Was ist der Effektivwert und der wahre Effektivwert des Multimeters?
Die Größe des Wechselstroms ändert sich mit der Zeit, der Momentanwert (ein bestimmter Moment) schwankt zwischen Null und positiven und negativen Spitzenwerten und der Maximalwert ist nur ein Momentanwert, der nicht die Verarbeitbarkeit des Wechselstroms widerspiegeln kann.
Anschließend wird das Konzept des Effektivwerts eingeführt, der wie folgt definiert ist:
Effektivwert: Er wird durch die Wärmeerzeugung (Leistung) definiert. Ein bestimmter Wechselstrom fließt durch einen Widerstand, um Wärme zu erzeugen, und ein anderer Gleichstrom fließt durch den Widerstand. Wenn die gleichzeitig erzeugte Wärme gleich groß ist, dann ist der Gleichspannungswert die Spannung dieses Wechselstroms. gültiger Wert.
True RMS: Die Definition von RMS wird durch Erhitzen definiert, aber es ist schwierig, die RMS-Spannung auf diese Weise in Messgeräten zu messen, daher messen die meisten Spannungsmessgeräte, wie z. B. Multimeter, Spannung, ihre Messung erfolgt nicht nach der Methode „Wärme“, definiert durch den Effektivwert. Eines der Multimeter verwendet die Sinuswelle als Referenz, und der Effektivwert wird durch die Beziehung zwischen dem Spitzenwert der Sinuswelle und dem Effektivwert, der doppelt so groß ist wie das Wurzelzeichen, (oder durch den Durchschnittswert) ermittelt Diese Methode ist nur für die Wechselspannung der Sinuswellenform korrekt, bei anderen Formen der Wellenform treten Abweichungen auf. Eine andere Art von Multimeter-Spannungswert wird durch das Quadrat des Effektivwerts der Gleichstromkomponente, der Grundwelle und jeder höheren Harmonischen ermittelt. Dieser Wert ähnelt der Definition des Effektivwerts und es gibt keine Anforderungen an die Form der Wellenform. Die Sinuswelle unterscheidet sich vom Effektivwertinstrument, das im Messgerät als „wahrer Effektivwert“ bezeichnet wird.
Effektiver Mittelwert: Ein anderer Name für Effektivwert (sollte bei einem Messgerät der wahre Effektivwert sein).
Ein gültiger Wert für ein Multimeter bezieht sich normalerweise auf eines von drei Dingen:
1. Kalibrierungsdurchschnittswertmethode, der Kalibrierungsdurchschnittswert wird auch als korrigierter Durchschnittswert oder als auf den Effektivwert kalibrierter korrigierter Durchschnittswert bezeichnet. Das Prinzip besteht darin, das Wechselstromsignal über die Gleichrichtungs- und Integrationsschaltung in ein Gleichstromsignal umzuwandeln und es dann gemäß den Eigenschaften der Sinuswelle mit einem Koeffizienten zu multiplizieren. Bei einer Sinuswelle ist das Ergebnis nach der Multiplikation mit diesem Koeffizienten gleich zum Effektivwert der Sinuswelle. Daher ist diese Methode auf die Sinuswellenprüfung beschränkt.
2. Die Spitzenerkennungsmethode ermittelt den Spitzenwert des Wechselstromsignals über die Spitzenerkennungsschaltung und multipliziert ihn dann mit einem Koeffizienten entsprechend den Eigenschaften der Sinuswelle. Für die Sinuswelle ist das Ergebnis nach Multiplikation des Koeffizienten gleich dem Effektivwert der Sinuswelle. Daher ist diese Methode auf die Sinuswellenprüfung beschränkt.
3. True-RMS-Methode, bei der eine True-RMS-Schaltung verwendet wird, um das Wechselstromsignal in ein Gleichstromsignal umzuwandeln und dann zu messen. Diese Methode eignet sich für den True-RMS-Test von Arbiträrsignalen.
Die meisten Multimeter verwenden die ersten beiden Methoden. Und es gibt eine große Grenze für die Frequenz des Signals.
Bei Wechselstrom ist die Spannung eine sich ändernde Wellenform. Normalerweise beschreiben wir seinen Spannungswert als seinen Effektivwert. Wie wir die 220-V-Stromversorgung nennen, beträgt ihre Spitzenspannung mehr als 310 Volt und ihr Spitzenwert ist doppelt so hoch wie der Spitzenwert. Es beträgt mehr als sechshundert Volt.
Die Effektivwerte der elektromotorischen Kraft, Spannung und Stromstärke des sinusförmigen Wechselstroms werden durch E, U bzw. I dargestellt. Die Größe der elektromotorischen Kraft, Spannung und Stromstärke des sogenannten Wechselstroms ist sein Effektivwert. Der auf dem Wechselstromgerät angegebene Nennwert und der vom Wechselstrommessgerät angezeigte Wert sind ebenfalls effektive Werte.
Sowohl die Theorie als auch das Experiment haben gezeigt, dass die Beziehung zwischen dem Effektivwert und dem Maximalwert des sinusförmigen Wechselstroms wie folgt lautet: E=E/V Spannung und Strom haben auch einen Momentanwert, einen Maximalwert und einen Effektivwert. Im Allgemeinen wird der Momentanwert durch Kleinbuchstaben (z. B. u, i usw.) und der Maximalwert durch Großbuchstaben mit einem tiefgestellten m (z. B. Um, Im) dargestellt. Gültige Werte werden durch Großbuchstaben (U, I) gekennzeichnet. Die Beziehung zwischen dem Maximalwert und dem Effektivwert ist: U=U/V, I=I/V
Vereinfacht gesagt ist das Echt-Effektivwert-Multimeter teurer als das Effektivwert-Multimeter. Das Effektivwert-Multimeter kann nur sinusförmigen Wechselstrom messen, und es ist nicht genau, nicht-sinusförmigen Wechselstrom zu messen, reicht aber für den normalen Gebrauch aus.






