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Ein Digitalmultimeter DMM ist ein Multimeter mit Ziffernanzeige Multimeter dienen zum Messen verschiedener elektrischer Messgrossen wie elektrische Stromstarke elektrische Spannung und ohmscher Widerstand Weitere Messgrossen sind teilweise die elektrische Kapazitat oder die Induktivitat eines Bauteils Viele Multimeter bieten ausserdem eine Funktion zum Testen von Transistoren oder Dioden Mit Hilfe eines externen Sensors konnen manche Gerate die Temperatur messen Ein Digitalmultimeter bei der Widerstandsmessung im Messbereich 20 kW mit einer Auflosung von 0 01 kWAnzeigefeld eines DMM Ziffernanzeige kombiniert mit SkalenanzeigeTischmultimeterEs arbeitet mit einem elektronischen Analog Digital Umsetzer ADU engl ADC und zeigt den Messwert mit einer LED oder Flussigkristallanzeige in Dezimalzahlen an Ein DMM benotigt zu seiner Funktion elektrische Energie Diese wird meist durch Batterien oder Akkus zur Verfugung gestellt Es gibt aber auch Digitalmultimeter die mit Solarenergie oder uber ein Netzteil aus dem Stromnetz versorgt werden Manche Gerate ermoglichen die Datenubertragung auf einen Rechner mittels einer seriellen Schnittstelle Um die Vorteile einer Skalenanzeige nutzen zu konnen sind einige DMM zusatzlich mit einem Grafikfeld ausgestattet Digitalmultimeter gehoren zur Grundausstattung einer Elektronik Werkstatt Ausserdem kommen sie in der Elektroinstallation zum Einsatz Inhaltsverzeichnis 1 Arbeitsweise 1 1 ADU nach dem Dual Slope Verfahren 1 2 Multimeterfunktionen 1 2 1 Gleichspannung 1 2 2 Wechselspannung 1 2 3 Stromstarke 1 2 4 Widerstand 1 2 5 Leitungssuchfunktion 2 Auflosung 3 Messabweichungen beim Digitalmultimeter 3 1 Abgleichabweichung fur Nullpunkt und Empfindlichkeit 3 2 Quantisierungsabweichung 3 3 Linearitatsabweichung 3 4 Einflusseffekte 3 4 1 Umgebungstemperatur 3 4 2 Kurvenform 4 Berechnung der Fehlergrenze 5 Literatur 6 EinzelnachweiseArbeitsweise BearbeitenEin digitales Multimeter kann verschiedene elektrische Grossen messen Ublich sind Spannung Stromstarke jeweils Gleich und Wechselgrosse und Widerstand Die Umschaltung der Messgrossen und bereiche erfolgt meist mechanisch Hoherwertige DMM wahlen den Spannungsmessbereich selber konnen sich gegen Uberlastung und Uberspannungen schutzen und messen Wechselgrossen als Effektivwert ADU nach dem Dual Slope Verfahren Bearbeiten Herzstuck eines DMM ist der ADU Die meisten DMM arbeiten mit einem Umsetzer nach dem Dual Slope Verfahren Bei diesem integrierenden Verfahren wird der Gleichwert des Spannungssignals gemessen durch den Vergleich mit einer eingebauten Referenzspannung Die Dauer in der die zu messende Spannung integriert oder uber die gemittelt wird liegt typisch bei 100 bis 300 ms Eigenschaften des Dual Slope Verfahrens Primar nur Gleichspannung messend Kostengunstig Langzeitstabil Veranderungen der Kapazitat des Eingangswiderstandes und der Taktfrequenz fallen durch das vergleichende Verfahren aus dem Ergebnis heraus Gut storunterdruckend bezuglich Brumm und Rauschspannungen Langsam an das menschliche Reaktionsvermogen zur Ablesung angepasstMultimeterfunktionen Bearbeiten Gleichspannung Bearbeiten nbsp Der Messbereichsendwert U M B E displaystyle U mathrm MBE nbsp ergibt sich aus der maximal der Messelektronik zufuhrbaren Spannung U m a x displaystyle U mathrm max nbsp und dem SpannungsteilerverhaltnisDer kleinste Messbereich reicht uberwiegend bis 200 mV Standardgerate losen einen Messbereich in 2000 Messpunkte auf damit betragt der kleinste Messschritt 100 mV Hoherwertige Gerate konnen um eine oder gar mehrere Zehnerpotenzen feiner auflosen Die Messbereichsumschaltung erfolgt durch einen umschaltbaren Spannungsteiler vor dem ADU Die Teilung wird in Schritten einer ganzen Zehnerpotenz vorgenommen anders als bei Analogmultimetern mit teilweise zwei Messbereichen pro Zehnerpotenz Der hochste Messbereich darf allerdings nur bis beispielsweise 700 V verwendet werden Der Eingangswiderstand liegt typisch in allen Messbereichen bei 1 bis 10 MW 70 bis 100 pF Wechselspannung Bearbeiten nbsp Sinusformige Wechselspannung gleichgerichtet quadriert dazu jeweils die MittelwerteSoll Wechselspannung gemessen werden so ist ein Gleichrichter als Betragsbildner notwendig DMM verwenden dazu eine Schaltung als Prazisionsgleichrichter Bei diesem hat die Nichtlinearitat der gleichrichtenden Diode auf die Anzeige keinen Einfluss selbst bei Spannungen die kleiner sind als die Dioden Durchlassspannung Es wird der arithmetische Mittelwert der gleichgerichteten Wechselspannung der Gleichrichtwert gemessen Bei einer Wechselspannung wird jedoch die Anzeige des Effektivwertes erwartet Da in der Mehrzahl der Messaufgaben sinusformige Wechselgrossen vorliegen wird der gebildete Gleichrichtwert um den Formfaktor 1 11 p 8 vergrossert angezeigt Dabei ist der Formfaktor definiert als das Verhaltnis Effektivwert zu Gleichrichtwert der konkrete Wert 1 11 gilt nur fur sinusformigen Verlauf Damit wird nur fur sinusformige Spannungen der Effektivwert angezeigt Bei einem anderen Zeitverlauf wird diese Anzeige fehlerhaft sie weicht teilweise katastrophal vom Effektivwert ab Digitalmultimeter die den tatsachlichen Effektivwert englisch true RMS eines beliebigen Spannungsverlaufes messen konnen sind mit einer Schaltung oder Software in einem Mikrocontroller ausgestattet die analog oder digital den Effektivwert errechnet Analog arbeitende Bausteine zur Effektivwertbildung sind als integrierte Schaltung verfugbar In hoherwertigen Multimetern ist ihr Einbau inzwischen ublich Zur digitalen Effektivwertbildung sind je nach erforderlicher Abtastrate schnelle Umsetzer erforderlich die sich aus Preisgrunden noch nicht durchsetzen konnen Infolge nicht vollstandiger Glattung bei der Gleichricht oder Effektivwertbildung ergeben sich zuverlassige Messwerte nur bei einer Aufintegrationsdauer die eine ganze oder sehr grosse Anzahl von Perioden der Wechselspannung uberdeckt Zur wirksamen Unterdruckung von netzfrequenten Storungen ist eine Integration uber 100 ms 5 Perioden bei 50 Hz oder 6 Perioden bei 60 Hz oder ein ganzzahlig Vielfaches ublich Teilweise zeigen Digitalmultimeter im Wechselspannungsbereich auch bei Mischspannungen also bei Spannungen die einen Gleichanteil U displaystyle U nbsp und einen Wechselanteil u t displaystyle u sim t nbsp enthalten ausschliesslich den Wechselanteil an das ist bei Effektivwertbildung der Effektivwert des Wechselanteils U displaystyle U sim nbsp Teilweise konnen Multimeter zur Effektivwertmessung den Effektivwert der Gesamtspannung messen ohne dass vorher der Gleichanteil abgetrennt wird U g e s e f f U 2 U 2 displaystyle U mathrm ges eff sqrt U 2 U sim 2 nbsp Teilweise kann zwischen den zwei Moglichkeiten AC oder AC DC gewahlt werden Ist das nicht der Fall muss man experimentell oder durch Studium der Bedienungsanleitung feststellen ob Mischspannung oder ihr Wechselanteil gemessen wird Stromstarke Bearbeiten nbsp Der Messbereichsendwert I M B E displaystyle I mathrm MBE nbsp ergibt sich aus der maximal der Messelektronik zufuhrbaren Spannung U m a x displaystyle U mathrm max nbsp und dem vom Strom durchflossenen Messwiderstand Zur Strommessung wird die Spannung uber einem eingebauten Messwiderstand R m e s s displaystyle R mathrm mess nbsp gemessen je nach Einstellung als Gleich oder Wechselspannung Er ergibt sich zu R m e s s displaystyle R mathrm mess nbsp kleinster Spannungsmessbereich geteilt durch eingestellter Strommessbereich Beispiel Im Strommessbereich 200 mA ist R m e s s displaystyle R mathrm mess nbsp 200 mV 200 mA 1 kW Die meisten DMM sind daher anderen Strommessverfahren unterlegen die mit wesentlich geringerem Spannungsabfall auskommen Mehrere Messbereiche werden dadurch erreicht dass der parallel zum Spannungsmesser liegende Messwiderstand als Reihenschaltung verschiedener Messwiderstande ausfuhrt wird wobei ein Stufenschalter einen oder mehrere davon in den Stromkreis schaltet ohne beim Umschalten die Verbindung zu unterbrechen englisch make before break Zur Messung grosser Stromstarken etwa ab 10 A wird statt des Spannungsabfalls am Messwiderstand das den Stromleiter umgebende elektromagnetische Feld erfasst Dazu gibt es Strommesszangen mit Messbereichen etwa bis 1000 A Vorteile der Strommesszange bestehen darin dass man den Leiter zur Messung nicht auftrennen muss und in der galvanischen Trennung Zur Messung von Wechselstrom gilt dasselbe wie bei Wechselspannung Widerstand Bearbeiten Zur Widerstandsmessung enthalt ein DMM eine elektronisch stabilisierte Konstantstromquelle die einen von der Belastung unabhangigen Gleichstrom liefert Bei Anschluss des zu messenden Widerstands an die Eingangsklemmen wird der Strom durch das Messobjekt geschickt und die dabei entstehende Spannung wird gemessen vorzugsweise im kleinsten Spannungsmessbereich Zur Messbereichsumschaltung wird dann die Stromquelle umgeschaltet Beispiel Mit I displaystyle I nbsp 10 00 mA erhalt man zusammen mit dem kleinsten Spannungsmessbereich 200 mV einen Widerstandsmessbereich von 20 kW Der Zusammenhang zwischen Messgrosse und Anzeige ist eine Proportionalitat und man erhalt recht genaue Messwerte Die Fehlergrenze ergibt sich aus der Fehlergrenze fur die Gleichspannungsmessung und der Fehlergrenze fur die Justierung der Stromstarke Die Qualitat des Messwertes ist damit deutlich hoher als bei Analogmultimetern mit einem Anzeigebereich 0 bei denen das Ergebnis allein schon durch grobe Ablesemoglichkeit sehr ungenau wird Leitungssuchfunktion Bearbeiten nbsp Multimeter mit NCV OptionVerschiedene Multimeter Hersteller statten ihre Messgerate mit einer NCV Funktion englisch fur Non Contact Voltage im Sinne eines haustechnischen Ortungsgerates aus 1 Oftmals findet sich diese Zusatzoption bereits in der preisgunstigen Gerateklasse 2 Dieses Feature dient zur Lokalisierung von nicht sichtbaren stromfuhrenden Leitungen in Wanden Auflosung BearbeitenWenn ein Messgerat in seinem Anzeigefeld funf Dezimalstellen anzeigt so hat es in einem Messbereich 200 mV eine Auflosung von 0 01 mV Es kann 20 000 verschiedene Werte 000 00 bis 199 99 mV anzeigen Die fuhrende Stelle ist nicht voll ausgebildet Umgangssprachlich wird das Gerat als 4 1 2 stellig bezeichnet Entsprechendes gilt bei einem Messbereich 250 mV mit 25 000 Schritten In wie viele Schritte eine halbe Stelle auflost wird immer erst klar wenn der Messbereich bekannt ist oder die Anzahl der Schritte Messabweichungen beim Digitalmultimeter BearbeitenAbgleichabweichung fur Nullpunkt und Empfindlichkeit Bearbeiten nbsp Abweichungen vom proportionalen Zusammenhang gestrichelte Linie a additiv b multiplikativ c nicht linear nbsp Hoherauflosendes Multimeter mit 30 000 Quantisierungsstufen aktueller Messbereich Gleichstrom 3 ADie Kennlinie eines ADU mit extrem feiner Stufung ist eine Gerade durch den Nullpunkt und steht fur die gewunschte Proportionalitat zwischen Anzeige und Messgrosse Der Nullpunkt muss durch horizontale Verschiebung eingestellt werden die Empfindlichkeit muss durch Verdrehung Anderung der Neigung der Kennlinie eingestellt werden siehe auch unter dem Stichwort Messgerateabweichung Beides ist nur innerhalb gewisser Fehlergrenzen moglich Quantisierungsabweichung Bearbeiten Dadurch dass die Messgrosse nur schrittweise abgebildet wird entsteht eine Quantisierungsabweichung Linearitatsabweichung Bearbeiten Diese Messabweichung ist deutlich kleiner als die typisch auftretenden Abgleichabweichungen Man unterscheidet zwischen integraler Linearitatsabweichung durch eine Nichtlinearitat der Kennlinie differenzieller Linearitatsabweichung durch ungleiche Breite benachbarter QuantisierungsschritteDie Grenzen von Nullpunkts Quantisierungs und Linearitats Abweichungen sind Konstanten uber den ganzen Messbereich die Grenze der Empfindlichkeitsabweichung ist proportional zum Messwert Zusammengefasst erhalt man diese als Fehlergrenze G displaystyle G nbsp des Messgerates aus zwei Summanden z B G displaystyle G nbsp 0 2 v M 1 Digit z B G displaystyle G nbsp 0 2 v M 0 05 v E falls das Gerat in 2000 Schritte Digit auflost Die Abkurzungen v M und v E gemass Sprachregelung in DIN 43751 stehen fur vom Messwert und vom Endwert Einflusseffekte Bearbeiten Die bisher genannten Grenzwerte gelten fur die Eigenabweichung bei Betrieb unter festgelegten Bedingungen Wird von diesen Referenzbedingungen abgewichen so konnen Einflusseffekte die Messabweichung des Messgerates erhohen Die Problematik ist dieselbe wie bei analogen Messgeraten zur Erlauterung der Begriffe siehe unter Genauigkeitsklasse Umgebungstemperatur Bearbeiten Digitale Multimeter sind ublicherweise nach DIN 43751 auf eine Umgebungstemperatur von 20 23 oder 25 C justiert Bei Anderung der Temperatur des Messgerats andern sich die elektrischen Eigenschaften seiner Komponenten Durch Einflusseffekte wird die Messgerateabweichung moglicherweise grosser Der Einfluss der Temperatur auf den Messwert wird mit Hilfe einer Kenngrosse angegeben Kurvenform Bearbeiten Die Kurvenform der Messgrosse kann durch verschiedene Kennwerte beschrieben werden Eine dieser Grossen ist der Scheitelfaktor englisch Crestfactor C displaystyle C nbsp definiert als das Verhaltnis von Scheitelwert zu Effektivwert Fur Gleichspannung gilt C 1 displaystyle C 1 nbsp und fur sinusformige Wechselspannung C 2 1 414 displaystyle C sqrt 2 1 414 nbsp Ist der Scheitelwert sehr viel grosser als der Effektivwert ist also C 1 displaystyle C gg 1 nbsp wie zum Beispiel bei Impulsen kommt es zu Fehlmessungen Bei gleichrichtwert bildenden Messgeraten fur Wechselgrossen ist die Sinusform zwingend sonst konnen erhebliche Abweichungen auftreten Bei effektivwertbildenden DMM ist die Kurvenform typisch bis C 7 displaystyle C 7 nbsp von geringem Einfluss wenn die Grundfrequenz nicht allzu hoch ist 50 bis teilweise 400 Hz Berechnung der Fehlergrenze BearbeitenBeispiel Fehlergrenze bei Referenzbedingungen Das Messgerat wird unter denselben Bedingungen betrieben wie bei seiner Justierung Anzeige U 193 4 V displaystyle U 193 4 mathrm V nbsp Angabe des Herstellers fur die Grenzen der Eigenabweichung 0 2 v M 1 DigitG r e f 0 002 193 4 V 0 1 V 0 5 V displaystyle G mathrm ref 0 002 cdot 193 4 mathrm V 0 1 mathrm V 0 5 mathrm V nbsp Beispiel Ausweitung der Fehlergrenze durch Einfluss Das Messgerat wird in einer Umgebungstemperatur von 35 C betrieben Der Hersteller gibt die obige Fehlergrenze fur einen Referenzwert 23 C an Fur den Betrieb bei anderer Temperatur sei eine weitere Angabe des Herstellers eine bezogene Zusatzabweichung 0 05 v M 2 Digit 10 KG e i n f l 0 000 5 193 4 V 0 2 V 12 K 10 K 0 3 V 1 2 0 4 V displaystyle G mathrm einfl 0 0005 cdot 193 4 mathrm V 0 2 mathrm V cdot 12 mathrm K 10 mathrm K 0 3 mathrm V cdot 1 2 0 4 mathrm V nbsp G g e s G r e f G e i n f l displaystyle G mathrm ges G mathrm ref G mathrm einfl nbsp Literatur BearbeitenReinhard Lerch Elektrische Messtechnik Analoge Digitale Und Computergestutzte Verfahren 6 Auflage Springer Vieweg Verlag Wiesbaden 2012 ISBN 978 3 642 22608 3 Uday A Bakshi Ajay V Bakshi Electronic Measurement Systems Technical Publications Pune ISBN 978 8 1843 1603 2Einzelnachweise Bearbeiten GVDA Wozu dient die NCV Funktion des Multimeters In Wissen GVDA 19 April 2022 abgerufen am 9 Juli 2023 CONRAD VOLTCRAFT VC131 Hand Multimeter In Multimeter Conrad Electronic Januar 2023 abgerufen am 9 Juli 2023 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Digitalmultimeter amp oldid 236751192