A fejezet a váltakozó voltageet nem pusztán kijelzett számként, hanem időfüggő jelként, energiahordozóként és frequencyfüggő measurement rendszerként kezeli.
A bemeneti jelút
A nagyvoltageű AC jel először védelmi és divisorhálózaton halad át. Az divisor frequencymenete, voltagekoefficiense és kapacitív kompenzációja közvetlenül befolyásolja a accuracyot. A range switching eltérő jelutakat aktiválhat.
Analóg RMS-konverterek
Az analóg RMS-konverter log-antilog vagy implicit backcsatolt négyzetesítő elvet applyhat. Előnyük a folyamatos jelkezelés, korlátjuk az analóg nonlinearity, temperaturefüggés és crest factor érzékenység.
Mintavételes RMS
A modern DMM-ek az időtartományban mintázzák a jelet, a minták négyzetét átlagolják, majd gyököt vonnak. A accuracy feltétele a conforming mintavételi frequency, anti-alias filter, időablak és numerikus resolution.
Aliasing és nem koherens mintavétel
Ha a bemeneti spektrum a Nyquist-tartomány fölé nyúlik, a high frekvenciás komponensek lowabb frekvenciára tükröződhetnek. Nem koherens mintavételnél spektrális szivárgás és ablakfüggő RMS eltérés jelentkezhet. A műszer belső szűrője therefore a measurement modell része.
RMS időablak és indicationstability
Hosszabb ablak javíthatja az low frekvenciás repeatabilityet, de lassítja a választ. Rövid ablak gyors indicationt adhat, viszont nem egész periódusú átlagolásnál modulációt okoz. A calibrationnál a műszer beállítását és stabilizálási idejét rögzíteni kell.
Crest factor derating
A specifikációk often a tartomány százalékában adják meg a crest factor korlátot. For example CF=3 csak 50%-os tartománykihasználásig lehet megengedett. Ez nem adminisztratív megjegyzés: a csúcsvoltage az analóg fokozatot és az ADC-t korlátozza.
Calibrationi következmény
A labor a accuracyi specifikációt csak a megadott amplitúdó-, frequency-, crest factor- és beállítási feltételek mellett applyhatja. A measurement uncertaintyban külön kell kezelni a forrás torzítását, a frequencymenetet, a rövid távú stabilityt és a readingi algoritmus hatását.