Historia multimetru

Galwanometr Tabby w angielskiej Wikipedii, CC0

Pierwszy przyrząd, który można było uznać za pierwowzór multimetru, powstał w 1820 roku. Było to wykrywające prąd urządzenie ze wskaźnikiem ruchomym, zwane galwanometrem. Galwanometr został zaprojektowany wyłącznie w celu wykrywania prądu elektrycznego i może spowodować ruch wskazówki kompasu. Był on przydatny w laboratorium, ale był też bardzo duży i delikatny, a więc niepraktyczny do pracy w terenie.

W 1920 roku inżynier brytyjskiego urzędu pocztowego Donald Macadie wynalazł pierwszy multimetr. Według przekazów historycznych był on tak sfrustrowany koniecznością noszenia ze sobą wielu różnych narzędzi podczas pracy z liniami telekomunikacyjnymi, że stworzył jeden przyrząd, który był w stanie mierzyć natężenie, napięcie i rezystancję. Z tego względu produkt ten otrzymał nazwę AVOMeter.

Pierwszy miernik AVOMeter był dość niezgrabny w porównaniu z multimetrami cyfrowymi, z których dziś korzystamy. Jednak w ciągu pierwszej dekady od wprowadzenia multimetr znacznie się skurczył, stając się w latach trzydziestych zeszłego stulecia przenośną wersją z dodatkowym zakresem i funkcjami.

Historia woltomierza naprawdę zaczyna się od momentu wprowadzenia pierwszego uniwersalnego miernika przez Westinghouse. Oryginalne AVOmetry mierzyły tylko prąd stały (DC), rezystancję i napięcie w 13 różnych zakresach. Po wykonaniu „prostownika z tlenku miedzi” miernik zyskał możliwość pomiaru prądu przemiennego (AC) i zwiększenia liczby zakresów z 13 do 20.

Wczesna wersja AVOMeter firmy Liftarn, CC BY-SA 3.0

Wczesna wersja AVOMeter firmy Liftarn, CC BY-SA 3.0
 

Pierwszy woltomierz cyfrowy

W krótkim czasie wyświetlacze analogowe zaczęły być wypierane. W miarę rozwoju woltomierza już w latach pięćdziesiątych XX wieku inżynierowie starali się stworzyć cyfrowy woltomierz półprzewodnikowy. Jednak technologia nie nadążyła za tym pomysłem aż do lat siedemdziesiątych XX wieku. Półprzewodniki stały się na tyle tanie, że w tym czasie realizacja takich projektów miała praktyczne uzasadnienie.

Multimetr cyfrowy Fluke 8020A

Pierwszy na świecie ręczny multimetr cyfrowy (woltomierz z miernikiem uniwersalnym) zapewnił technikom terenowym możliwości wykrywania i usuwania awarii, które były wcześniej zarezerwowane dla specjalistów laboratoryjnych. Multimetr cyfrowy Fluke 8020A w 1977 roku stał się naprawdę słynnym przyrządem. Mieszczący się w kieszeni i torbie narzędziowej nadawał się do pracy nawet w najbardziej niedostępnych miejscach, a przy tym był dokładny, niezawodny, łatwy w obsłudze i mocny jak skała. A przy tym stawiał korzystających z niego techników w dobrym świetle.

Firma Fluke zmieniła swoją wizję działalności z producenta przyrządów do testów stanowiskowych na rzecz światowego lidera w dziedzinie ręcznych przyrządów do pomiarów elektrycznych. W kolejnych dziesięcioleciach model 8020 i jego następcy zyskiwali coraz lepszą reputację w najtrudniejszych miejscach pracy na świecie, budując niewiarygodną lojalność ze strony najbardziej wymagających techników z całego świata, a sprzedaż tego rozwiązania do lat osiemdziesiątych zeszłego stulecia wyniosła ponad 1 milion sztuk.

Najnowsza i najlepsza technologia

Model Fluke 8020A, stworzony w epoce niezwykłych osiągnięć technologicznych (pierwsze światłowodowe obwody telefoniczne zaczęły być używane w 1977 roku), wykorzystywał najnowszą i najlepszą technologię elektroniczną. Na tym polegał jego sekret. Istniejące komponenty nie mogły zapewnić wymaganej kombinacji wysokiej wydajności i niskich kosztów, dlatego projektanci firmy Fluke stworzyli własny układ konwertera analogowo-cyfrowego CMOS, który sterował ekranem LCD.

Jack Nugent, prezes Specialty Engineering, Inc. w 2004 roku i jego 8020A.

Jack Nugent, prezes Specialty Engineering, Inc. w 2004 roku i jego 8020A.
 

Układy elektroniczne umieszczone w tej małej szarej obudowie okazały się bardzo dokładne (w zakresie 0,25% odczytu +/- 1 cyfra), zapewniały powolne zużycie baterii, były niezawodne i trwałe. Nawet jeśli model 8020 zrobił wrażenie na redaktorach (magazyn Electronics przeprowadził 6-stronicową analizę techniczną), to prawdziwą sławę zyskał tam, gdzie było to naprawdę ważne: w terenie. Po zaledwie dniu użytkowania konkurencyjne mierniki z wyświetlaczem LED wymagały nocnego naładowania; 9-woltowa bateria w modelu 8020 zapewniała 200 godzin testowania. Jego wyświetlacz LCD został zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalną widoczność i czas reakcji nawet w niskich temperaturach.

W celu ochrony przed stanami nieustalonymi wysokiego napięcia w 8020 zastosowano zaciski warystorowe w połączeniu z rezystorami wejściowymi, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby w razie awarii postawał obwód otwarty w celu ochrony miernika i operatora. Mały szary miernik zapewnił połączenie wydajności i niskiej ceny (169 USD), co sprawiło, że był to natychmiastowy hit.

Przed wycofaniem modelu 8020A z eksploatacji w 1984 r. sprzedano ponad 250 000 sztuk. Ponadto sprzedaż modelu 8020B, wraz z pięcioma dodatkowymi modelami opartymi na tej samej technologii, osiągnęła do końca dekady łącznie 1 milion sztuk.

Ponad 40 lat postępu: Historia modeli multimetrów Fluke

1977

Fluke 8020A staje się pierwszym udanym ręcznym multimetrem cyfrowym 

1979 

Model Fluke 8020B został dodany do serii multimetrów cyfrowych 

1982 

Firma rozpoczyna produkcję modeli 8060A i 8062A, czyli multimetru cyfrowego prawdziwej wartości RMS 300 V 

1987 

Wprowadzenie modelu Fluke 87 jako części linii multimetrów cyfrowych 

1983 

Firma Fluke rozpoczyna sprzedaż multimetrów cyfrowych z serii 70, w tym Fluke 77. 

1990 

Fluke przedstawia model 88 — pierwszy ręczny miernik przeznaczony dla techników samochodowych 

1991 

Fluke rozpoczyna sprzedaż multimetru cyfrowego Fluke 12  

1996 

Multimetry cyfrowe Fluke pozwalają firmie Fluke utrzymać pozycję lidera w dziedzinie bezpieczeństwa. Niektóre modele są obecnie certyfikowane według nowych kategorii pomiarowych (CAT III i CAT IV) określonych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) 

1997 

Na rynek trafia model Fluke 77 z serii III 

2000 

Fluke przedstawia serię 180 zaawansowanych multimetrów cyfrowych z funkcją rejestrowania danych. Oprogramowanie FlukeView Forms zamienia dane w wartościowe raporty graficzne 

2004 

Nowy cyfrowy multimetr przemysłowy firmy Fluke, model 87 V, dodaje funkcję termometru oraz możliwość dokładnego pomiaru częstotliwości i napięcia w przemiennikach częstotliwości 

2004 

Wprowadzenie na rynek multimetru cyfrowego Fluke 233 

2013 

Fluke rozpoczyna sprzedaż multimetru cyfrowego 101 

2014 

W maju firma Fluke wprowadza Fluke Connect™. Technicy zyskują możliwość bezprzewodowego przesyłania danych pomiarowych z przyrządów diagnostycznych na smartfony w celu ich bezpiecznego przechowywania w chmurze i powszechnego dostępu do nich dla zespołów w terenie. 

2015 

Multimetr termiczny Fluke 279 FC prawdziwej wartości RMSłączy w sobie funkcje kamery termowizyjnej i multimetru cyfrowego.  

2019 

Fluke przedstawia multimetr cyfrowy 87 V MAX prawdziwej wartości RMS, pierwszy multimetr o klasie szczelności IP67. 

Klient firmy Fluke przysłał multimetr Fluke 80248 z listem, w którym informuje o tym, ile lat przepracował ten przyrząd.

Klient używał multimetru Fluke 8024B przez ponad 26 lat. Na przestrzeni lat przyrząd stracił przycisk „podtrzymania wartości szczytowej”, ale poza tym działał doskonale przez cały okres eksploatacji.


Postępy w dziedzinie multimetrów

Wraz z wprowadzeniem na rynek większej liczby multimetrów przyrządy Fluke stały bezpieczniejsze i bardziej wydajne niż kiedykolwiek.

Do roku 2004, zaledwie 27 lat po wprowadzeniu modelu 8020A, w multimetrze cyfrowym Fluke 189 dodano ponad 20 nowych funkcji. Obejmowały one:
  • Możliwość rejestrowania zdarzeń i oznaczania ich znacznikami czasu w celu identyfikacji zdarzeń występujących okresowo.
  • Kategoria bezpieczeństwa dla środowisk CAT III 1000 V, CAT IV 600 V.
  • Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o wytrzymywaniu szczytowych stanów nieustalonych 8 000 V i ochronie przed łukiem elektrycznym.
  • Ochrona bezpiecznikowa w celu umożliwienia pomiaru pięciokrotnie większego natężenia.
  • Wbudowany termometr eliminuje konieczność noszenia oddzielnego przyrządu.
  • Funkcja „Zatrzymanie wskazań wyświetlacza” powoduje zatrzymanie wskazań podczas pomiaru.
  • Odczyty wartości min./maks./śred. umożliwiają rejestrację zdarzeń chwilowych, zapadów i przepięć.
  • Funkcja uchwycenia wartości szczytowej ułatwia wyszukiwanie zakłóceń i stanów nieustalonych bez użycia oscyloskopu.
  • Szybszy automatyczny wybór zakresu i zintegrowany holster.

Inżynier firmy Fluke pracuje z multimetrem cyfrowym Fluke 189


Planowanie mierników jutra

Większe bezpieczeństwo i wytrzymałość

Troska o bezpieczeństwo ze strony pracodawców, związków zawodowych i techników będzie tylko wzrastać. Współczesne przyrządy firmy Fluke spełniają lub przekraczają najsurowsze normy bezpieczeństwa i są opatrzone znakami amerykańskiego i międzynarodowego laboratorium badawczego, które to potwierdza. Przyrządy Fluke nadążają za coraz bardziej rygorystycznymi normami.

Ergonomia dopasowana do środowiska

Przyrząd, którego użycie jest trudne, szybko trafia na dno skrzynki narzędziowej. Jednak dzięki postępowi w projektowaniu przyrządów technicy nadal w pierwszej kolejności sięgają po mierniki Fluke. Multimetry cyfrowe są mniejsze niż kiedykolwiek. Przyrządy te można bezpiecznie umieścić w dłoni. Wystarczy spojrzeć na model Fluke 107.

Uproszczony interfejs użytkownika

Projektanci stale wykorzystują nowe funkcje bez niepotrzebnego komplikowania. W multimetrze cyfrowym 87 V firma Fluke ponownie wykorzystała istniejący już przycisk, aby uwzględnić zarówno funkcję pomiaru temperatury, jak i badania napędu silnikowego o regulowanej prędkości.

Pomiar bezdotykowy

W testerach elektrycznych i miernikach cęgowych została wprowadzona technologia FieldSense firmy Fluke ułatwiająca dokonywanie pomiarów napięcia i prądu bez dotykania przewodu pod napięciem.

Większa niezawodność

Technicy mogą mieć pewność, że niezawodność pozostanie głównym źródłem przewagi firmy Fluke. Możesz być tego pewien. Inżynierowie firmy Fluke muszą przy projektowaniu przyrządów uwzględniać magazynowanie części zamiennych. Muszą wybiegać w przyszłość i szacować, jak długo przyrząd będzie w użyciu, oraz dokonywać „zakupu części zamiennych na cały okres eksploatacji”, aby zapewnić użytkownikom możliwość korzystania z przyrządu przez przewidywany okres jego eksploatacji.

Rozszerzone możliwości

Nowe mierniki Fluke realizują coraz więcej funkcji. To niezwykle proste. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa, możliwości, czy o wyższą wydajność, nowe generacje przyrządów Fluke zawsze będą uwzględniać te potrzeby. Nieustannie inwestujemy w opracowywanie nowych i lepszych przyrządów, które będą odpowiadać potrzebom zmieniającego się świata elektryki i przemysłu.

Mogą Cię zainteresować