Novo
Multímetro digital AVO415 TRMS com VFD
Classificação CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
O AVO415 foi projetado para suportar picos de tensão de 8,1 kV, ajudando a proteger os usuários contra os riscos de arco elétrico.
VFD de Tensão CA de até 700 V
Função VFD (Acionamento com Frequência Variável) para medições precisas do acionamento com frequência variável, ajudando a evitar diagnósticos incorretos de equipamentos.
Classificação IP67 de proteção contra poeira e água
A classificação IP67 contra poeira e água torna o AVO415 ideal para operações em condições adversas, com os recursos e a precisão para solucionar a maioria dos problemas elétricos.


Sobre o produto
O AVO® é um medidor industrial True-RMS reforçado para ambientes exigentes. Ele mede tensões True RMS de até 1000 V e correntes de 10 A, com resolução de 6.000 contagens. Além de resistência, continuidade, frequência e capacitância para verificações rápidas. Atende às normas e recursos de segurança CAT IV 600V/CATIII 1000V CA/CC. Sua medição de acionamento com frequência variável (VFD) o torna ideal para uma ampla gama de aplicações.
A função de continuidade inclui um alarme sonoro para fornecer resultados sonoros e visuais. A função díodo permite o teste de polaridade direta e reversa das junções de díodo e semicondutores.
O intervalo automático ou seleção manual de intervalo permite precisão e velocidade para realizar o trabalho. Além disso, ele conta com funções MAX, MIN e de pausa, facilitando a leitura no uso diário.
FAQ / Perguntas frequentes
O AVO415 foi projetado com engenheiros de instalações / eletricistas industriais que trabalham com VSD. Graças à sua classificação IP67, também é ideal para uso em ambientes severos, como fábricas de cimento, processamento de alimentos, processamento químico, indústria de aço ou mineração.
O AVO415 vem com estojo maleável e alça de transporte da marca Megger, e ângulo reto para cabos retos de 4 mm por 1,1 m de comprimento, com identificação vermelha e preta*. Garras jacaré detectáveis nas cores preto e vermelho, sondas de metal expostas de 4 mm também detectáveis em preto e vermelho, além de sondas de ponta expostas padrão para sondagem CAT II. Também possui um cabo termopar tipo K com adaptador e bateria PP3 de 9 V.*Classificações: Isolamento duplo, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, máx. de 10 A
O AVO415 tem 3 anos de garantia.
Solução de problemas
Sua bateria pode estar fraca ou descarregada. Basta desligar o multímetro e abrir a tampa traseira da bateria usando uma chave de fenda Ph1, conforme o guia do usuário. Substitua a bateria pelo tipo correto e tente ligar o multímetro novamente.
Sua bateria pode estar fraca ou descarregada. Basta desligar o multímetro e abrir a tampa traseira da bateria usando uma chave de fenda Ph1, conforme o guia do usuário. Substitua a bateria pelo tipo correto e tente ligar o multímetro novamente.
Pode ser que os cabos de teste estejam com defeito. Defina o multímetro para ler a resistência e junte os cabos da sonda de teste. Ele deve marcar zero ohms. Se marcar OL, estiver errático ou >1Ω, substitua os cabos e tente novamente. Se a falha persistir, entre em contato com o centro de reparação local.
Se não houver resistência, será necessário substituí-lo. (Consulte o manual do seu multímetro para determinar de qual fusível você precisa.)
Esse problema tem algumas causas possíveis. Problemas comuns incluem conexões soltas, fiações ou configurações incorretas no medidor, e bateria fraca ou descarregada. Para verificar os cabos, siga “Não estou obtendo medições precisas” e para a bateria, “O multímetro não liga”.
O multímetro vem com um fusível feito para proteger os circuitos elétricos de danos que podem ocorrer quando muita corrente flui através deles. Quando um fusível queima, ele interrompe o fluxo de eletricidade para evitar que a corrente extra danifique o circuito. Se suspeitar que o fusível está queimado, você deve medir a resistência do fusível de 10 A. Se ela for inferior a 2 ohms, ele ainda está bom. Para o fusível de 800 mA, um resultado de menos de 200 ohm é aceitável. Se a resistência for muito alta (circuito aberto), o fusível está queimado e deve ser substituído (consulte o guia do usuário).
FAQ / Perguntas frequentes
RMS (Raiz quadrada média) / TRMS (Raiz quadrada média real) DMMs RMS usam a fórmula VRMS = PicoV dividido por √2 para calcular uma leitura em uma onda senoidal perfeita. Uma forma de onda CA ideal deve ser uma onda senoidal perfeita; no entanto, com a abundância de dispositivos eletrônicos atualmente, seja como parte de um circuito ou conectado a um, a onda senoidal pode agora ser classificada como longe de perfeita. Formas de onda não sinusoidais com picos, quadrados, triângulos e padrões de dente de serra podem ser bastante comuns. Um DMM TRMS permite medições precisas em circuitos que contêm estas formas de onda.A fórmula TRMS é muito mais complexa. TRMS V √(V1² + V2² + V3² + V4²...) dividido por n O TRMS de uma forma de onda não sinusoidal é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de um determinado número de tensões, dividido por esse número. DMMs TRMS, como o AVO415, realizam várias medições de tensão através da forma de onda e produzem uma leitura final média. Isso produz uma medição muito mais precisa para formas de onda não sinusoidal.
DMMs de resposta média utilizam uma fórmula matemática média para medir formas de onda CA perfeitas. Embora possam ser usados para medir formas de onda não sinusoidais e distorcidas, a precisão da medição pode ser duvidosa. Dependendo da forma de onda distorcida, a medição pode ser até 40% mais baixa ou 10% mais alta no DMM de leitura média. Em possíveis formas de onda distorcidas, um DMM TRMS será o instrumento perfeito.
Digit rolling ou reading rolling é quando a tela de um DMM não se estabiliza completamente em certos intervalos, devido a uma quantidade de ruído e tensão indesejados que são captados nos terminais de entrada do DMM.Na maioria dos DMMs, os intervalos de tensão CC/CA geralmente utilizam duas técnicas: NMRR (Razão de Rejeição em Modo Normal) e CMRR (Razão de Rejeição em Modo Comum) para rejeitar efeitos de ruído indesejado e tensão que estão presentes tanto nos terminais COM quanto nos terminais de TENSÃO, em relação ao terra, o que pode causar digit rolling ou reading rolling, além de desvio nas medições de tensão.NMRR e CMRR são normalmente especificados em termos de dB (decibel). Quando nem a especificação de NMRR nem a de CMRR forem fornecidas, o desempenho do DMM será incerto.Devido ao fato de que o intervalo de resistência em um DMM utiliza uma tensão muito baixa para obter medições, o digit rolling ou reading rolling geralmente aparece nos intervalos mais baixo e mais alto em um DMM de intervalo automático. A quantidade de flutuação é mostrada em dígitos dentro da especificação.
As contagens são a leitura máxima que um DMM pode exibir antes que o intervalo mude. Em geral, quanto maior o número de contagens, maior a resolução; e quanto maior a resolução de um DMM, maior sua precisão. Outros fatores de projeto também influenciam a precisão de um DMM, como a precisão do conversor analógico-para-digital, nível de ruído, tolerâncias de componentes e estabilidade de referências internas. A especificação de contagens indica o valor absoluto que um DMM pode exibir, ignorando a localização do ponto decimal. Ignorando outros problemas, como resolução de conversor analógico-para-digital, ruído, etc, temos: Em uma fonte de 4 volts: DMM de 2.000 contagens pode exibir 2 casas decimais. DMM de 6000 contagens pode exibir 3 casas decimais. DMM de 50000 contagens pode exibir 4 casas decimais. Para DMMs de baixa contagem, a especificação de precisão de compensação (os “dígitos”) geralmente é uma fração significativa do intervalo de precisão da medição total. Portanto, mesmo que a porcentagem da especificação do intervalo seja baixa (por exemplo, 0,1%), os “dígitos” ainda podem resultar em erro relativamente grande.O AVO415 é um multímetro de 6.000 contagens, o que o torna uma escolha confiável, pois ele oferece bom equilíbrio entre relação custo-benefício e precisão.
Se o seu trabalho leva você a ambientes úmidos ou empoeirados, é importante conhecer a resistência à água e à poeira do seu multímetro. Os padrões de resistência à água e poeira são definidos na IEC 60529, que especifica os níveis de "proteção de entrada" (IP) de sólidos e água.Uma classificação IP é composta por dois dígitos. O primeiro dígito especifica o tamanho dos objetos excluídos.