Kāpēc uz analogā multimetra ciparnīcas ir atzīmēts skaitlis 0Ω?
Analogā multimetra omu diapazonam ir trīs galvenie punkti: 0Ω, ∞ un centrālā vērtība. Tā kā pats omu pārnesums ir aprīkots ar akumulatoru, tad, kad testa vada īssavienojuma pretestība ir nulle, strāva, kas iet caur skaitītāja galvu, ir vislielākā. Šajā laikā nulles regulēšanas potenciometrs tiek izmantots, lai pielāgotu rādītāju pilnai skalas vērtībai. Mēs to mākslīgi definējam kā nulles pozīciju. .
Pēc tam, kad testa vadi ir atdalīti, mēs redzam pretestību starp diviem testa vadiem kā ∞. Šobrīd caur skaitītāja galvu neplūst strāva, tāpēc rādītājs nekustas, un šī pozīcija ir atzīmēta ar ∞.
Vēl viena svarīga skala analogā multimetra omu skalā ir centra pretestības vērtība. Kā piemēru ņemiet parasto multimetru MF47
Tā omu skalas centra vērtība ir 16,5. Reizinot attiecīgos koeficientus dažādos pārnesumos, tiek parādīta pretestības vērtība centrālajā pozīcijā. Piemēram, Rx1 apzīmē 16,5 Ω, Rⅹ10 ir 165 Ω, Rⅹ100 ir 1650 Ω, Rx1K ir 16,5 KΩ un Rx10K ir 165 KΩ.
Šī centra skalas vērtība ir ļoti svarīga. Tas iezīmē piemērojamo pretestības mērījumu diapazonu šajā diapazonā. Piemēram, Rx1 ir vispiemērotākais, lai mērītu pretestības no vairākiem Ω līdz simtiem Ω, kuras centrs ir 16,5, un Rx1K ir piemērots pretestības mērīšanai no vairākiem K līdz simtiem KΩ. Mērot 100Ω pretestību, Rx1 rādītājs novirzās tikai par 1/6, ko var redzēt skaidrāk. Mērot 10K līmenī, rādītājs būtībā joprojām norāda uz 0Ω pozīciju. Ir grūti novērot smalkas izmaiņas rādītājā. Redzams, ka, mērot vienu un to pašu pretestību 0Ω, dažādu pārnesumu rādītāja novirzes diapazoni ir atšķirīgi.
Tajā pašā laikā omu pārnesuma centra skala ir arī multimetra iekšējā pretestība šajā pārnesumā. Interesenti draugi var arī paši izmērīt. Īpašā mērīšanas metode ir izņemt rādītāja multimetra akumulatoru, īssavienot akumulatora spaili ar vadu un pēc tam atrast digitālo multimetru, lai veiktu tiešu mērījumu.






