ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานภายในกระแสมัลติมิเตอร์กับพลังงานไฟฟ้า
ตามหลักการแล้ว ความต้านทานภายในของบล็อกกระแสของมัลติมิเตอร์ควรเท่ากับศูนย์ เนื่องจากมีความต้านทานภายใน เมื่อใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดกระแสไฟฟ้า จะต้องมีแรงดันตกคร่อม ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัด
ยิ่งความต้านทานภายในของบล็อกกระแสเล็กลง พลังงานไฟฟ้าที่มัลติมิเตอร์ใช้เมื่อทำการวัดกระแสก็จะยิ่งน้อยลง
1) เมื่อช่วงของบล็อกกระแสเท่ากัน ความต้านทานภายในของมัลติมิเตอร์ก็จะน้อยลง แรงดันไฟฟ้าตกเต็มสเกลก็จะยิ่งน้อยลง และข้อผิดพลาดในการวัดกระแสไฟฟ้าก็จะน้อยลงด้วย สำหรับมัลติมิเตอร์เดียวกัน ค่าแรงดันตกคร่อมเต็มสเกลของแต่ละบล็อกกระแสอาจแตกต่างกันได้
2) สำหรับมัลติมิเตอร์ตัวเดียวกัน ยิ่งช่วงกระแสไฟฟ้ากว้างขึ้น ความต้านทานภายในก็จะน้อยลง และข้อผิดพลาดในการวัดก็จะน้อยลง
ดังนั้น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวัดกระแส บางครั้งจึงควรเลือกช่วงกระแสที่สูงกว่า แน่นอนว่าไม่ควรเลือกช่วงการวัดสูงเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดในการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อทำการวัดกระแสขนาดเล็ก
3) เมื่อความต้านทานภายในของบล็อกกระแสอยู่ที่ประมาณ 1% ของความต้านทานรวมของวงจรที่ทดสอบ ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบของแรงดันตกของมัลติมิเตอร์ต่อการวัด
ความต้านทานภายในทั่วไปของช่วงกระแสของมัลติมิเตอร์คือเท่าใด?
ในช่วงไมโครแอมป์ จำเป็นต้องใช้มิเตอร์ความไวสูง ในเวลานี้ ความต้านทานภายในของมิเตอร์สูงมาก ตั้งแต่ไม่กี่โอห์มไปจนถึงหลายสิบโอห์ม หรือแม้กระทั่งหลายร้อยโอห์ม
ความต้านทานภายในของช่วงมิลลิแอมป์ต่ำกว่ามาก ภายในสิบโอห์ม และความต้านทานภายในของช่วงแอมแปร์ต่ำมาก ส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อแบบขนานกับการลัดวงจร และความต้านทานภายในอยู่ภายใน 1 โอห์ม
ความต้านทานภายในของแต่ละเกียร์จะแตกต่างกันอย่างมาก
ช่วงการวัดของไมโครแอมมิเตอร์สามารถขยายได้โดยการเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบขนาน จะเห็นได้ว่าสำหรับมิเตอร์เดียวกัน ยิ่งขยายช่วงมากขึ้น ความต้านทานภายในที่เท่ากันก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น
ความต้านทานแบบแบ่งสามารถคำนวณได้จากกระแสไบแอสเต็มของมิเตอร์และช่วงกระแสที่ต้องการ ค่าความต้านทานหลังจากต่อตัวต้านทานแบบขนานกับความต้านทานภายในของมิเตอร์คือคำตอบที่คุณต้องการ ยอดรวม R=(ตาราง R คะแนน XR) ۞ (คะแนน R + ตาราง R)
ค่าความต้านทานโดยประมาณสามารถหาได้จากการวัดโดยตรงด้วยมิเตอร์ดิจิตอลตัวเลขสูง






