ความไวของแรงดันไฟฟ้าบนมัลติมิเตอร์
ความไวเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่บ่งชี้ว่าเครื่องมือตอบสนองต่อพลังงานที่อ่อนแอได้ดีเพียงใด
เนื่องจากพลังงานที่ขับเคลื่อนการโก่งตัวของกลไกการวัดของเครื่องมือจะถูกดึงมาจากกระแสในวงจรที่ทดสอบ หากตัวชี้ของเครื่องมือเบี่ยงเบนไปมากและใช้พลังงานน้อยลง ความไวของตัวชี้ก็จะสูงขึ้น
ความไวของมัลติมิเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความไวของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ความไวของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ และความไวของมิเตอร์ ในหมู่พวกเขาความไวของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นตัวบ่งชี้หลัก โดยทั่วไปความไวของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะต่ำกว่าความไวของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเนื่องจากปัจจัยการออกแบบวงจรพื้นผิว มีการทำเครื่องหมายไว้บนหน้าปัดเป็นโอห์มต่อโวลต์ (Ω/V)
ความไวของมิเตอร์บ่งบอกถึงค่ากระแสเต็มสเกลของมิเตอร์ นอกจากนี้ยังรวมถึงความต้านทานภายในและความเป็นเส้นตรงของมิเตอร์ด้วย เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณวงจรมิเตอร์และยังกำหนดความไวของแรงดันไฟฟ้าของมัลติมิเตอร์ทั้งหมด ความต้านทานภายในของมิเตอร์หมายถึงเข็มของมิเตอร์ ผลรวมของค่าความต้านทานของคอยล์เคลื่อนที่และแฮร์สปริงด้านบนและด้านล่าง ความเป็นเส้นตรงหมายถึงระดับความสอดคล้องระหว่างความเข้มกระแสที่ไหลผ่านหัวมิเตอร์กับแอมพลิจูดการโก่งตัวของเข็มมิเตอร์ ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการวาดสเกลหน้าปัด ที่นี่เรามุ่งเน้นไปที่ความไวของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของมัลติมิเตอร์
เมื่อวัดโวลต์มิเตอร์ จะเชื่อมต่อขนานกับจุดสองจุดที่วัด เนื่องจากความต้านทานภายในของโวลต์มิเตอร์ จึงเทียบเท่ากับการเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบขนานระหว่างจุดสองจุดที่วัด ซึ่งจะช่วยลดความต้านทานรวมระหว่างจุดสองจุดที่วัด และเมื่อประกอบกับเอฟเฟกต์การแบ่งวงจรแล้ว ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จะต่ำกว่าค่าจริง ดังนั้น เมื่อทำการวัดแรงดันไฟฟ้า มัลติมิเตอร์จำเป็นต้องมีความต้านทานภายในที่มากขึ้น (นั่นคือ ค่าความไว Ω/V ควรสูงกว่า) เพื่อลดข้อผิดพลาดนี้
ตัวอย่างเช่น ช่วงของช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของมัลติมิเตอร์ MF30 คือ 0-1-5-25-100-500V และแป้นหมุนมีเครื่องหมาย 20000Ω/V ดังนั้นความต้านทานภายในของช่วง 1V คือ 20kΩxl=20kΩ; ความต้านทานภายในของช่วง 5V คือ 20kΩx5=100kΩ และอื่นๆ






