คุณสมบัติขั้นสูงของดิจิตอลมัลติมิเตอร์
ตั้งแต่วงจรควบคุมไปจนถึงคอมพิวเตอร์ฝังตัวขนาดเล็ก วงจรรวมช่วยให้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้มากขึ้นในเครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไป ได้แก่ :
การวัดแรงดันตกที่จุดเชื่อมต่อเซมิคอนดักเตอร์ที่จำกัดกระแสเพื่อกำหนดประเภทของทรานซิสเตอร์
การแสดงปริมาณที่วัดได้แบบกราฟิก เช่น ฮิสโตแกรม
สามารถทำให้การวัดแบบ go/no-go ง่ายขึ้น;
การวัดอย่างต่อเนื่องและเสียงเตือนเมื่อเกิดวงจร
ออสซิลโลสโคปความถี่ต่ำ
อุปกรณ์ทดสอบโทรศัพท์
การทดสอบวงจรอัตโนมัติ รวมถึงการตั้งเวลาอัตโนมัติ สัญญาณหน่วงเวลา ฯลฯ
ฟังก์ชันการตรวจจับข้อมูลอย่างง่าย เช่น การบันทึกการอ่านค่าสูงสุดและต่ำสุดสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด หรือรับค่าตัวอย่างที่อ่านได้ตามช่วงเวลาปกติ
สุ่มตัวอย่างค้างไว้ ซึ่งจะล็อคการอ่านค่าล่าสุดสำหรับการอ่านหลังจากนำอุปกรณ์ออกจากวงจรทดสอบ
ช่วงการทดสอบจะถูกแปลงโดยอัตโนมัติ และมิเตอร์จะเลือกช่วงการวัดที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติระหว่างการวัดเพื่อป้องกันมิเตอร์จากความเสียหาย
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมักจะมีวงจรหรือซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่ใด ๆ จะแม่นยำ มัลติมิเตอร์ประเภทนี้จะรวมสัญญาณอินพุตโดยใช้วิธีรูตค่าเฉลี่ยกำลังสอง ดังนั้นแม้ว่าสัญญาณอินพุตจะไม่ใช่คลื่นไซน์ในอุดมคติ แต่ก็สามารถอ่านค่าแรงดันที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง
มัลติมิเตอร์สมัยใหม่บางรุ่นสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านบัสอุปกรณ์อินฟราเรด, RS-232 หรือ IEEE-488 ฯลฯ ด้วยวิธีนี้ คอมพิวเตอร์สามารถบันทึกค่าที่อ่านได้ขณะที่กำลังวัดค่า หรือตั้งค่า สามารถอัปโหลดผลลัพธ์จากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ได้
เนื่องจากอุปกรณ์และระบบสมัยใหม่มีความซับซ้อนมากขึ้น มัลติมิเตอร์จึงกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในกล่องเครื่องมือของช่างเทคนิคน้อยลง อุปกรณ์ที่ซับซ้อนและเฉพาะทางกำลังเข้ามาแทนที่ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่เริ่มวัดเสาอากาศ คนงานอาจใช้โอห์มมิเตอร์เพื่อวัดความต้านทาน ช่างเทคนิคสมัยใหม่อาจใช้เครื่องวิเคราะห์แบบพกพาเพื่อทดสอบพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อกำหนดความสมบูรณ์ของสายอากาศ






