การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการวัดแรงดันไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วยมัลติมิเตอร์ที่เท่ากัน
มัลติมิเตอร์ประกอบด้วยสามส่วนหลัก: หัวมิเตอร์ วงจรการวัด และสวิตช์เปลี่ยน
มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในด้านการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นเครื่องมือทดสอบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มัลติมิเตอร์เรียกอีกอย่างว่า มัลติมิเตอร์, ทริปเปิลมิเตอร์ (A, V, Ω คือ กระแส, แรงดัน, ความต้านทาน, สาม), มัลติมิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มัลติมิเตอร์ แบ่งออกเป็น มัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์ และมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีออสซิลโลสโคปที่มี ฟังก์ชั่นออสซิลโลสโคปของมัลติมิเตอร์ออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือวัดอเนกประสงค์แบบหลายช่วง มัลติมิเตอร์ทั่วไปสามารถวัดกระแส DC, แรงดัน DC, แรงดันไฟฟ้า AC, ความต้านทาน และระดับเสียง ฯลฯ บางชนิดยังสามารถวัดกระแส AC, ความจุ, ตัวเหนี่ยวนำ, อุณหภูมิ และเซมิคอนดักเตอร์ (ไดโอด, ทรานซิสเตอร์) ของพารามิเตอร์บางตัวได้ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลได้กลายเป็นกระแสหลักและได้เข้ามาแทนที่มิเตอร์แบบแอนะล็อก เมื่อเทียบกับมิเตอร์แบบอะนาล็อก มิเตอร์ดิจิตอลมีความไวสูง ความแม่นยำสูง จอแสดงผลที่ชัดเจน ความจุเกินพิกัดที่แข็งแกร่ง พกพาสะดวก และสะดวกและใช้งานง่ายกว่า
ด้วยมัลติมิเตอร์ที่มีช่วงเดียวกันเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันสองตัวที่เกิดจากข้อผิดพลาด
ตัวอย่างเช่น: มัลติมิเตอร์ประเภท MF-30 มีความแม่นยำอยู่ที่ระดับ 2.5 โดยมีบล็อก 100V สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 20V และ 80V ถามว่าข้อผิดพลาดของบล็อกใดมีขนาดเล็ก
ข้อผิดพลาดสัมพัทธ์สูงสุด: △ A%=ข้อผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุด △ X / การควบคุมแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่วัดได้ × 100%, บล็อก 100V ของข้อผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุด △ X (100)=± 2.5% × 100V {{ 8}} ± 2.5V
สำหรับ 20V ค่าการแสดงผลจะอยู่ระหว่าง 17.5V-22.5V ข้อผิดพลาดสัมพัทธ์สูงสุดคือ: A (20)%=(±2.5V/20V) × 100%=±12.5%
สำหรับ 80V ค่าการแสดงผลจะอยู่ระหว่าง 77.5V-82.5V ข้อผิดพลาดสัมพัทธ์สูงสุดคือ: A(80)%=±(2.5V/80V)×100%=±3.1%
การเปรียบเทียบข้อผิดพลาดสัมพัทธ์สูงสุดที่วัดได้ 20V และ 80V สามารถมองเห็นได้: ข้อผิดพลาดแรกมากกว่าข้อผิดพลาดหลังมีขนาดใหญ่กว่ามาก ดังนั้นเมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกันสองค่าด้วยมัลติมิเตอร์ที่มีพิสัยเท่ากัน ใครก็ตามที่มีค่าสต็อปใกล้กว่าจะมีความแม่นยำสูงกว่า ดังนั้นเมื่อทำการวัดแรงดันไฟฟ้าควรทำการวัดแรงดันไฟฟ้าให้ระบุมากกว่า 2/3 ของช่วงมัลติมิเตอร์ ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสามารถลดข้อผิดพลาดในการวัดได้
หลักการพื้นฐานของมัลติมิเตอร์คือการใช้ DC แอมมิเตอร์แบบแมกนีโตไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อน (ไมโครแอมมิเตอร์) เพื่อสร้างหัวมิเตอร์
เมื่อมีกระแสไฟเล็กผ่านหัวมิเตอร์ก็จะมีสัญญาณบอกกระแสไฟ อย่างไรก็ตาม หัวไม่สามารถส่งกระแสขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นตัวต้านทานบางตัวจึงต้องเชื่อมต่อแบบขนานและอนุกรมบนหัวเพื่อแบ่งหรือลดแรงดันไฟฟ้าลง เพื่อที่จะวัดกระแส แรงดัน และความต้านทานในวงจร






