เคล็ดลับสำคัญในการป้องกันความเสียหายของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล
เมื่อทำการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกมัลติมิเตอร์ความไวสูง-มีข้อดีที่สำคัญสามประการต่อไปนี้:
เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ขนานกับวงจรที่กำลังทดสอบ จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์สับเปลี่ยน ยิ่งความไวของแรงดันไฟฟ้าสูงเท่าใด ความต้านทานภายใน (เช่น ความต้านทานอินพุตของอุปกรณ์) ของมัลติมิเตอร์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ยิ่งกระแสที่ดึงมาจากวงจรที่ทดสอบมีขนาดเล็กลง ก็จะมีผลกระทบต่อสถานะการทำงานของวงจรที่ทดสอบน้อยลง ซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่มีความต้านทานภายในสูงได้ เมื่อทำการวัดทางไฟฟ้า ความต้านทานภายในของแหล่งพลังงานที่ทดสอบ (เช่น แหล่งจ่ายไฟ AC) ต่ำมาก ดังนั้นจึงสามารถละเว้นผลการแบ่งของมัลติมิเตอร์ได้และสามารถเลือกมัลติมิเตอร์ความไวต่ำได้
ยิ่งความไวของแรงดันไฟฟ้าสูงเท่าใด พลังงานไฟฟ้า Pv ที่ใช้โดยมัลติมิเตอร์ก็จะน้อยลงเมื่อทำการวัดแรงดันไฟฟ้า สมมติว่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้คือ U ความสัมพันธ์จะเป็น:
3. ออกแบบการปิดกั้นสูงได้ง่าย เนื่องจากความไวของแรงดันไฟฟ้าสูง หมายความว่าความไวของหัวมิเตอร์สูง กระแสไฟทดสอบเล็กน้อยอาจทำให้ตัวชี้เบี่ยงเบนไปเต็มสเกล เพื่อให้ได้ค่าศูนย์โอห์มมิกของช่วงความต้านทาน แม้ในความต้านทานสูง ก็สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำได้
ข้อผิดพลาดในการวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้แผนภาพต่อไปนี้ สมมติว่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้คือ U และความต้านทานภายใน (หรือความต้านทานภายในเทียบเท่า) คือ r (b) กล่องประทางด้านขวาของรูปคือวงจรสมมูลของช่วงแรงดันไฟฟ้า โดยมีความต้านทานภายในเป็น RV และ 0 หมายถึงตัวบ่งชี้ความต้านทานภายในเป็นศูนย์ (ดังด้านล่าง) เชื่อมต่อมัลติมิเตอร์ขนานกับวงจรที่ทดสอบ และตั้งค่าการอ่านมัลติมิเตอร์เป็น U ความสัมพันธ์คือ:
(ก) วงจรสมมูลของแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ (ข) ความคลาดเคลื่อนในการวัดสัมพัทธ์ของวงจรสมมูลเมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าคือ:
ถ้ารถบ้าน<0 in the equation, it indicates that U1100r,|รถบ้าน |<1%, and the measurement error can be ignored. However, when the internal resistance of the tested circuit is high and comparable to Rv, significant measurement errors will occur.






