היסטוריה של מולטימטרים דיגיטליים כיצד פועלים מולטימטרים דיגיטליים
מולטימטרים דיגיטליים התפתחו לאט במהלך ההיסטוריה. מולטימטרים מוקדמים, שהשתמשו בחוגות עם מחוגים מוטים מגנטית, היו זהים למטרים קלאסיים; המודרניים משתמשים בתצוגות דיגיטליות המסופקות על ידי LCD או VFDs (Vacuum Fluorescent Displays, Vacuumfluorescentdisplay). מולטימטרים אנלוגיים לא קשה למצוא בשוק יד שנייה, אבל הם פחות מדויקים, בשל העובדה שגם קריאות איפוס וגם קריאות מדויקות מלוח המונים נוטות להטיה. ישנם מולטימטרים אנלוגיים המשתמשים בצינורות ואקום כדי להגביר את האות הנכנס, ומולטימטרים בעיצוב זה ידועים גם כמדדי מתח של צינורות ואקום (VTVM, VacuumTubeVoltMeters) או מולטימטרים של צינורות ואקום (VTMM, VacuumTubeMultimeters). המולטימטרים המודרניים עוברים כעת דיגיטציה מלאה ומוכרים אך ורק כמולטימטרים דיגיטליים (DMM, DigitalMultiMeter). במכשירים כאלה, האות הנמדד מומר למתח דיגיטלי ומוגבר על ידי קדם מגבר דיגיטלי, ולאחר מכן הערך מוצג ישירות על הצג הדיגיטלי; ובכך למנוע את ההטיה הנגרמת על ידי פרלקסה בקריאה. באופן דומה, מעגלים ואלקטרוניקה טובים יותר שיפרו את דיוק המדידה. בעוד שמטרים אנלוגיים ישנים יותר היו בעלי דיוק בסיסי של בין 5[%] ל-10[%], מולטימטרים דיגיטליים ניידים מודרניים יכולים להשיג ±0.025[%], וציוד ספסל מדויק אפילו יותר לחלק אחד למיליון .
עקרון הפעולה של מולטימטר דיגיטלי
המעגל הבסיסי של המולטימטר הדיגיטלי הוא מעגל כותרת המשלים את הפונקציה הבסיסית של כימות מתח DC הכניסה (אנלוגי), ופלט; פונקציות אחרות בדרך כלל צריכות להגדיל את המעגל החיצוני. עכשיו שבב המולטימטר, האינטגרציה שלו הולכת ועולה, פחות ופחות מעגלים היקפיים, אז יש יתרונות וחסרונות. יתרונות: אינטגרציה גבוהה, מעגלים חיצוניים פשוטים, בעיות איכות רכיבים הנגרמות כתוצאה מתקלות איכות יהיו הרבה פחות; חסרונות: שבב רע, עלות ההחלפה גבוהה ומטרידה, ולפעמים הכסף להחלפת שבב, יכול לקנות מכשיר אחר, אז הרעים הכלליים צריכים לבטל.






