כיצד להשתמש במולטימטר כדי למדוד אם הרכיבים טובים או רעים והאם המעגל פועל כראוי
1. סוג השראות, כמו קצה 220 וולט של שנאי חשמל עם סוואט של 1W עד 500 וולט, ההתנגדות ל- DC היא בדרך כלל בין כמה k ω לכמה עשרות Ω, וככל שההספק גבוה יותר, כך ההתנגדות נמוכה יותר. התנגדות הסליל של הממסר האלקטרומגנטי נמצאת בערך בטווח זה; בנוסף, לשנאים המשמשים בספקי חשמל של מצב מתג יש התנגדות נמוכה יחסית של DC, בדרך כלל בין כמה עשיריות למספר עשרות אוהם. ככל שהספק והתדר גבוה יותר, כך התנגדות DC נמוכה יותר. והתנגדות DC של משרנים קטנים מוגמרים נמצאת גם בטווח זה.
התכונה הנפוצה של מדידת השראות היא שתוצאות הבדיקה זהות ללא קשר אם היא נמדדת קדימה, הפוכה או שימוש בכל הילוך של מצביע או מד דיגיטלי.
2. מדידת מכשירי מוליכים למחצה: בעת מדידת דיודות, ההתנגדות קדימה היא בדרך כלל בין כמה Ω לכמה מאות Ω, ותוצאות הבדיקה עשויות להשתנות בהתאם למטר ובציוד. וההתנגדות ההפוכה תהיה גדולה מאוד, בדרך כלל בין כמה מגה -בייט ו- ∞, אך צינור הגרמניום יהיה קטן יותר, בדרך כלל מעל כמה מאות k Ω. אם משתמשים במד מצביע RX10K כדי למדוד דיודה עם ערך ויסות מתח מתחת ל 9V, זה נורמלי הן ההתנגדות קדימה והן הפוך יהיו נמוכות מאוד. בעת מדידת טרנזיסטורי NPN או PNP, ניתן להבין B, C ו- E כשתי דיודות המחוברות זו לזו, וניתן למדוד אותה בשיטה לעיל. עבור מטרים עם הילוכים טרנזיסטור ייעודיים, ניתן להשתמש בהילוך זה למדידה ישירה.
3. מדידת הקיבול
עבור מטרים דיגיטליים, ניתן להשתמש ישירות במדידת קיבול. אם מדובר במד מצביע, ניתן למדוד קבלים מעל 100 מיקרו F במצב Rx1 או R × 10, וניתן למדוד קבלים מתחת ל 100 מיקרו F במצב RX1K או RX10K. עדיף שהמצביע יחזור למקור לאחר התנופה (ככל שהקיבולת גדולה יותר, כך הנדנדה גדולה יותר), אחרת תהיה דליפה או תחליף את הגשוש לבדיקה חוזרת, מכיוון שדלפת הקבלים האלקטרוליטיים תגדל כאשר יוחל מתח הפוך. עבור קבלים שהוסרו זה עתה מהמעגל, עליהם להשתחרר ולמדוד כדי למנוע נזק למולטימטר.
4. מדידה גסה של מעגלים משולבים
צריך להיות מעגל משולב טוב כהפניה לכך. השווה ושולטים בהתנגדות קדימה ואחורה של שתי רגליים בנפרד. אם יש הבדל משמעותי בהתנגדות בין סיכות מסוימות בהשוואה למעגל משולב טוב, ניתן לקבוע אותו מראש כי המעגל המשולב נפגע.






