מבוא למנגנון מדידה בשימוש על ידי מד זרם AC
לצורת הגל הלא-סינוסואידית יש השפעה מועטה על המערכת האלקטרומגנטית, המערכת החשמלית ומד הזרם התרמו-אלקטרי. מדי זרם תיקון מוגבלים לצורות גל סינוסאידיאליות, ולמדי זרם דיגיטליים יש מגבלות דומות. במערכת החשמל ניתן להשתמש במד זרם מממיר למדידת זרם לא סינוסואידי. בעת מדידת זרם גדול, יש להשתמש בו עם shunt מיוחד. בעת מדידת זרמים גדולים, יש להשתמש בו עם שנאי זרם.
מד זרם AC מאמץ בעיקר את מנגנון המדידה של מד הזרם של המערכת האלקטרומגנטית, מד הזרם של המערכת החשמלית ומד הזרם מסוג מיישר. טווח המדידה המינימלי של מנגנון המדידה של המערכת האלקטרומגנטית הוא כעשרות מיליאמפר. על מנת להגדיל את טווח המדידה, יש להפחית את מספר הסיבובים של הסליל באופן פרופורציונלי ולעבות את החוט. כאשר מד הזרם מורכב ממנגנון מדידה של מערכת חשמלית, הסליל הנע והסליל הסטטי מחוברים במקביל, והטווח המינימלי הוא כעשרות מיליאמפר. על מנת להגדיל את הטווח יש להפחית את מספר הסיבובים של הסליל הסטטי, ולעבות את החוט, או לחבר את שני הסלילים הסטטיים במקביל במקום בסדרה, אז יוכפל טווח מד הזרם. בעת מדידת זרם חילופין עם מד זרם מיישר, קריאת מד זרם נכונה רק כאשר זרם החילופין הוא צורת גל סינוסואידית. ניתן להשתמש ב-shunt גם כדי להרחיב את טווח המדידה. בנוסף, ניתן למדוד זרמים בתדר גבוה גם עם מונים תרמו-אלקטריים. רוב מדי זרם חילופין בטווח גדול המשמשים במערכות חשמל הם מדי זרם אלקטרומגנטיים של 5A או 1A, ומצוידים בשנאי זרם עם יחסי שינוי זרם מתאימים.






