ההבדל בין מולטימטרים אנלוגיים לדיגיטליים
מודד אנלוגי: למולטימטרים אנלוגיים וגם דיגיטליים יש יתרונות וחסרונות משלהם. המולטימטר האנלוגי הוא מד ממוצע עם חיווי קריאה אינטואיטיבי וחיה. (באופן כללי, ערך הקריאה קשור קשר הדוק לזווית נדנדת המצביע, כך שהוא מאוד אינטואיטיבי). מולטימטר דיגיטלי הוא מכשיר מיידי. נדרשת דגימה כל 0.3 שניות כדי להציג את תוצאות המדידה. לפעמים התוצאות של כל דגימה רק דומות מאוד, לא בדיוק זהות, וזה לא נוח כמו סוג המצביע לקריאת התוצאות. למולטימטרים מצביעים בדרך כלל אין מגבר בפנים, כך שההתנגדות הפנימית קטנה, ורגישות מתח DC היא 100 kΩ/V. רגישות מתח DC היא 20 kΩ/V. מכיוון שהמולטימטר הדיגיטלי משתמש במעגל מגבר תפעולי בפנים, ההתנגדות הפנימית יכולה להיות גדולה מאוד, לעתים קרובות 1M אוהם או יותר. (כלומר, ניתן לקבל רגישות גבוהה יותר).
זה הופך את ההשפעה על המעגל הנבדק לקטנה יותר ודיוק המדידה גבוה יותר. מכיוון שההתנגדות הפנימית של המולטימטר המצביע קטנה, לעתים קרובות נעשה שימוש ברכיבים בדידים ליצירת מעגל shunt ומחלק מתח. לכן, מאפייני התדר אינם אחידים (בהשוואה לדיגיטליים), בעוד שמאפייני התדר של מולטימטרים אנלוגיים טובים יותר יחסית. המבנה הפנימי של המולטימטר האנלוגי פשוט, ולכן יש לו עלות נמוכה יותר, פחות פונקציות, תחזוקה פשוטה ויכולות זרם יתר ומתח יתר חזקות. המולטימטר הדיגיטלי משתמש במגוון של תנודות, הגברה, הגנה על חלוקת תדרים ומעגלים אחרים באופן פנימי, כך שיש לו פונקציות רבות. לדוגמה, הוא יכול למדוד טמפרטורה, תדר (בטווח נמוך יותר), קיבול, השראות, ליצור מחולל אותות וכו'. למולטימטרים דיגיטליים יש יכולות עומס יתר גרועות בשל המבנה הפנימי שלהם באמצעות מעגלים משולבים. (עם זאת, לחלקם יש כיום החלפת הילוכים אוטומטית, הגנה אוטומטית וכו', אך הם מסובכים יותר לשימוש.) הם בדרך כלל לא קלים לתיקון לאחר נזק. למולטימטרים דיגיטליים יש מתח מוצא נמוך (בדרך כלל לא יותר מ-1 וולט). זה לא נוח לבדוק כמה רכיבים עם מאפייני מתח מיוחדים (כגון תיריסטורים, דיודות פולטות אור וכו'). למולטימטרים מצביעים יש מתחי מוצא גבוהים יותר (10.5 וולט, 12 וולט וכו'). גם הזרם גדול (לדוגמה, לטווח MF-500*1 אוהם יש מקסימום של כ-100 mA), שיכול בקלות לבדוק תיריסטורים, דיודות פולטות אור וכו'. למתחילים כדאי להשתמש במולטימטר אנלוגי, ו לא מתחילים צריכים להשתמש בשני הכלים.
מעגל המדידה הוא מעגל המשמש להמרת עצמים נמדדים שונים לזרמי DC זעירים המתאימים למדידת מד. הוא מורכב מנגדים, רכיבי מוליכים למחצה וסוללות.
הוא יכול להפוך אובייקטים נמדדים שונים (כגון זרם, מתח, התנגדות וכו') וטווחים שונים לכמות מסוימת של זרם DC זעיר לאחר סדרה של עיבוד (כגון תיקון, shunting, חלוקת מתח וכו'). ראש המונה משמש למדידה.
מתג העברה
תפקידו לבחור קווי מדידה שונים כדי לעמוד בדרישות המדידה של סוגים שונים וטווחים שונים. בדרך כלל ישנם שני מתגי העברה, כל אחד מסומן עם הילוכים וטווחים שונים.






