בבחירת מולטימטר רגישות גבוהה, ישנן שלוש תכונות חשובות שיש לקחת בחשבון
בעת ביצוע מדידות אלקטרוניות, בבחירת מולטימטר רגישות גבוהה יש את שלושת המאפיינים המשמעותיים הבאים:
כאשר מדידת מתח עם מולטימטר במקביל למעגל הנבדק, הוא יפיק אפקט של shunt. ככל שרגישות המתח גבוהה יותר, כך ההתנגדות הפנימית גבוהה יותר (IE התנגדות לקלט מכשיר) של המולטימטר. ככל שהזרם שנמשך מהמעגל שנבדק, כך יש לו פחות השפעה על המצב העובד של המעגל שנבדק, מה שיכול להפחית את השגיאה שנוצרה בעת מדידת מתח כוח עמידות פנימי גבוה. כאשר מבצעים מדידות חשמליות, ההתנגדות הפנימית של מקור הכוח שנבדק (כגון מקור כוח AC) נמוכה מאוד. כך שניתן להתעלם מהשפעת המולטימטר של המולטימטר, וניתן לבחור מולטימטר רגישות נמוך.
ככל שרגישות המתח גבוהה יותר, כך ה- PV החשמלי החשמלי נצרך על ידי המולטימטר בעת מדידת המתח. בהנחה שהמתח הנמדד הוא U, הקשר הוא:
3. קל לעיצוב חסימה גבוהה. מכיוון שרגישות המתח גבוהה, פירוש הדבר שהרגישות של ראש המונה גבוהה. זרם מבחן קטן יכול לגרום למצביע להסיט את הסולם המלא, ולהשיג אפס אוהם של טווח ההתנגדות. אפילו בעכבה גבוהה ניתן להשתמש במתח סוללה נמוך יותר.
נתח את השגיאה בעת מדידת מתח עם מולטימטר באמצעות התרשים למטה. בהנחה שהמתח הנמדד הוא UV והתנגדותו הפנימית היא קרוואנים. התיבה המקווקו בצד ימין של איור B היא המעגל המקביל של טווח המתח, עם התנגדות פנימית של RV ו- 0 מציין מחוון עם אפס התנגדות פנימית (זהה למטה). חבר מולטימטר במקביל במעגל הנבדק, בהנחה שקריאת המולטימטר היא U1. הקשר הוא:
שגיאת המדידה היחסית היא:
מהמשוואה ניתן להסיק כי RV < 0, המציין כי U1
1) בעת מדידת מתח כוח עמידות פנימי גבוה מתח עם שני מולטימטר מאותו טווח אך יש לבחור רגישות למתח, המולטימטר עם רגישות מתח גבוהה למדידה.
2) עבור אותו מולטימטר, ככל שטווח המתח וההתנגדות הפנימית גבוה יותר, כך שגיאת המדידה נגרמה קטנה יותר.
3) כאשר ההתנגדות הפנימית של טווח המתח גבוהה יותר מההתנגדות הפנימית של אספקת החשמל שנבדקה (יותר ממאה פעמים), אין צורך לקחת בחשבון את אפקט ה- Shunt מאספקת החשמל שנבדקה.
טיפ: בעת מדידה, בחירת מולטימטר עם רגישויות שונות יכולה להשפיע באופן מסוים על הדיוק של המדידה הסופית, כך שכולם חייבים להתייחס אליו יותר ולבחור את המתאים יותר.






