שיטת הגדרת אפס ועיקרון של מודד מצביע
1. כוונון אפס מכני: המצביע אינו מצביע על המיקום 0. השתמש במברג כדי לסובב את כפתור כוונון האפס המכני כדי לאפס את המצביע ל-0. עקרון כוונון אפס מכני: קיים בורג כוונון אפס מכני בתוך כפתור כוונון אפס מכני. על ידי סיבוב כפתור הכוונון המכני לאפס, זה שווה ערך לסיבוב בורג כוונון האפס המכני, ובכך לאפס את המצביע ל-0.
2. התאמת אפס אוהם: סובב את המולטימטר לגלגל ההתנגדות, כי רק גלגל ההתנגדות במולטימטר יכול לעבוד עם הסוללה הפנימית. קצר חשמלי של הגשושית שווה ערך לקצר של הסוללה הפנימית כדי שזרם יזרום דרך ראש המונה. הגשש מוסט ואינו מצביע על 0. סובב את פוטנציומטר כוונון אפס ההתנגדות כדי להחזיר את המצביע ל-0. עקרון כוונון אפס אוהם: פוטנציומטר אפס התנגדות שולט בהתנגדות מתכווננת, סיבוב פוטנציומטר אפס התנגדות שווה ערך לשינוי ערך ההתנגדות של ההתנגדות המתכווננת כדי לשנות את הזרם הזורם דרך ראש המונה לכיוונון אפס.
עקרון המדידה: DC: DC AC: AC
עקרון המדידה של טווח מתח DCV DC: טווח המדידה של טווח המתח מורחב על ידי חיבור נגד בסדרה עם ראש המונה לחלוקת המתח. מכיוון שהמדידה היא אות DC, ניתן להשתמש בראש המונה כדי למדוד אותו ישירות מבלי לעבור חצי גל. על ידי שינוי ערך ההתנגדות של הנגד המחלק סדרתי בטווח מתח DC, ניתן לשנות את טווח המדידה.
עקרון מדידת זרם DCmA DC: על ידי shunting של נגד במקביל לראש המונה, ניתן להרחיב את טווח המדידה של טווח הזרם. על ידי שינוי ערך ההתנגדות של נגד ה-shunt בטווח זרם DC, ניתן לשנות את טווח המדידה.
עקרון המדידה של טווח מתח ACV AC: טווח המדידה של טווח מתח AC מורחב באמצעות חלוקת מתח התנגדות בסדרה עם ראש המונה, ואות ה-AC מתוקן לאות DC דרך ראש המונה במעגל יישור חצי גל עבור מדידה, מכיוון שהראש של מד המצביע הוא מד זרם DC, ראש המד לא יכול לזרום דרך אות ה-AC, ולכן יש להוסיף מעגל מיישר חצי גל לטווח מתח AC כדי ליצור מיישר. אות ה-AC הנמדד מומר לאות DC דרך המיישר וזורם דרך ראש המונה לצורך מדידה. לכן, בעת מדידת הספק AC, יש לתקן אותו פעם אחת דרך דיודת המיישר. בעת מדידת מתח AC, יש להשתמש במיישר כדי להמיר את אות ה-AC הנמדד לאות DC ולזרום דרך ראש המונה לצורך מדידה. זה שווה ערך להתקנת מיישר על בסיס הרחבת טווח המתח על ידי חלוקה סדרתית של ההתנגדות בטווח מתח DC, ויוצרים את טווח מתח AC.
במהלך חצי המחזור החיובי והשלילי של מתח AC, יישור D1 משמש להמרת אות AC לאות DC ולהזרים אותו דרך המד לצורך מדידה. במהלך חצי המחזור השלילי של מתח AC, יישור D2 משמש להגנה על דיודת מיישר D1. כדי למנוע חצי מחזורים חיוביים ושליליים של מתח AC לעבור דרך יישור D1, מתווספת דיודת מיישר D2 עקב אות מתח AC גבוה, שיכול בקלות לשבור D1. במקרה זה, במהלך חצי המחזור החיובי, יישור D1 הוא משמש להמרת אות ה-AC לאות DC ולזרימה דרך המד לצורך מדידה. במהלך חצי המחזור השלילי, יישור D2 משמש להמרת אות ה-AC לאות DC ולזרימה דרך המונה לצורך מדידה.
עקרון המדידה של טווח התנגדות Ω: טווח ההתנגדות הוא הטווח היחיד במולטימטר המשתמש בסוללות לפעולה. למד המצביע יש שתי סוללות פנימיות, האחת היא 1.5V והשנייה היא 9V. טווח ההתנגדות מחולק לחמישה טווחים. ביניהם, RX10K משתמש ב-9V RX1K RX100 RX10 RX1 פנימי, וארבעת הטווחים חולקים 1.5V פנימי. אם ערך ההתנגדות הנמדד גדול, הזרם הזורם דרך ההתנגדות הנמדדת קטן מאוד. בשלב זה, הסטייה של מחט המטר קטנה מאוד, מה שמעיד על כך שערך ההתנגדות הנמדד גדול, אם ערך ההתנגדות של ההתנגדות הנמדדת קטן מאוד, הזרם הזורם דרך ההתנגדות הנמדדת גדול, ובזמן זה, גם הסטייה של מחט המטר גדולה, מה שמעיד על כך שערך ההתנגדות של ההתנגדות הנמדדת קטן מאוד.






