A mutató multiméter lemezén látható jelzés 0Ω. Miért?
A mutató multiméter ohmos tartományának három kulcspontja van: 0ω, ∞ és a középső érték. Mivel maga az ohmos hajtómű akkumulátorral van felszerelve, amikor az érintőceruza zárlati ellenállása nulla, a mérőfejen áthaladó áram a maximális. Ekkor a mutatót nulla beállító potenciométerrel a teljes skála értékre állítjuk, és mesterségesen nullának definiáljuk.
A toll szétválasztása után a két toll közötti ellenállást ∞-nek tekintjük. Ekkor a mérőfejen nem halad át áram, így a mutató nem mozdul, és ezt a pozíciót ∞ jelöli.
A mutató multiméter ohmos skálájának másik fontos skálája a központi ellenállásérték.
Ohm fájl középértéke 16,5. A megfelelő együtthatók szorzata a különböző sebességfokozatoknál a középponti ellenállásértéket jelenti, például az Rx1 16,5 Ω, Rⅹ10 165 Ω, Rⅹ100 1650 Ω, Rx1K 16,5 Ω és RX165 Ω.
Ez a középső skálaérték nagyon fontos, amely jelzi az alkalmazható mérési ellenállás tartományát ebben a fokozatban. Például az Rx1 a legalkalmasabb több Ω-tól több száz Ω-ig terjedő ellenállás mérésére 16,5-re, az Rx1K pedig több k és több száz KΩ mérésére. Ha megmérjük az 100Ω ellenállást, az Rx1 mutató csak körülbelül 1/6-al tér el, így tisztán látjuk. A 10K tartományban mérve a mutató alapvetően a 0Ω pozícióra mutat. Nehéz megfigyelni a mutató finom változásait. Látható, hogy azonos ellenállás mérésekor a mutató eltérési amplitúdója különböző fokozatokban eltérő.
Ugyanakkor az ohmos hajtómű középső skálája a multiméter belső ellenállása is ebben a fokozatban. Az érdeklődő barátok maguk is kipróbálhatják. A konkrét mérési módszer az, hogy kivesszük a mutatómultiméter akkumulátorát, rövidre zárjuk az akkumulátorkapcsot vezetékekkel, majd keresünk egy digitális multimétert a közvetlen méréshez.






