Definice PMMC měřiče
PMMC měřič (také známý jako D’Arsonvalův měřič nebo galvanometr) je definován jako zařízení, které měří proud v cívi sledováním úhlového odchylky cívky v homogenním magnetickém poli.

Konstrukce PMMC
PMMC měřič (nebo D’Arsonvalův měřič) se skládá z 5 hlavních komponent:
Stacionární část nebo magnetický systém
Pohyblivá cívka
Řídící systém
Tlumicí systém
Měřič
Princip fungování
PMMC měřič používá Faradayho zákony elektromagnetické indukce, kde vodič nesoucí proud v magnetickém poli zažije sílu úměrnou proudu, což pohne ukazovátkem na stupnici.
Rovnice momentu PMMC
Odvoďme obecný výraz pro moment v permanentním magnetickém pohyblivém cívkovém přístroji nebo PMMC přístroji. Víme, že v pohyblivých cívkových přístrojích je odklonový moment daný výrazem:
Td = NBldI, kde N je počet závitů,
B je magnetická indukce v vzduchovém mezeru,
l je délka pohyblivé cívky,
d je šířka pohyblivé cívky,
I je elektrický proud.
Pro pohyblivý cívkový přístroj by odklonový moment měl být úměrný proudu, matematicky můžeme napsat Td = GI. Na základě srovnání řekneme, že G = NBIdl. V rovnovážném stavu jsou ovládací a odklonový moment stejné. Tc je ovládací moment, pokud rovnáme ovládací moment s odklonovým momentem, máme:GI = K.x, kde x je odklon, takže proud je dán vztahem

Protože odklon je přímo úměrný proudu, potřebujeme na měřiči rovnoměrnou stupnici pro měření proudu.
Nyní se budeme zabývat základní schématem ampermetru. Uvažme okruh, jak je znázorněno níže:

Proud I se v bodě A rozděluje na dvě složky: Is a Im. Před diskusí o jejich velikostech pojďme porozumět konstrukci shuntového odporu. Hlavní vlastnosti shuntového odporu jsou podrobně popsány níže:
Elektrický odpor těchto shuntů by neměl lišit při vyšší teplotě, měli by mít velmi nízkou hodnotu teplotního koeficientu. Odpor by také měl být nezávislý na čase. Nejdůležitější vlastnost, kterou by měly mít, je schopnost nést vysokou hodnotu proudu bez významného zvýšení teploty. Obvykle se pro výrobu DC odpornosti používá mangalin. Můžeme tedy říci, že hodnota Is je mnohem větší než hodnota Im, protože odpor shuntu je nízký. Z toho plyne, že

Kde Rs je odpor shuntu a Rm je elektrický odpor cívky.

Z těchto dvou rovnic můžeme napsat:

Kde m je zesilovací faktor shuntu.
Chyby v permanentních magnetických pohyblivých cívkových přístrojích
Chyby způsobené permanentními magnety
Změna odporu pohyblivé cívky s teplotou
Výhody permanentních magnetických pohyblivých cívkových přístrojů
Stupnice je rovnoměrně rozdělena, protože proud je přímo úměrný odklonu ukazovátka. Je tedy velmi snadné měřit množství pomocí těchto přístrojů.
Spotřeba energie u těchto typů přístrojů je také velmi nízká.
Vysoký poměr momentu k hmotnosti.
Tyto přístroje mají mnoho výhod, jediný přístroj lze použít k měření různých množství pomocí různých hodnot shuntů a multiplikátorů.
Nevýhody permanentních magnetických pohyblivých cívkových přístrojů
Tyto přístroje nemohou měřit AC množství.
Cena těchto přístrojů je vysoká v porovnání s pohyblivými železnými přístroji.