Що таке омметр?
Визначення омметра
Омметр - це пристрій, який вимірює електричний опір, показуючи, наскільки матеріал протиється електричному струму.
Типи омметрів
Серійний тип омметра

Омметр підключає батарею, регульований резистор у серії та прилад для вимірювань. Опір, який треба виміряти, підключається до клеми OB. Коли цикл завершено, струм протікає, і прилад показує відхилення.
Коли опір, який треба виміряти, дуже високий, то струм у циклі буде дуже малим, і показання приладу вважаються максимально можливим опором для вимірювання. Коли опір, який треба виміряти, дорівнює нулю, то показання приладу встановлюються на нульову позицію, що дає нульовий опір.
Д’Арсонвалевий механізм
Д’Арсонвалевий механізм використовується в приладах для вимірювання постійного струму. Коли катушка, яка несе струм, розташована в магнітному полі, вона діє силою. Ця сила переміщує стрілку приладу, надаючи показання.


Цей тип приладу складається з постійного магніта і катушки, яка несе струм і розташована між ними. Катушка може бути прямокутної або круглої форми. Залізний сердечник використовується для забезпечення потоку низької обертальної кількості, що створює потужне магнітне поле.
Завдяки потужному магнітному полю, відхиляюча сила, що виникає, має велику величину, завдяки чому підвищується чутливість приладу. Струм, який входить, виходить через дві контрольні пружини, одна зверху, одна знизу.
Якщо напрямок струму змінюється в таких типах приладів, то напрямок моменту також змінюється, тому такі типи приладів можна застосовувати лише для вимірювання постійного струму. Відхиляюча сила прямо пропорційна куту відхилення, тому такі типи приладів мають лінійну шкалу.
Щоб обмежити відхилення стрілки, ми повинні використовувати демпфування, яке надає рівну і протилежну силу до відхиляючого моменту, і таким чином стрілка зупиняється на певному значенні. Показання відхилення надаються дзеркалом, в яке промінь світла відбивається на шкалу, і таким чином можна виміряти відхилення.
Існує багато переваг, завдяки яким ми використовуємо прилади типу Д’Арсонваль. Вони такі:
Вони мають рівномірну шкалу.
Ефективне демпфування зворотним струмом.
Низький споживання енергії.
Відсутність гістерезисних втрат.
Вони не впливають на сторонні поля.
Завдяки цим основним перевагам ми можемо використовувати цей тип приладу. Проте, вони мають недоліки, такі як:
Не можна використовувати в системах змінного струму (лише постійний струм)
Більш дорогі порівняно з MI приладами.
Може бути помилка через старіння пружин, через яку ми можемо не отримати точні результати.
Проте, у випадку вимірювання опору, ми йдемо на вимірювання постійного струму через переваги, які надають прилади PMMC, і множимо цей опір на 1,6, щоб знайти опір змінного струму, тому ці прилади широко використовуються через свої переваги. Недоліки, які вони мають, перекриваються перевагами, тому вони використовуються.
Серійний тип омметра

Серійний тип омметра складається з резистора R1, що обмежує струм, резистора R2 для налаштування нуля, джерела ЕМФ E, внутрішнього опору механізму Д’Арсонваль Rm і опору, який треба виміряти R. Коли немає опору, який треба виміряти, струм, що витягується циклом, буде максимальним, і прилад покаже відхилення.Налаштовуючи R2, прилад налаштовується на значення повного струму, оскільки опір буде нульовим в цей час. Відповідне показання стрілки позначається як нуль. Знову, коли клема AB відкрита, вона надає дуже високий опір, і майже нульовий струм буде протікати через цикл. У цьому випадку, відхилення стрілки нульове, що позначається як дуже висока величина для вимірювання опору.
Отже, опір між нулем і дуже високою величиною позначається, і може бути виміряний. Отже, коли опір треба виміряти, значення струму буде трохи меншим за максимальне, і відхилення фіксується, і відповідно, вимірюється опір.
Цей метод хороший, але він має певні обмеження, такі як зменшення потенціалу батареї при її використанні, тому налаштування повинно бути зроблено кожного разу. Прилад може не показувати нуль, коли клеми короткозамкнуті, такі проблеми можуть виникнути, що компенсується регульованим опором, підключеним в серії з батареєю.
Шунтовий тип омметра

У цих типах приладів ми маємо джерело живлення батареї, і регульований резистор підключений в серії з джерелом. Ми підключили прилад паралельно до опору, який треба виміряти. Є вмикач, за допомогою якого ми можемо увімкнути або вимкнути цикл.
Вмикач відкривається, коли він не використовується. Коли опір, який треба виміряти, дорівнює нулю, клеми A і F короткозамкнуті, тому струм через прилад буде нульовим. Нульова позиція приладу означає, що опір дорівнює нулю.
Коли підключений опір дуже високий, то невеликий струм буде протікати через клеми AF, і повний струм дозволяється протікати через прилад, налаштовуючи серійний резистор, підключений до батареї.
Отже, повне відхилення вимірює дуже високий опір. Коли опір, який треба виміряти, підключений між A і F, стрілка показує відхилення, за допомогою якого можна виміряти значення опору.
У цьому випадку може виникнути проблема з батареєю, яка може бути компенсована налаштуванням опору. Прилад може мати деяку помилку через його повторне використання.
Мультідіапазонний омметр

Цей прилад надає показання в дуже широкому діапазоні. У цьому випадку ми повинні вибрати діапазонний вмикач відповідно до наших потреб. Представлений регулятор, щоб ми могли налаштувати початкове показання на нуль.
Опір, який треба виміряти, підключається паралельно до приладу. Прилад налаштовується так, щоб він показував повне відхилення, коли клеми, в яких підключений опір, мають повний діапазон через діапазонний вмикач.
Коли опір дорівнює нулю або короткозамкнений, немає струму, що протікає через прилад, і, отже, немає відхилення. Припустимо, нам треба виміряти опір менше 1 ома, тоді спочатку вмикач діапазону вибирається на діапазон 1 ом.
Потім цей опір підключається паралельно, і відповідне відхилення приладу фіксується. Для опору 1 ом він показує повне відхилення, але для опору, який не дорівнює 1 ому, він показує відхилення, яке менше, ніж повне значення, і, отже, опір може бути виміряний.
Це найбільш придатний метод серед усіх омметрів, оскільки ми можемо отримати точне показання в цьому типі приладу. Тому цей прилад найширше використовується сьогодні.