
“Meter” hitza neurketa-sistemaarekin lotuta dago. Meter bat adierazten duen neurria neurtzeko tresna da. Jakina bezala, intentsioaren unitatea ampera da. Ammeter ampera-meterra da, amperen balioak neurtzen dituena. Ampera intentsioaren unitatea da, beraz, ammeter bat intentsioa neurtzen duen tresna edo instrumentua da.
Ammeter-ren oinarriko printzipio nagusia da, erresistentzia oso baxua eta indarkizuneko reaktantzia oso baxua izan behar duela. Zergatik behar dugu hori? Ezin al da ammeter bat paraleloki konexatu? Galdera honen erantzuna da, erresistentzia oso baxua duenez, bertan egon behar du tenperatura-hundura oso txiki bat eta serieko konexioarekin konexiotzea beharrezkoa da, intentsioa serieko zirkuituan berdina baita.
Erresistentzia oso baxua delako, indarraren galera oso gutxi izango da eta paralelokonexionatzean, zirkuito laburra bihurtuko da eta intentsio guztiak ammeteren zehar doango da. Horren ondorioz, intentsio handiagatik tresna huts egin dezake. Beraz, horregatik serieko konexioa beharrezkoa da. Ammeter idealean, erresistentzia nulua izan behar luke, hala nola, tensio-hundura nulua izango litzateke, beraz, tresnan indarraren galera zero izango litzateke. Baina idealak praktikan ez dira lortzen.
Konstruzio-printzipioaren arabera, asko daude ammeter mota, hauek dira nagusiak –
Magnetiko Mugituaren Coil Permanentea (PMMC) ammetera.
Hierro Mugitu (MI) Ammetera.
Elektrodinamometro motako Ammetera.
Rectifier motako Ammetera.
Neurrirako mota hauetatik, gainera, baditugu –
DC Ammetera.
AC Ammetera.
DC Ammeterak gehienetan PMMC tresnari dira, MI AC eta DC intentsioak neurtzen ditu, elektrodinamometro motako tresnak DC eta AC neurtzen dituzte, indar-indukzioak ordea, kostu altuagatik eta neurrirako ezegokiagatik, ammeteren eraikuntzan erabili gabe gaude.
PMMC Ammeteraren Oinarriko Printzipioa:
Tensioa duten konduktor bat magnetismoaren eremu baten barruan kokatzean, mekanikoki eragina sortzen da konduktorean, konduktoreak mugitu sistema bati lotuta badago, coilaren mugimenduarekin, zuzenak eskala gainean mugitzen da.
Azalpena: Izena esan bezala, tresna honetan magnetiko permanenteki erabiltzen dira. DC neurrirako egokia da, hemen deflexioa intentsioaren proportzionala da, beraz, intentsioaren norabidea aldatzen bada, zuzenaren deflexioa ere aldatzen da, beraz, soilik DC neurrirako erabiltzen da. Tresna hau D Arnsonval motako tresna dela esaten da. Eskala lineala, indarraren galera txikia, zehaztasuna handia ditu. DC kantitate bakarrik neurtzen duela, kostu altua etabide direla dira desabantaila garrantzitsuak.
Deflektatzeko momentua,
Non,
B = Flux dentsitatea Wb/m²-n.
i = Coilaren zehar doazen intentsioa Amp-en.
l = Coilaren luzera m-en.
b = Coilaren zabala m-en.
N = Coilaren birakaizketa kopurua.
PMMC Ammeteraren Erabilera-Eskualdea Hedatzea:
Orain ikusten den moduan, tresna hauetan neurrirako erabilera-eskualdea hedatu ahal dugu. Askok pentsatuko dute, intentsio handiagoa neurtzeko ammeter berria erosi beharrezkoa dela, beste batzuek tresna hauen eraikuntza aldatu behar dela intentsio handiagoak neurtzeko, baina ez da horrela, shunt erresistentzi bat paraleloki konexiotzean, tresna hauetako erabilera-eskualdea hedatu ahal dugu, tresnak emandako soluzio sinplea da.
Irudian, I = zirkuituaren zehar doazen intentsio totala Amp-en.
Ish shunt erresistentziaren zehar doazen intentsioa Amp-en.
Rm ammeteraren erresistentzia Ohmen.
Hau hierro mugitu tresna da, AC eta DC bi kasutan erabil daiteke, deflexio θ intentsioaren karratuarekin proportzionala denez, intentsioaren norabidea den, norabide bereizi bat erakusten du, hurrengo moduan bi kasutan banatzen dira –
Hedatze mota.
Desgaitze mota.
Momentu-ekuazioa da:
Non,
I zirkuituaren zehar doazen intentsio totala Amp-en.
L coilaren auto-induktzioa Henry-en.
θ radianetan dagoen deflexioa.
MI Instrumentuen Oinarriko Printzipioa (Hedatze Mota):
Magnetikorik gabeko hierro leuna magnetismoaren eremu baten barruan kokatzean, coilaren zuzentasuna hartzen du, mugitu sistema bat lotuta badago eta corri bat pasatzen denean, coilak eremua sortzen du, hierro-koadroa tartean hartzen du eta deflektatzeko momentua sortzen du, horren ondorioz, zuzenak eskala gainean mugitzen da.
MI Instrumentuen Oinarriko Printzipioa (Desgaitze Mota):
Bi hierro-koadro magnetikotan polaritate bereko corri bat pasatzen denean, desgaitze bat gertatzen da eta horrek deflektatzeko momentua sortzen du, horren ondorioz, zuzenak mugitzen da.
MI instrumentuen abantailak hauek dira, AC eta DC bi kasutan erabil daitezke, gutxi gorabehera, frizio-errore txikiak, finkotasuna etabide direla dira. AC neurrirako erabiltzen da gehienbat, DC neurrirako errore gehiago gertatzen direlako histerezia dela eta.
Hau AC eta DC intentsioak neurtzeko erabil daiteke. Orain PMMC eta MI instrumentuak AC eta DC intentsioak neurtzeko ditugula ikusten da, galdera bat sortzen da – “Zergatik behar dugu Elektrodinamometro Ammetera? Beste instrumentu batzuekin intentsioa zehazki neurtzen badugu?”. Erantzuna da, elektrodinamometro instrumentuak DC eta AC bi kasutan kalibrazio bera dute, hau da, DC-rekin kalibratuta, AC-a neurtzeko kalibratu gabe erabil daiteke.
Elektrodinamometro Motako Ammeteraren Oinarriko Printzipioa:
Hemen bi coil ditugu, fixoa eta mugitua. Corri bat bi coilen zehar pasatzen bada, berdintasun momentu eta aurkako momentu berdinek zerrenda nuluan mantentzen dute. Eskuarki, momentu baten norabidea aldatzen bada, coilen zehar pasatzen den corriaren norabidea aldatzen denean, norabide bakarreko momentu bat sortzen da.
Ammeterarentzat, konexio seriekoa da eta φ = 0
Non, φ fase angelua.
Non,
I zirkuituaren zehar doazen intentsio kopurua Amp-en.
M = coilaren elkarindukzioa.
Hysteresis-errore gabe, AC eta DC bi kasutan erabil daitezke, abantaila nagusiak dira, momen/tarte arrazoia txikia, frizio-galera altua, beste instrumentu neurririkoak baino kostu altua direla dira.

Rectifier Ammeteraren Oinarriko Printzipioa:
AC neurrirako erabiltzen dira, corri transformatorren sekondarioari konektatuta, sekondarioaren corria oso gutxi da eta bridge rectifier batekin konektatuta, moving coil ammetter bat dago.
Abantailak: