
Ohmmetro (ankaŭ konata kiel ohm metro) estas instrumento, kiu mezuras la elektran reziston de materialo (rezisto estas mero de la malhelpo al la fluo de elektra ĉarĝo). Mikro-ohmmetroj (mikro-ohmmetro aŭ mikrohmmetro) kaj milliohmetroj faras mezurojn de malalta rezisto, dum megohmetroj (markita aparato de Megger) mezuras grandajn valorojn de rezisto.
Ĉiu aparato havas elektran reziston. Ĝi povas esti granda aŭ malgranda, kaj ĝi pligrandiĝas kun temperaturo por konduktoroj kaj malpligrandiĝas kun temperaturo por duonkonduktoroj.
Estas multaj specoj de ohmmetroj. Tri el la plej komunaj ohmmetroj estas:
Serieca ohmmetro.
Paralela ohmmetro.
Multirangiga ohmmetro.

La instrumento estas konektita kun baterio, serio regulebla rezistoro, kaj instrumento, kiu donas la legon. La rezisto, kiu estas mezurota, estas konektita je terminalo ob. Kiam la cirkvito estas kompleta per konektado de elputa rezisto, la cirkvito fluas kaj do la defleksiomero estas mezurita.
Kiam la rezisto, kiu estas mezurota, estas tre alta, tiam la fluo en la cirkvito estos tre malgranda kaj la lego de tiu instrumento estas supozita esti la maksimuma rezisto, kiu estas mezurota.
Kiam la rezisto, kiu estas mezurota, estas nul, tiam la instrumentlego estas agordita al nula pozicio, kiu donas nulan reziston.
Tiu tipo de movado estas uzata en DC mezuriloj. La ĉefa principo en tiuj tipoj de instrumentoj estas, ke kiam fluoportanta spiro estas metita en magnetan kampon, ĝi sentas forton, kiu povas defleksi la indikilon de metro kaj ni ricevas la legon en la instrumento.


Tiu tipo de instrumento konsistas el permanenta magneteto kaj spiro, kiu portas fluan kaj estas metita inter ili. La spiro povas esti rektangula aŭ rondforma. Ferkerno estas uzata por provizi fluxon de malalta relukto, do ĝi produktas fortan magnetan kampon.
Pro la forta magneta kampo, la defleksiforto produktita estas de granda valoro, pro kiu la sensitivumo de la metro ankaŭ pligrandiĝas. La fluo, kiu eniras, eliras tra du kontrolaj spiraloj, unu supre kaj unu malsupre.
Se la direkto de la fluo estas inversigita en tiuj tipoj de instrumentoj, tiam la direkto de la forto ankaŭ estos inversigita, do tiuj tipoj de instrumentoj estas aplikataj nur en DC mezuroj. La defleksiforto estas direktproporcia al la defleksiangulo, do tiuj tipoj de instrumentoj havas linearan skalon.
Por limigi la deflekson de la indikilo, ni devas uzi amortigon, kiu provizas egalopovan kontraŭan forton al la defleksiforto, kaj do la indikilo venas al haltado je certa valoro.
La indiko de la lego estas donita per spegulo, en kiu lumobendo estas reflektita sur la skalon, kaj do la defleksiomero povas esti mezurita.
Estas multaj avantaĝoj, pro kiuj ni uzas la D’Arsonval tipan instrumenton. Ili estas-
Ili havas uniforman skalon.
Efektiva eddy-flua amortigo.
Malalta potkonsumo.
Neniu histeresolostigo.
Ili ne estas afektataj de straj kampos.
Pro posesi tiujn gravajn avantaĝojn, ni povas uzi tiun tipon de instrumenton. Tamen, ili suferas de malavantaĝoj, kiel:
Ĝi ne povas esti uzata en alternantaj fluosistemoj (nur DC fluo)
Plipreta komparate al MI instrumentoj.
Povas esti eraro pro la vetusteco de spiraloj, pro kio ni eble ne ricevos akuratajn rezultojn.
Tamen, en la okazo de rezistmezuro, ni elektas DC mezuron pro la avantaĝoj ofertataj de PMMC instrumentoj, kaj ni multiplikas tiun reziston per 1.6 por trovi AC reziston, do tiuj instrumentoj estas multe pli vaste uzataj pro iliaj avantaĝoj. La malavantaĝoj ofertataj de ĝi estas dominataj per la avantaĝoj, do ili estas uzataj.

La serieca ohmmetro konsistas el fluolimita rezistoro R1, nula regula rezistoro R2, EMF fonto E, interna rezisto de D’Arsonval movado Rm kaj la rezisto, kiu estas mezurota R.
Kiam ne estas rezisto, kiu estas mezurota, la fluo tirita de la cirkvito estos maksimuma kaj la metro montras defleksion.
Per agordo de R2 la metro estas agordita al plena skala fluovaloro, ĉar la rezisto estos nula je tiu tempo. La respektiva indikilmontrado estas markita kiel nulo. Denove, kiam la terminalo AB estas malfermita, ĝi provizas tre altan reziston kaj preskaŭ nula fluo fluiros tra la cirkvito. En tiu okazo, la indikildefleksio estas nula, kiu estas markita je tre alta valoro por rezistmezuro.
Do, rezisto inter nulo kaj tre alta valoro estas markita kaj do povas esti mezurita. Do, kiam rezisto estas mezurota, la fluovaloro estos iom malpli ol la maksimuma kaj la defleksio estas registrita kaj laŭtio rezisto estas mezurita.
Tiu metodo estas bona, sed ĝi havas certajn limigojn, kiel la malpliiĝo de la potencialo de la baterio kun ĝia uzo, do agordo devas esti farita por ĉiu uzo. La metro eble ne montras nulon, kiam la terminaloj estas kortcircuititaj, tiaj problemoj povas aperi, kiuj estas kontraŭagantaj per la regulebla rezisto konektita en serio kun la baterio.

En tiu tipo de metroj, ni havas baterian fonton kaj reguleblan rezistoron estas konektita en serio kun la fonto. Ni havas konektitan metron paralele al la rezisto, kiu estas mezurota. Estas ŝaltilo, per kiu ni povas ŝalti la cirkvitojn.
La ŝaltilo estas malfermita, kiam ĝi ne estas uzata. Kiam la rezisto, kiu estas mezurota, estas nula, la terminaloj A kaj F estas kortcircuititaj, do la fluo tra la metro estos nula. La nula pozicio de la metro signifas, ke la rezisto estas nula.
Kiam la rezisto konektita estas tre alta, tiam malgranda fluo fluiros tra la terminalo AF, kaj do plena skala fluo estas permesata fluadi tra la metro per agordo de la serio rezisto konektita kun la baterio.
Do, plena skala defleksio mezuras tre altan reziston. Kiam la rezisto, kiu estas mezurota, estas konektita inter A kaj F, la indikilo montras defleksion, per kiu ni povas mezuri la rezistvalorojn.
En tiu okazo, la problemo pri la baterio povas aperi, kiu povas esti kontraŭagata per agordo de la rezisto. La metro povas havi iun eraron pro sia ripeta uzo ankaŭ.