
ოჰმმეტრი (ასევე ცნობილი როგორც ჰომმეტრი) არის ინსტრუმენტი, რომელიც ზომავს მასალის ელექტროსიძითი წინააღმდეგობას (წინააღმდეგობა არის მიწოდების ჩამოსხმის სიმძლავრის ზომა). მიკროჰმმეტრები (მიკროჰმმეტრი ან მიკროჰმმეტრი) და მილიჰმმეტრები ზომავენ დაბალ წინააღმდეგობას, ხოლო მეგოჰმმეტრები (მეგგერის დაფუძნებული მარკირებული მოწყობილობა) ზომავენ დიდი წინააღმდეგობის მნიშვნელობებს.
ყველა მოწყობილობა აქვს ელექტროსიძითი წინააღმდეგობა. ის შეიძლება იყოს დიდი ან პატარა, და ამაღლდება ტემპერატურის ზრდით მიწოდებისთვის და შემცირდება ტემპერატურის შემცირებით სემიქონდუქტორებისთვის.
არსებობს ბევრი ტიპის ოჰმმეტრები. სამი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ოჰმმეტრი:
სერიული ოჰმმეტრი.
შუნტის ოჰმმეტრი.
მრავალდიაპაზონური ოჰმმეტრი.

ინსტრუმენტი დაკავშირებულია ბატარიით, სერიული რეგულირებადი რეზისტორით და ინსტრუმენტით, რომელიც აძლევს შედეგს. ზომვადი წინააღმდეგობა დაკავშირებულია ტერმინალებზე ob. როდესაც შედეგის წინააღმდეგობა დაკავშირდება, წრედში წრედის მიწოდება იწყება და შესაბამისად გადახრა იზომება.
როდესაც ზომვადი წინააღმდეგობა ძალიან დიდია, წრედში მიწოდება იქნება ძალიან პატარა და ინსტრუმენტის შედეგი იკვლევა როგორც მაქსიმალური წინააღმდეგობა. როდესაც ზომვადი წინააღმდეგობა ნულია, ინსტრუმენტის შედეგი მიიღება ნულის პოზიციაში, რაც ნიშნავს ნულ წინააღმდეგობას.
ეს ტიპის მოძრაობა გამოიყენება DC ზომის ინსტრუმენტებში. ამ ტიპის ინსტრუმენტების მთავარი პრინციპი არის ის, რომ როდესაც მიწოდების მქონე კოილი დადებულია მაგნიტურ ველში, ის გრძნობს ძალას და ეს ძალა შეიძლება გადახრას მეტრის მითითებელი და ჩვენ მივიღებთ შედეგს ინსტრუმენტში.


ეს ტიპის ინსტრუმენტი შედგება მუდმივი მაგნიტისაგან და კოილისგან, რომელიც იქნება დადებული მათ შორის. კოილი შეიძლება იყოს მართკუთხედი ან წრიული ფორმის. გარკვეული რკინის ბუშტი გამოიყენება დაბალი დაბრუნების ფლიუქსის შესაძლებლობისთვის, რათა შეიქმნას მაღალი ინტენსივობის მაგნიტური ველი.
მაღალი ინტენსივობის მაგნიტური ველის გამო, შექმნილი გადახრის ტორკი იქნება დიდი მნიშვნელობის, რაც იზრდებს მეტრის სენსიტივობას. შემოსული მიწოდება გამოდის ორი კონტროლის გადახრის სპრინგიდან, ერთი ზედი და ერთი ქვედა.
თუ მიწოდების მიმართულება შემობრუნდება ამ ტიპის ინსტრუმენტებში, მაშინ ტორკის მიმართულება ასევე შემობრუნდება, ამიტომ ეს ტიპის ინსტრუმენტები გამოიყენება მხოლოდ DC ზომებში. გადახრის ტორკი პროპორციულია გადახრის კუთხეს, ამიტომ ეს ტიპის ინსტრუმენტები აქვთ ლინეარული სკალა.
რათა შემოსაზღვროთ მითითებელის გადახრა, უნდა გამოვიყენოთ დამხმარე ძალა, რომელიც აძლევს თანაბრი და პირიქით მიმართულ ძალას გადახრის ტორკის მიმართ და ამით მითითებელი გადარჩება განსაზღვრულ მნიშვნელობაზე. შედეგის მითითება ხდება სარკინის საშუალებით, რომელიც არსებულია სკალაზე და შესაბამისად გადახრა იზომება.
არსებობს ბევრი სარგებელი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას გამოვიყენოთ D’Arsonval-ის ტიპის ინსტრუმენტი. ისინი არის-
მათ აქვთ სწორი სკალა.
ეფექტური ედი დამხმარე ძალა.
დაბალი ენერგიის ხარჯი.
არ არის ჰისტერეზის წარუდგენელობა.
ისინი არ არიან გადართული გარე ველების მიერ.
ამ მთავარ სარგებლობების გამო, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ტიპის ინსტრუმენტი. თუმცა, ისინი იტანენ უარყოფით მხარეს როგორიცაა:
ის არ შეიძლება გამოყენებულ იყოს ალტერნატიულ მიწოდების სისტემებში (მხოლოდ DC მიწოდება)
უფრო ძვირია ვიდრე MI ინსტრუმენტები.
შეიძლება შეცდომა გამოწვეული იყოს სპრინგების ხარხარდებით, რაც არ მიგვიცემს ზუსტ შედეგს.
თუმცა წინააღმდეგობის ზომის შემთხვევაში, ჩვენ გადავდივართ DC ზომაზე, რადგან პრინციპში მოწყობილობები განკუთვნილია და ჩვენ ვამრავლებთ იმ წინააღმდეგობას 1.6-ზე, რათა ვიპოვოთ AC წინააღმდეგობა, ამიტომ ეს ინსტრუმენტები გამოიყენება მათ სარგებლობების გამო. მათ შეწყვეტილი მხარეები დამატებულია მათ სარგებლობებით, ამიტომ ისინი გამოიყენება.