
Ohmmeter (juga dikenali sebagai ohm meter) adalah instrumen yang mengukur rintangan elektrik suatu bahan (rintangan adalah ukuran penentangan terhadap aliran arus elektrik). Mikroohmmeter (mikro ohmmeter atau mikrohmmeter) dan milliohmmeter membuat pengukuran rintangan rendah, manakala megohmmeter (peranti bermerk dagang oleh Megger) mengukur nilai rintangan yang besar.
Setiap peranti mempunyai rintangan elektrik. Ia mungkin besar atau kecil, dan ia meningkat dengan suhu untuk konduktor dan menurun dengan suhu untuk semikonduktor.
Terdapat banyak jenis ohmmeter. Tiga jenis ohm meter yang paling biasa adalah:
Ohmmeter siri.
Ohmmeter shunt.
Ohmmeter pelbagai julat.

Instrumen ini disambungkan dengan bateri, resistor siri yang boleh disesuaikan, dan instrumen yang memberikan bacaan. Rintangan yang akan diukur disambungkan pada terminal ob. Apabila litar diselesaikan dengan menyambungkan rintangan output, arus litar mengalir dan defleksi diukur.
Apabila rintangan yang akan diukur sangat tinggi, maka arus dalam litar akan sangat kecil dan bacaan instrumen itu diandaikan sebagai rintangan maksimum yang akan diukur.
Apabila rintangan yang akan diukur adalah sifar, maka bacaan instrumen ditetapkan pada kedudukan sifar yang memberikan rintangan sifar.
Jenis pergerakan ini digunakan dalam instrumen pengukuran DC. Prinsip utama dalam jenis instrumen ini adalah apabila kumparan yang membawa arus diletakkan dalam medan magnet, ia merasakan daya dan daya itu boleh mendefleksi penunjuk meter dan kita mendapatkan bacaan dalam instrumen.


Jenis instrumen ini terdiri daripada magnet kekal dan kumparan yang membawa arus dan diletakkan di antara mereka. Kumparan mungkin berbentuk segi empat tepat atau bulat. Inti besi digunakan untuk memberikan fluks dengan rintangan rendah sehingga ia menghasilkan medan magnet intensiti tinggi.
Kerana medan magnet intensiti tinggi, torka defleksi yang dihasilkan adalah bernilai besar, yang menyebabkan sensitiviti meter juga meningkat. Arus yang masuk keluar dari dua spring kawalan, satu di bahagian atas dan satu di bahagian bawah.
Jika arah arus dibalikkan dalam jenis instrumen ini, maka arah torka juga akan dibalikkan, jadi jenis instrumen ini hanya sesuai untuk pengukuran DC. Torka defleksi berkadar langsung dengan sudut defleksi, oleh itu jenis instrumen ini mempunyai skala linear.
Untuk membatasi defleksi penunjuk, kita perlu menggunakan pemendam yang memberikan daya sama dan bertentangan dengan torka defleksi dan oleh itu penunjuk itu berhenti pada nilai tertentu.
Penunjuk bacaan diberikan oleh cermin di mana sinar cahaya dipantulkan ke skala dan oleh itu defleksi boleh diukur.
Terdapat banyak kelebihan yang menyebabkan kita menggunakan instrumen jenis D’Arsonval. Mereka adalah-
Mereka mempunyai skala seragam.
Pemendaman eddy current yang efektif.
Penggunaan kuasa rendah.
Tiada kerugian histeresis.
Mereka tidak terpengaruh oleh medan gangguan.
Oleh kerana memiliki kelebihan utama tersebut, kita boleh menggunakan jenis instrumen ini. Walau bagaimanapun, mereka menderita kelemahan seperti:
Ia tidak boleh digunakan dalam sistem arus bolak-balik (arus searah sahaja)
Lebih mahal berbanding instrumen MI.
Mungkin ada ralat disebabkan oleh penuaan spring yang mana kita mungkin tidak mendapatkan hasil yang tepat.
Walau bagaimanapun, dalam kes pengukuran rintangan, kita memilih pengukuran DC kerana kelebihan yang ditawarkan oleh instrumen PMMC dan kita menggandakan rintangan itu dengan 1.6 untuk mencari rintangan AC, jadi instrumen ini lebih luas digunakan kerana kelebihannya. Kelemahan yang ditawarkannya didominasi oleh kelebihan, jadi mereka digunakan.

Ohmmeter jenis siri terdiri daripada resistor pembatas arus R1, resistor penyesuaian sifar R2, sumber EMF E, rintangan dalaman pergerakan D’Arsonval Rm dan rintangan yang akan diukur R.
Apabila tiada rintangan yang akan diukur, arus yang diambil oleh litar akan maksimum dan meter akan menunjukkan defleksi.
Dengan menyesuaikan R2 meter itu disesuaikan kepada nilai arus penuh sejak rintangan akan sifar pada masa itu. Petunjuk penunjuk yang bersesuaian ditandai sebagai sifar. Semula apabila terminal AB dibuka, ia memberikan rintangan sangat tinggi dan oleh itu hampir tiada arus akan mengalir melalui litar. Dalam kes itu, defleksi penunjuk adalah sifar yang ditandai pada nilai sangat tinggi untuk pengukuran rintangan.
Jadi, rintangan antara sifar hingga nilai sangat tinggi ditandai dan oleh itu boleh diukur. Jadi, apabila rintangan akan diukur, nilai arus akan kurang daripada maksimum dan defleksi direkodkan dan seterusnya rintangan diukur.
Kaedah ini baik tetapi ia mempunyai batasan tertentu seperti penurunan potensi bateri dengan penggunaannya jadi penyesuaian mesti dibuat untuk setiap penggunaan. Meter mungkin tidak membaca sifar apabila terminal pendek, jenis masalah ini mungkin timbul yang dikendalikan oleh rintangan penyesuaian yang disambungkan secara siri dengan bateri.