
Bir ohmölçer (aynı zamanda bir ohm metre olarak da bilinir), bir malzemenin elektriksel direncini ölçen bir alettir (direnç, elektrik akımının akışına karşı olan miktardır). Mikro-ohmölçerler (mikro ohmölçer veya mikrohmölçer) ve Miliohmmetreler düşük direnç ölçümleri yaparken, Megaohmölçerler (Megger markalı bir cihaz) büyük direnç değerlerini ölçer.
Her cihazda elektriksel direnç vardır. Bu direnç büyük olabilir veya küçük olabilir ve iletkenler için sıcaklıkla birlikte artar, yarıiletkenler için ise azalır.
Birçok türde ohmölçer bulunmaktadır. En yaygın üç ohmölçer şunlardır:
Seri ohmölçer.
Paralel ohmölçer.
Çok aralıklı ohmölçer.

Alet, bir pil, serili ayarlanabilir bir direnç ve okuma veren bir aletle bağlantılıdır. Ölçülmesi gereken direnç terminal ob'ye bağlanır. Çıkış direnci ile devre tamamlandığında, devre akımı akar ve böylece sapma ölçülür.
Ölçülmesi gereken direnç çok yüksek olduğunda, devredeki akım çok küçük olur ve bu aletin okuması ölçülmesi gereken maksimum direnç olarak kabul edilir.
Ölçülmesi gereken direnç sıfır olduğunda, aletin okuması sıfır pozisyonuna ayarlanır ve bu sıfır direnç değerini verir.
Bu tür hareketler DC ölçüm aletlerinde kullanılır. Bu tür aletlerin ana ilkesi, bir akım taşıyan bobin manyetik bir alanda yerleştirildiğinde, bu bobin bir kuvvet hisseder ve bu kuvvet aletteki göstergenin işaretçisini defledebilir, böylece aletten okuma elde ederiz.


Bu tür alet, kalıcı bir manyet ile bir bobinden oluşur ve bu bobin aralarına yerleştirilir. Bobin dikdörtgen veya dairesel olabilir. Demir çekirdek, düşük dirençli bir manyetik akı sağlayarak yüksek yoğunlukta bir manyetik alan üretir.
Yüksek yoğunluklu manyetik alanlar nedeniyle, oluşturulan defleme torku büyük değerdedir, bu da aletin hassaslığını artırır. Giren akım, üst ve alt tarafta bulunan iki kontrol yayından geçerek çıkar.
Bu tür aletlerde akım yönü tersine çevrildiğinde, tork yönü de tersine döner, bu nedenle bu tür aletler sadece DC ölçümlerinde uygundur. Defleme torku, defleme açısıyla orantılıdır, bu nedenle bu tür aletler doğrusal ölçeklere sahiptir.
İşaretçinin deflemesini sınırlamak için, defleme torkuna eşit ve zıt bir kuvvet sağlayan bir sönümleme kullanmalıyız, bu nedenle işaretçi belirli bir değerde durur.
Değerin gösterimi, bir aynada yansıtılan ışık demetiyle ölçülür.
D’Arsonval tipi aleti kullandığımız birçok avantaj vardır. Bunlar şunlardır:
Düzgün ölçekleri vardır.
Etkili yankı akımı sönümlemesi.
Düşük enerji tüketimi.
Hiçbir histeresis kaybı.
Rastgele alanlardan etkilenmezler.
Bu önemli avantajlara sahip olduğundan, bu tür aleti kullanabiliriz. Ancak, bu aletler şu dezavantajlardan muzdarip olabilir:
Alternatif akım sistemlerinde (sadece DC akımı için) kullanılamaz.
MI enstrümanlarına göre daha pahalıdır.
Farklılaşmalar yaşlanma nedeniyle yaylarda bir hata olabilir ve bu nedenle doğru sonuçlar alamayabiliriz.
Ancak direnç ölçümünde, PMMC enstrümanları tarafından sağlanan avantajlar nedeniyle DC ölçümüne gideriz ve AC direnci bulmak için bu direnç değerini 1.6 ile çarparız, bu nedenle bu enstrümanlar avantajları nedeniyle çok yaygın olarak kullanılır. Sağladığı dezavantajlar avantajlar tarafından hakim olduğu için kullanılırlar.

Seri tip ohmmetre, R1 adında bir akım sınırlama direnci, R2 adında sıfır ayar direnci, E adında EMF kaynağı, D'Arsonval hareketinin iç direnci Rm ve ölçülecek direnç R'den oluşur.
Ölçülecek herhangi bir direnç olmadığında, devre tarafından çekilen akım maksimum olacaktır ve göstergede bir sapma görülecektir.
R2'yi ayarlayarak göstergenin tam ölçek akım değerine ayarlanır, çünkü o zaman direnç sıfır olacaktır. İlgili işaretçi gösterimi sıfır olarak işaretlenir. Yine AB terminali açıldığında çok yüksek bir direnç sağlayacağından, devrede neredeyse hiç akım akmayacaktır. Bu durumda, işaretçi sapması sıfır olacaktır, bu da direnç ölçümü için çok yüksek bir değer olarak işaretlenir.
Bu nedenle, sıfırdan çok yüksek değere kadar bir direnç işaretlenir ve ölçülür. Dolayısıyla, direnç ölçülmesi gerektiğinde, akım değeri maksimumdan biraz düşük olacaktır ve sapma kaydedilir, buna göre direnç ölçülür.
Bu yöntem iyi olsa da, kullanımıyla birlikte pil potansiyelinin azalması gibi belirli sınırlamaları vardır, bu nedenle her kullanımda ayar yapılması gerekmektedir. Göstergenin terminal kısa devre olduğunda sıfır okuyamaması gibi sorunlar ortaya çıkabilir, bu tür sorunlar pil ile seride bağlanan ayarlanabilir dirençle karşılanır.

Bu tür ölçüm cihazlarında, bir pil kaynağı ve bu kaynağı ile seri bağlı bir ayarlanabilir direnç bulunur. Ölçülmesi gereken dirençle paralel olarak metre bağlanmıştır. Devreyi açıp kapatabilmek için bir anahtarı vardır.
Anahtar kullanılmadığında açık bırakılır. Ölçülmesi gereken direnç sıfır olduğunda, A ve F uçları kısa devrelenir ve bu nedenle metreden geçen akım sıfır olur. Metrenin sıfır pozisyonu, direncin sıfır olduğunu gösterir.
Bağlanan direnç çok yüksek olduğunda, AF terminalinden küçük bir akım akan ve dolayısıyla pil ile seri bağlantılı olan direnç ayarlanarak metreden tam ölçekli akım geçmesine izin verilir.
Dolayısıyla, tam ölçekli sapma, çok yüksek dirençleri ölçer. Ölçülmesi gereken direnç A ve F arasında bağlandığında, göstergenin yaptığı sapma ile direnç değerlerini ölçebiliriz.
Bu durumda, pil sorunu ortaya çıkabilir ve bu sorun direnç ayarlayarak bertaraf edilebilir. Metre, tekrarlı kullanım nedeniyle bazı hatalara sahip olabilir.

Bu cihaz, çok geniş bir aralıkta okuma sağlar. Bu durumda, ihtiyaçlarına göre aralık anahtarını seçmek zorundasınız. Başlangıç okumasının sıfırlanması için bir ayarlayıcı sağlanmıştır.
Ölçülmesi gereken direnç, metre ile paralel olarak bağlanır. Metre, direnç bağlandığı terminalde tam ölçekli sapma gösterdiği şekilde ayarlanır.
Direnç sıfır veya kısa devre olduğunda, metreden geçen akım yoktur ve bu nedenle sapma da olmaz. Örneğin, 1 ohmdan daha düşük bir direnç ölçmek istiyorsak, önce aralık anahtarını 1-ohm aralığına getiririz.
Sonra bu direnç paralel olarak bağlanır ve karşılık gelen metre sapması not edilir. 1 ohm direnç için, tam ölçekli sapma gösterir, ancak 1 ohm dışındaki dirençler için tam yük değerinden daha az bir sapma gösterir ve bu nedenle direnç ölçülebilir.
Bu, en uygun yöntemdir çünkü bu tür metrede doğru bir okuma elde edebiliriz. Bu nedenle, bu metre günümüzde en yaygın kullanılan metredir.
Açıklama: Orijinali saygın, iyi makaleler paylaşılacak, telif hakkı ihlali varsa lütfen silme talebinde bulunun.