
Омметр (також відомий як оміметр) — це прилад, що вимірює електричний опір матеріалу (опір — це міра протилежності до потоку електричного струму). Мікроомметри (мікроомметр або мікроометр) та міліомметри використовуються для вимірювання низьких опорів, тоді як мегаомметри (торгова марка компанії Megger) використовуються для вимірювання великих значень опору.
Кожен пристрій має електричний опір. Він може бути великим або маленьким, і зростає з температурою для провідників, а для напівпровідників — зменшується.
Існує багато типів омметрів. Три найпоширеніші типи омметрів:
Серійний омметр.
Шунтовий омметр.
Багаторанговий омметр.

Прилад під'єднаний до батареї, регульованого серійного резистора та приладу, що показує вимірювання. Опір, який потрібно виміряти, під'єднаний до терміналу ob. Коли схема завершена під'єднанням вихідного опору, по теці проходить струм, і вимірюється відхилення.
Коли опір, який потрібно виміряти, дуже високий, то струм у схемі буде дуже малим, і показання приладу вважаються максимальним опором, що вимірюється.
Коли опір, який потрібно виміряти, дорівнює нулю, то показання приладу встановлюються на нульову позицію, що дає нульовий опір.
Цей тип руху використовується в DC вимірювальних приладах. Основний принцип таких приладів полягає в тому, що коли катушку, що несе струм, розташовують у магнітному полі, вона відчуває силу, яка може відхилити стрілку приладу, і ми отримуємо показання на приладі.


Цей тип приладу складається з постійного магніта та катушки, що несе струм, і розташована між ними. Катушка може бути прямокутної або круглої форми. Залізний сердечник використовується для забезпечення потоку низької релуктанції, що створює сильне магнітне поле.
Завдяки сильному магнітному полю, відхиляюча моментна сила, що виробляється, має велике значення, завдяки чому підвищується чутливість приладу. Струм, який входить, виходить через дві керуючі пружини, одна зверху, а одна знизу.
Якщо напрямок струму змінюється в таких приладах, то напрямок моментної сили також змінюється, тому такі прилади можна використовувати лише для вимірювання DC. Відхиляюча моментна сила прямо пропорційна куту відхилення, тому такі прилади мають лінійну шкалу.
Для обмеження відхилення стрілки треба використовувати гасіння, яке надає рівну і протилежну силу до відхиляючої моментної сили, і таким чином стрілка залишається на певному значенні.
Показання вимірювання надається дзеркалом, в яке відбивається промінь світла на шкалу, і таким чином можна виміряти відхилення.
Існує багато переваг, завдяки яким ми використовуємо прилади типу Д’Арсонваля. Це-
Вони мають рівномірну шкалу.
Ефективне гасіння від едді-токів.
Низький спожив час.
Відсутність гістерезисних втрат.
Вони не відчувають вплив сторонніх полів.
Завдяки цим основним перевагам ми можемо використовувати цей тип приладу. Однак, вони мають недоліки, такі як:
Не може бути використаний в системах перемінного струму (тільки постійний струм)
Дорожчі порівняно з MI-приладами.
Можуть бути помилки через старіння пружин, через які ми можемо не отримати точні результати.
Однак, у випадку вимірювання опору, ми використовуємо DC-вимірювання через переваги, які надають PMMC-прилади, і ми множимо цей опір на 1.6, щоб знайти AC-опір, тому ці прилади широко використовуються завдяки своїм перевагам. Недоліки, які вони мають, перекриваються перевагами, тому вони використовуються.

Серійний тип омметра складається з резистора, що обмежує струм R1, резистора, що регулює нуль R2, джерела ЕМФ E, внутрішнього опору руху Д’Арсонваля Rm і опору, який потрібно виміряти R.
Коли немає опору, який потрібно виміряти, струм, що витягується схемою, буде максимальною, і прилад покаже відхилення.
Регулюючи R2, прилад налаштовується на повну шкалу струму, оскільки опір буде нульовим у цей час. Відповідне показання стрілки позначається як нуль. Знову, коли термінал AB відкривається, він надає дуже високий опір, і майже нульовий струм пройде через схему. У цьому випадку, відхилення стрілки дорівнює нулю, що позначається як дуже високе значення для вимірювання опору.
Таким чин