Večji kot je upor merilne naprave, višja je proizvedena napetost?
Za uporno izhodno napetost kazalnega multimetra je v bistvu enaka napetosti baterije v merilniku. Na primer, Rx1-RX1K modela MF47 ima napetost 1,5 V, Rx10K pa napetost 9 V. MF10 tipa R x1~R x10K je 1,5 V, R x 100K je 15 V.
Toda pri teh zobnikih z enako izhodno napetostjo je zaradi različnih zasnov vezja in notranjih uporov njihova sposobnost oddajanja toka v zunanji svet drugačna. Višja kot je prestava, manjši je tok. Na primer, uporaba Rx1 za merjenje žarnic z volframovo nitko bo oddajala svetlobo, medtem ko uporaba Rx1K ali višje ne bo oddajala svetlobe. Toda za LED čipe, zaradi prevodne napetosti nad 1,8 V, čeprav lahko R1 odda velik tok, jih še vedno ne more osvetliti. Nasprotno, z uporabo 9v ali 15v baterij z nastavitvami Rx10K ali 100K lahko kroglice LED prevajajo in oddajajo zelo šibko svetlobo, tudi če je tok zelo majhen.
Digitalni multimeter je drugačen. Zaradi prisotnosti ojačevalnika v merilniku in zmanjšanja porabe energije instrumenta je izhodna napetost v območju upora zelo nizka. Če za primer vzamemo merilnik 9205, je izhodna napetost med 200 Ω in 20M Ω le nekaj desetink volta, pri čemer sta le diodni in 200M nivoji napetosti nekoliko višji.
Nivo diode je mejno območje za preboj PN spoja, izhodna napetost brez obremenitve pa je običajno nad 2,5 V, s tokom, ki presega 1 mA, ko je sonda v kratkem stiku. V območju 200 M Ω je zaradi majhnega toka, ki teče skozi testirani upor, da bi dosegli zadosten padec napetosti vzorčenja, izhodna napetost okoli 1,5 V, vendar je tok, ko je sonda v kratkem stiku, še vedno manjši od 5 μ A .
Tako se izhodna napetost območja upora multimetra ne povečuje postopoma s spremembo območja, ampak je urejena tako, da ustreza normalnemu delovanju multimetra.
Kazalni multimeter ima v notranjosti baterijo 1,5 V in baterijo 9 V, ki se uporabljata posebej za napajanje območja upora. To pomeni, da je mogoče izmeriti kazalni multimeter, območje enosmerne napetosti, območje izmenične napetosti in območje enosmernega toka, tudi če odstranite ti dve bateriji, ker so vsi ti trije obsegi izmerjeni z risanjem signalov iz zunanjega preskušanega vezja. Po prehodu skozi upor notranjega delilnika napetosti, shunt upor, napetostni delilnik/shunt/usmernik, se enakomerno merijo z merilno glavo. Samo območje upora uporablja notranjo baterijo kot napajanje. Območje upornosti kazalnega multimetra je zasnovano na principu merjenja upora z volt ampersko metodo, to je glede na velikost toka, ki teče skozi merjeni upor. Pri merjenju velikosti upora vemo, da ima funkcijo blokiranja toka. Na podlagi tega principa izmerimo velikost upora. To pomeni, da če je vrednost upora izmerjenega upora večja, bo tok, ki teče skozi izmerjeni upor, manjši in kot odklona kazalca bo manjši, kar kaže, da je vrednost upora izmerjenega upora velika. Nasprotno, če je vrednost upora izmerjenega upora manjša, bo tok, ki teče skozi izmerjeni upor, večji in kot odklona kazalca bo večji, kar kaže, da je vrednost upora izmerjenega upora majhna. To načelo se uporablja za načrtovanje območja odpornosti.
Območje R × 10K v kazalnem multimetru napaja notranja 9V baterija. R × 1K R × 100 R × 10 R × 1 vsi uporabljajo notranji napajalnik 1,5 V.






