Analoginių ir skaitmeninių multimetrų skirtumų įvadas
Analoginis multimetras iš esmės gali matuoti nuolatinę įtampą, kintamosios srovės įtampą, nuolatinę srovę ir varžą. Išskyrus kai kuriuos specialius gaminius, jie negali matuoti kintamosios srovės. Naujausių analoginių multimetrų funkcijos apima išplėstas matavimo funkcijas dėl stiprintuvų įrengimo (ypač tinka mažoms įtampoms ir srovėms), talpos matavimo funkciją ir nulinio -centrinio multimetro funkciją. Siekiant pagerinti veikimą ir patogumą, kai kuriuose gaminiuose yra automatinė diapazono funkcija, automatinio poliškumo perjungimo funkcija ir konstrukcija su dėžute bandymo laidams laikyti. Kai kurie testeriai gali išmatuoti tranzistorių hFE (nuolatinės srovės stiprinimo koeficientą) ir išmatuoti temperatūrą naudodami temperatūros zondą.
Analoginis multimetras yra vidutinės{0}}vertės tipo instrumentas, turintis intuityvius ir ryškius skaitymo rodmenis. Kita vertus, skaitmeninis multimetras yra momentinio atrankos tipo instrumentas. Jis ima mėginius kas 0,3 sekundės, o rezultatai yra tik labai artimi, bet ne visiškai vienodi, todėl rezultatus skaityti nėra labai patogu.
Paprastai analoginio multimetro viduje nėra stiprintuvo, todėl jo vidinė varža yra palyginti maža. Pavyzdžiui, modelio MF-10 nuolatinės srovės įtampos jautrumas yra 100 kΩ / V, o tai yra gana puikus. MF-500 modelio nuolatinės srovės įtampos jautrumas yra 20 kΩ/V. Priešingai, dėl operacinio stiprintuvo grandinės, naudojamos skaitmeniniame multimere, jo vidinė varža gali būti labai didelė, dažnai pasiekianti 1 MΩ ar daugiau. Dėl to jo poveikis išmatuotai grandinei yra mažesnis, o matavimo tikslumas didesnis.
Dėl santykinai mažos vidinės varžos ir atskirų komponentų naudojimo šunto ir įtampos padalijimo grandinėms formuoti analoginio multimetro dažninės charakteristikos yra nevienodos (palyginti su skaitmeniniais multimetrais), o analoginio multimetro dažninės charakteristikos tam tikra prasme yra santykinai geresnės.
Analoginio multimetro vidinė struktūra paprasta, todėl jo kaina nedidelė, funkcijų nedaug, priežiūra nesudėtinga, o gebėjimas atlaikyti viršsrovę ir viršįtampą yra gana stiprus. Kita vertus, skaitmeninis multimetras naudoja įvairias grandines, tokias kaip osciliatoriai, stiprintuvai, dažnio dalikliai ir apsaugos grandinės, todėl jis turi daugiau funkcijų. Pavyzdžiui, jis gali matuoti temperatūrą, dažnį (santykinai žemame diapazone), talpą, induktyvumą ar net veikti kaip signalo generatorius ir t.t. Kadangi jo vidinėje struktūroje dažniausiai naudojami integriniai grandynai, perkrovos geba yra prasta, o sugadinus jį paprastai nėra lengva pataisyti.
Analoginis multimetras turi santykinai didelę išėjimo įtampą ir didelę srovę (pvz., MF-500 *1Ω diapazonas gali siekti iki maždaug 100 mA), todėl patogu tikrinti tokius komponentus kaip tiristorius ir šviesos-diodus. Priešingai, skaitmeninis multimetras turi gana žemą išėjimo įtampą (dažniausiai neviršija 1 volto), todėl nepatogu tikrinti kai kuriuos komponentus, turinčius specialias įtampos charakteristikas (pvz., tiristorius ir šviesos diodus).






