Čím vyšší je odpor měřicího zařízení, tím vyšší je produkované napětí?
Pro výstupní odporové výstupní napětí ručkového multimetru se v podstatě rovná napětí baterie uvnitř měřiče. Například Rx1-RX1K modelu MF47 má napětí 1,5 V a Rx10K má napětí 9V. MF10 typ R x1~R x10K je 1,5V, R x 100K je 15V.
Ale u těchto ozubených kol se stejným výstupním napětím je v důsledku různých konstrukcí obvodů a vnitřních odporů jejich schopnost vydávat proud do vnějšího světa odlišná. Čím vyšší rychlostní stupeň, tím menší proud. Například použití Rx1 k měření žárovek s wolframovým vláknem bude vyzařovat světlo, zatímco použití Rx1K nebo vyšší nebude vyzařovat světlo. Ale pro LED čipy, kvůli vodivému napětí nad 1,8 V, i když R1 může vydávat velký proud, stále je nemůže rozsvítit. Naopak, použití 9V nebo 15V baterií s nastavením Rx10K nebo 100K může způsobit, že LED kuličky vedou a vyzařují velmi slabé světlo, i když je proud velmi malý.
Digitální multimetr je jiný. Díky přítomnosti zesilovače uvnitř měřiče a snížení spotřeby energie přístroje je výstupní napětí v rozsahu odporu velmi nízké. Vezmeme-li příklad měřiče 9205, výstupní napětí mezi 200 Ω a 20 M Ω je pouze několik desetin voltu, pouze úrovně napětí diody a 200 M jsou o něco vyšší.
Úroveň diody je hraniční oblast pro prolomení PN přechodu a výstupní napětí naprázdno je obecně vyšší než 2,5 V, přičemž proud překračuje 1 mA, když je sonda zkratována. V rozsahu 200M Ω je kvůli malému proudu procházejícímu testovaným rezistorem pro získání dostatečného úbytku vzorkovacího napětí výstupní napětí kolem 1,5V, ale proud při zkratu sondy je stále menší než 5μA .
Takže výstupní napětí rozsahu odporu multimetru se se změnou rozsahu postupně nezvyšuje, ale je uspořádáno tak, aby vyhovovalo normálnímu provozu multimetru.
Ukazatelový multimetr má uvnitř 1,5V baterii a 9V baterii, které se speciálně používají k napájení odporového rozsahu. To znamená, že i když vyjmete tyto dvě baterie, lze měřit multimetr, rozsah stejnosměrného napětí, rozsah střídavého napětí a rozsah stejnosměrného proudu, protože všechny tyto tři rozsahy jsou měřeny odebíráním signálů z testovaného externího obvodu. Po průchodu vnitřním odporem děliče napětí, bočníkem, děličem/bočníkem/usměrňovačem jsou rovnoměrně měřeny hlavou měřiče. Pouze odporový rozsah používá jako zdroj napájení interní baterii. Odporový rozsah ručičkového multimetru je navržen na principu měření odporu voltampérovou metodou, tedy podle velikosti proudu protékajícího měřeným rezistorem. Při měření velikosti rezistoru víme, že má funkci blokování proudu. Na tomto principu měříme velikost rezistoru, to znamená, že pokud je hodnota odporu měřeného rezistoru větší, proud protékající měřeným rezistorem bude menší a úhel vychýlení ukazatele bude menší. což znamená, že hodnota odporu měřeného odporu je velká. Naopak, pokud je hodnota odporu měřeného rezistoru menší, proud protékající měřeným rezistorem bude větší a úhel vychýlení ukazatele bude větší, což znamená, že hodnota odporu měřeného rezistoru je malá. Tento princip se používá pro návrh rozsahu odporu.
Rozsah R × 10K v ručičkovém multimetru je napájen interní 9V baterií. R × 1K R × 100 R × 10 R × 1 všechny používají interní 1,5V napájení.






