멀티미터의 역사
검류계라고 하는 전류 측정을 위한 최초의 포인터 미터는 1820년에 발명되었습니다. 휘트스톤 브리지를 함께 사용하면 알려지지 않은 저항 및 측정할 전압을 알려진 전압 및 저항과 비교한 다음 해당 전압, 전류, 저항을 측정할 수 있습니다. 등. 이 방법을 사용하여 실험실에서 측정하는 것은 힘들고 불편합니다. 이 장치는 번거롭고 복잡하며 휴대하기가 쉽지 않습니다.

▲ 검류계
검류계는 전류의 존재를 대략적으로 반영할 수 있을 뿐 전류 크기의 정확한 값을 제공할 수는 없습니다. 능동 코일 메커니즘(D'Arsonval/Weston 전송 메커니즘)을 사용하는 전류계는 전류의 크기를 표시할 수 있습니다.

가는 에나멜선으로 감긴 속이 빈 코일은 영구자석의 자극에 매달려 있고, DC 전류를 흘린 후 회전 토크가 발생하여 포인터가 회전하도록 구동할 수 있습니다. 자기장은 원형 링으로 설계되어 전류 코일의 암페어 힘은 각도와 관련이 없으며 얇은 금속 스프링 와이어가 복원 토크를 생성하여 포인터의 회전과 포인터 사이의 각도를 만듭니다. 코일을 통과하는 전류. 비례항. D'Arsonval 기어 메커니즘으로 알려진 이 메커니즘은 여전히 모든 종류의 아날로그 전자 시계 헤드에 널리 사용됩니다.
▲ D'Arsonal 전송 메커니즘
무빙 코일 메커니즘을 기반으로 하는 전류계는 전류를 쉽고 편리하게 측정하기 위해 휘트스톤 브리지가 필요하지 않습니다. 이를 기반으로 션트 저항, 직렬 저항 및 안정적인 DC 전원 공급 장치를 추가하여 다양한 기어 범위의 전압, 전류 및 저항을 측정할 수 있습니다.
1820년대에는 튜브 장치가 더 널리 사용되면서 멀티미터가 탄생했습니다. 현대적인 의미의 최초의 멀티미터는 1920년 영국 우체국의 엔지니어인 Donald Macaie가 발명했다고 합니다. 그의 작업에서 통신 설비를 유지하기 위해서는 회로의 전압, 전류, 저항 등을 지속적으로 측정하는 것이 필요하다. 여러 대의 미터를 동시에 들고 다니는 번거로움을 견디지 못해 전압, 전류, 저항을 동시에 측정할 수 있는 멀티미터를 개발했는데, 당시에는 Avometer라고 불렸습니다.

▲ 도널드 매캐디의 멀티미터
Amvohm 멀티미터는 능동 코일 메커니즘이 있는 포인터 전류계를 채택하고 정밀 전압 분배기 및 션트 저항을 갖추고 있습니다. 기어 스위치와 소켓을 사용하여 측정 범주 및 프로세스 범위를 선택합니다.
Macadie는 자신이 설계한 Avometer를 Automatic Winding and Electrical Equipment Company(ACWEEC, 1923년 설립)에 양도했고 그해 상업 생산 및 판매를 시작했습니다. 개선된 8 이전의 Avometer는 DC 전압 및 전류 신호만 측정할 수 있습니다.
Avometer보다 훨씬 저렴한 금속 케이스를 사용하여 회중시계 스타일의 전압계도 당시 인기가 있었습니다. 쉘은 일반적으로 미터의 음극 단자에 연결됩니다. 이러한 단순화는 조작에 편리했지만 당시 많은 부주의한 전자 엔지니어들은 많은 감전을 겪었습니다.
이러한 종류의 시계는 일반적으로 비교적 간단합니다. 예를 들어 설명서에는 33Ω/V만 표시되고 다이얼이 균일하지 않은 경우가 많으며 포인터 영점 조정 나사가 없습니다.

▲ 회중시계 전압계
포인터 형 멀티 미터는 일반적으로 일반적으로 사용되는 고감도 미터 인 전체 규모 50 마이크로 암페어 미터와 같이 회전 코일을 구동하기 위해 측정 된 회로에서 특정 전류를 흡수해야합니다. 측정하는 동안 포인터가 완전히 오프셋되면 테스트 중인 회로에서 50마이크로암페어의 전류를 계속 수신해야 하므로 일부 고임피던스 회로의 측정 결과에 영향을 미치므로 읽기 값이 정상 값보다 낮아집니다.
멀티미터의 입력 임피던스를 높이려면 진공관을 사용해야 하며 이를 진공관 멀티미터(VTVM, VVM)라고 합니다. 이 전자 진공관 멀티미터는 일반적으로 1MΩ 이상의 입력 임피던스를 갖습니다. 진공관 음극 팔로워 출력(전압 직렬 네거티브 피드백) 회로를 사용하여 입력 임피던스를 증가시켜 멀티미터가 측정 중에 테스트 중인 회로에 큰 영향을 미치지 않도록 합니다.

▲ 진공관 멀티미터
디지털(통합) 멀티미터가 발명되기 전에 고임피던스 아날로그 트랜지스터 회로 또는 전계 효과 3극관(FET)이 멀티미터 장치의 진공관을 대체하는 데 사용되었습니다. 최신 디지털 멀티미터는 원래 진공관 멀티미터와 일치하거나 초과할 수 있는 입력 임피던스와 함께 고임피던스 집적 회로를 사용합니다.

▲ 현대 디지털 멀티미터
오늘날의 멀티미터에는 전력 측정, 커패시턴스 측정, 3극관 이득, 주파수, 듀티 사이클, 디스플레이 홀드 등을 위한 데시벨 미터와 같은 많은 추가 기능이 추가되었습니다. 측정 회로가 켜지고 꺼지면 멀티미터의 부저가 울려 빠른 측정 피드백을 제공합니다.






