Er zit een klein stukje koperdraad op de printplaat van de digitale multimeter, dus welke rol speelt dit stukje koperdraad op de printplaat? Laten we het nu hebben over waar deze koperdraad voor wordt gebruikt.

De bovenstaande afbeelding is het schakelschema van de DC-stroomuitrusting van de digitale multimeter. In de afbeelding zijn R1 ~ R3 de shuntweerstanden van mA-versnelling en R4 is de shuntweerstand van 20A huidige versnelling. Aangezien de meetstroom van het mA-bestand klein is (maximaal 200mA), volstaan R1~R3 precisie-metaalfilmweerstanden. De maximale stroom die door R4 vloeit met een stroombereik van 20A kan 20A bereiken en de weerstandswaarde is slechts 10mΩ. Tegelijkertijd moet de temperatuurcoëfficiënt van de weerstand ook extreem klein zijn (tientallen ppm of minder), dus gewone metaalfilmweerstanden zijn niet geschikt. R4 neemt over het algemeen mangaankoperdraadweerstand aan met hoge precisie, kleine temperatuurcoëfficiënt (40ppm) en goede stabiliteit. De oxidatieweerstand van deze mangaankoperdraad is echter niet zo goed als die van constantaandraad. (Het verschil tussen mangaankoperdraad en constantaandraad is: de eerste is koper en de laatste is zilverwit).
Overigens wordt bij het meten van een grote stroom van meer dan 10A met een stroombereik van 20A aangeraden de meettijd niet langer dan 20 seconden te laten zijn. Doordat er lange tijd een grote stroom door R4 loopt, zal deze opwarmen.
De afbeelding hierboven toont de printplaat van de VC930F plus 4½-cijferige digitale multimeter, en de koperdraad hierboven is de mangaankoperdraad. De onderstaande afbeelding toont de printplaat van een typische 3½-cijferige DMM.
Als er een fout is opgetreden in de meting van het stroombereik van 20A, kan deze over het algemeen worden gekalibreerd door enkele groeven op de weerstand van de mangaankoperdraad te knippen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.






