1. Elektrisk energi: Galvanometern får en elektrisk ström.
2. magnetfält: Strömmen som strömmar genom galvanometerns spole skapar ett magnetfält runt den.
3. Interaktion med permanentmagnet: Detta magnetfält interagerar med magnetfältet för en permanent magnet i galvanometern.
4. vridmoment och avböjning: Interaktionen mellan magnetfälten skapar ett vridmoment (rotationskraft) på spolen, vilket får den att rotera. Avböjningsvinkeln är proportionell mot styrkan hos strömmen.
5. Mekanisk energi: Spolens rotation är den mekaniska energin producerad.
I huvudsak använder galvanometern samspelet mellan magnetfält för att flytta en spole och förvandla elektrisk energi till rotationsrörelse.
Det är viktigt att notera att energipransformationen i en galvanometer vanligtvis är mycket liten. Det producerar inte mycket mekanisk energi, men det räcker för att flytta en nål eller pekare för att indikera den nuvarande styrkan.