Miért kell nullára állítani az ellenállást, amikor az ohmmérő sebességet vált?
1. Alapelv
Csatlakoztassa sorba az akkumulátorcsomagot, az ampermérőt és a reosztátot az ohmmérő belső áramkörének kialakításához.
1) Mérési állapot
Az ohmmérő két mérővezetéke közé kössük össze a mérendő ellenállást, majd az akkumulátorcsomag, az ampermérő, a reosztát és a mérendő ellenállás zárt kört alkot, az áramkörben az áramerősség a mérendő ellenállás változásával változik, és az ampermérő aktuális skálaértéke a megfelelőre módosul A külső ellenállás skálaértéke közvetlenül leolvasható az ohmmérőről az ellenállás ellenállásértékének mérésére.
Rx=εI-(r plusz Rg plusz R)
Példa Érzékeny ampermérő IG=100μA teljes előfeszítő árammal és Rg=100(Ω) belső ellenállással, ε=1,5 V elektromotoros erővel rendelkező akkumulátorcsomag, egy r=0.1(Ω) belső ellenállás és egy R=I8KΩ teljes ellenállású reosztát Csatlakoztassa sorba, és állítsa a reosztátot R=14.9 (KΩ) értékre. , azaz ohmmérővé szereljük össze. Az egyes áramértékekhez tartozó mérendő ellenállásértéket a fenti képletből számítjuk ki, a táblázatban látható módon:
Minden áramskálán jelölje be a megfelelő mérendő ellenállás értéket a tárcsán, majd olvassa le közvetlenül a mérendő ellenállás értéket.
2) Nulla beállítási állapot
①Mechanikus nullapont-beállítás
Ha a két mérővezetéket elválasztjuk, vagyis ha a mérendő ellenállás végtelen, az áramerősség ekkor az Ohm törvénye szerint nulla. Azaz, ha a két mérővezetéket elválasztjuk, a mérőmutató által jelzett állapotnak nulla áramerősségnek és végtelen ohmosnak kell lennie. Különböző okok miatt azonban, amikor a két mérővezetéket elválasztják, az ampermérő mutatója néha nem a nulla áram skálájára mutat, ami mechanikus nulla beállítást igényel. Forgassa el a mechanikus nullapont-beállító csavart egy csavarhúzóval, hogy a mutató elforduljon úgy, hogy a mutató a végtelen ohmos skálára mutasson.
② Ohm nulla beállítás
Ha a két mérővezeték rövidre van zárva, Ohm törvénye szerint az ampermérő a csúszó reosztát beállításával teljesen előfeszíthető, vagyis a mutató az ampermérő teljes előfeszítési áramskálájára mutat, vagyis a nulla- ohm skála. Azaz, ha a két mérővezeték rövidre van zárva, az ampermérő mutatója által jelzett állapotnak teljes előfeszített áramnak és nulla ohmos ellenállásnak kell lennie. Ellenkező esetben állítsa be a reosztátot úgy, hogy az ampermérő mutatója a teljes előfeszítési áram skálára mutasson, azaz a nulla ohmos skálára, és a nulla ohmos beállítás befejeződött.
2. Belső ellenállás
1) Tervezési érték
Zárja rövidre az ohmmérő két mérővezetékét, vagyis az ohmmérő nulla beállítású állapotban van. Az Ohm-törvény szerint az ohmmérő belső ellenállása megegyezik az ohmmérőben lévő tápegység elektromotoros erejének és az ohmmérőben lévő ampermérő teljes előfeszítési áramának RΩ=ε /IG arányával. Tehát az ohmmérő összeszereléséhez használt érzékeny ampermérő és akkumulátor kiválasztása után meg kell határozni az összeszerelt ohmmérő belső ellenállását.
2) Tényleges érték
Az ohmmérő tényleges belső ellenállása a tápegység belső ellenállásából, az ampermérő belső ellenállásából és a nulla beállító reosztát ellenállásából tevődik össze sorosan, és teljes ellenállásértékének meg kell egyeznie a tervezési értékkel. RΩ=r plusz RG plus R. A csúszó reosztát teljes ellenállását úgy kell megválasztanunk, hogy az megfeleljen az ohmmérő belső ellenállásának tervezési értékére vonatkozó követelményeknek.
3) skálaérték
Ha a mért ellenállás ellenállásértéke pontosan megegyezik az ohmmérő RΩ belső ellenállásával, akkor a teljes mérőkör teljes ellenállása megegyezik az ohmmérő belső ellenállásának kétszeresével, a mért áram pedig a teljes előfeszítő áram fele az ampermérő, vagyis a skálalap mutatópontjai. Medián R? foltok. Azaz az ohmmérő medián skálája az ohmmérő R belső ellenállását jelzi? Folt=RΩ.
3. Hiba
1) Tápellátási hiba
Az ohmmérő hosszabb ideig tartó használata után az akkumulátor elektromotoros ereje csökken, a belső ellenállás pedig nő. Bár az ampermérő teljesen előfeszített, amikor ohm nulla beállítást végez, ez a változás a leolvasott ellenállás értékét nagyobbá teszi, mint a mért ellenállás valós értéke.
Az ohmmérő belső ellenállásának tervezési szabványértékét az új akkumulátor elektromotoros ereje és az ampermérő teljes előfeszítési árama határozza meg: RΩ=ε/IG; az ellenállásskála és az áram közötti megfelelő összefüggést az új akkumulátor elektromotoros erejének standard értéke és az ohmmérő belső ellenállása határozza meg: RX *=ε/I-RΩ; a régi akkumulátor beszerelésekor az ohmmérő tényleges belső ellenállása kisebb, mint a szabványos belső ellenállás az ohmos nulla beállítása után: RΩ*=ε`/IG; a régi akkumulátor használatakor a tápegység elektromotoros ereje és az ohmmérő belső ellenállása és a A mért ellenállás tényleges értéke határozza meg a mért áramot I=ε`/(RΩ plus RX) a táblázat, és a fenti négy képletet egyszerre oldjuk meg
RX=εε'RX
Látható, hogy ahogy a tápegység elektromotoros ereje fokozatosan csökken, az ellenállás mért értéke fokozatosan, fordított arányban növekszik.
Példa Az ohmmérő akkumulátorának elektromotoros ereje 1,5 V. Hosszan tartó használat után az elektromotoros erő 1,2 V-ra csökken. Használja ellenállás mérésére. A mért érték 500Ω. Mi az ellenállás tényleges értéke?
Megoldás: Rx=(ε`/ε) RX*=1.2÷1.5×500=400Ω
2) Olvasási hiba
Az emberi lények korlátozott megfigyelőképessége miatt a leolvasásokban mindig vannak geometriai hibák. Legyen az aktuális skála a mutató aktuális pozíciójában I, a megfelelő ohm skála pedig RΩ, és a megfigyelt mutató pozíciójában lévő áramskála legyen I`, a megfelelő ohm skála pedig RΩ`. Aztán által
RX=εI-RΩ és R'X=εI'-RΩ
ΔRx=εI-εI'=-I-I'I·I'-ε=εI2·ΔI lekérése
Azaz δ=ΔRxRx=εI2·ΔIεI-εIG=IGI(IG-I)·ΔI
Vagyis δ=Θθ (Θ-θ) Δθ
Látható, hogy a nevező két tényezőjének összege egy bizonyos szám, vagyis a maximális elhajlási szög, tehát ha a nevező két tényezője egyenlő, akkor a szorzatolvasási hiba a legkisebb.
Vagyis amikor θ=Θ2, δ=δmin=4·ΔθΘ
Ezért a skálaív geometriai felezőpontján a legkisebb a geometriai parallaxis okozta ohmikus hiba.
A megfelelő fokozatot úgy kell megválasztani, hogy a mutató kijelzett értéke a lehető legközelebb legyen a panel középértékéhez, így az olvasási hiba minimális legyen.





