+86-18822802390

Miért kell nullára állítani az ellenállást, amikor az ohmmérő sebességet vált?

Nov 14, 2022

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.


3 Multimeter 1000v 10a


A szálláslekérdezés elküldése