double arrow

Измерение сопротивлений омметром

МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Цель работы: изучить три способа измерения сопротивлений: методом амперметра и вольтметра, с помощью омметра, компенсационным методом.

Принадлежности: измеряемые резисторы, источник тока, вольт­метр, амперметр, ключ, реостат, магазины сопротивлений, реохорд, гальванометр, омметр, мост постоянного тока.

Вопросы, знание которых обязательно для допуска

К выполнению работы

1. Что такое сопротивление?

2. Как называется элемент цепи, осуществляющий противодействие току?

3. От чего зависит сопротивление R?

4. Какие способы измерения сопротивлений Вы знаете?

5. Что измеряет амперметр? Какие требования предъявляют к амперметрам. Каковы правила включения их в цепь?

6. Что измеряет вольтметр? Какие требования предъявляют к вольтметрам? Каковы правила включения их в цепь?

7. Метод амперметра и вольтметра.

8. Как пользоваться омметром?

9. Поясните принцип действия моста Уитстона.

10. Расскажите порядок выполнения работы.

Введение

Сопротивлением (R) называют физическую величину, характеризующую противодействие протеканию тока в электрической цепи. Очень часто сопротивлением называют и элемент цепи, осуществляющий это противодействие. Для этого элемента применяется термин резистор. Величину сопротивления резистора или всей цепи необхо­димо знать (измерить) для того, чтобы правильно рассчитать, например, ток в цепи. Сопротивление резистора зависит от материала проводника и его размеров R = r·l / S.

На величину сопротивления резистора влияют и различные внешние факторы: температура, освещенность, магнитное поле, давление, приложенное напряжение и др. Специальные устройства, обладающие сильно выраженной зависимостью сопротивления от указанных выше факторов, называются, соответственно, терморезисторами (или коротко – термисторами), фоторезисторами, магниторезисторами, тензорезисторами, варисторами и т.д. Таким образом, по изменению сопротивления резистора можно судить о таких сугубо неэлектрических величинах, как температура, давление и др.

Существует несколько способов измерения сопротивлений.

1. Метод амперметра и вольтметра.

Это наиболее простой по применяемым приборам и потому широко используемый на практике метод.

2. Метод непосредственного измерения при помощи омметров.

Этот метод не обеспечивает большой точности измерений, но и не требует сборки схемы измерения.

3. Мостовые методы, обеспечивающие очень высокую точность измерения (мосты Уитстона, Кольрауша, Томсона и др.).

Перечисленные выше методы широко применяются для измерения сопротивлений в диапазоне от 1 Ом до, примерно, 109 Ом. При измерениях сопротивлений меньших 1 Ом необходимо исключить переходные сопротивления контактов и сопротивления соединительных проводов. Это осуществляется в методе компенсации и в методе двойного моста. При измерениях очень больших сопротивлений (до 1015 Ом) применяется метод разрядки конденсатора через измеряемое сопротивление.

Часть 1. Метод амперметра и вольтметра

Применение этого метода основано на использовании закона Ома:

R = U / I (1)

Для расчета неизвестного сопротивления резистора RХ необходимо одновременно измерить ток I через этот резистор и напряжение U на его концах. Но поскольку все электроизмерительные приборы также обладают сопротивлением, включение их в электрическую цепь приведет к изменению тока и падения напряжения на остальных элементах цепи, в том числе и на исследуемом резисторе. Причем, в зависимости от того, как подключены амперметр и вольтметр, выдавать искаженные данные будет либо один, либо другой прибор.

При использовании схемы, изображенной на рис. 1, следует учитывать, что амперметр измеряет не ток IХ, протекающий через резистор RХ , а сумму токов, протекающих через сопротивление и вольтметр: I = IХ + IV. Если сопротивление вольтметра RV >> RХ, то током через вольтметр IV можно пренебречь и считать, что через резистор с неизвестным сопротивлением идет ток I. Тогда

RХ = UХ / I. (2)

Если же соотношение между RV и RХ неизвестно, то следует предварительно определить сопротивление вольтметра. Сопротивление вольтметра часто указывается на шкале или на корпусе прибора. Его можно рассчитать по используемому пределу измерения и номинальному току, который обычно указывается на шкале многопредельных приборов.

 
 

Зная сопротивление вольтметра RV, можно внести поправку в формулу (2):

RХ = . (3)

Если для расчета RХ применять формулу (3), то схему на рис. 1 можно использовать при любом соотношении между RХ и RV.

В некоторых случаях более удобной может оказаться другая схема измерений, представленная на рис. 2. В этой схеме амперметр показывает ток, протекающий через резистор с неизвестным сопротивле­нием, а вольтметр – сумму падений напряжений на RХ и на амперметре: U = UХ + UA. При этом отношение показаний вольтметра U к показаниям амперметра I (I = IХ) равно сумме сопротивлений RХ и амперметра RA и R = U / IХ = (UХ + UA) / IХ = RХ + RA. Отсюда

RХ = RRA =(U / I)– RA. (4)

Таким образом, для определения сопротивления RХ необходимо знать сопротивление амперметра RA, которое либо указывается на шкале прибора, либо определяется по используемому пределу измерения и номинальному падению напряжения на амперметре.

Если заведомо известно, что RA << RХ, то, пренебрегая RA , в формуле (4), можно считать, что

RХ = U / I, (5)

где U и I – показания соответствующих приборов.

Так как сопротивления вольтметров (но не милливольтметров) обычно велики, а сопротивления амперметров (но не миллиамперметров) обычно малы, то формулы (2) и (5) будут справедливы при измерении малых сопротивлений по схеме рис. 1 и больших сопротивлений по схеме рис. 2.

Измерение сопротивлений омметром

Омметр служит для непосредственного отсчета измеряемого неизвестного сопро­тивления. Обычно основой такого прибора является измеритель магнитоэлектрической системы. Упрощенная схема омметра представлена на рис. 3.

В схему омметра входит источник питания и измерительный прибор Г. Обычно это милли- или микроамперметр, шкала которого проградуирована в Омах.

При разомкнутых щупах " а " и " б " ток по цепи не идет и стрелка прибора находится в левом конце шкалы (рис. 4). Это положение отмечают знаком "¥", что соответствует разрыву цепи.

Если щупы замкнуть между собой, то по цепи пойдет ток I. Часть этого тока, проходя по миллиамперметру, отклоняет стрелку на некоторый угол. Изменяя сопротивление шунта R0 , добиваются установления стрелки прибора в правом конце шкалы. Это положение на шкале омметра обозначают через "0", что соответствует отсутствию сопротивления (R = 0) между точками " а " и " б ".

Если между точками " а " и " б " последовательно вводить различные известные сопротивления, то можно проградуировать всю шкалу. Тогда для определения неизвестного сопротивления резистора остается только коснуться щупами его концов и по соответствующей шкале оценить его величину.

Для расширения пределов измерений в омметрах предусмотрены дополнительные резисторы с сопротивлением R01 , R02, R03. При различных положениях переключателя П1 показания по шкале следует умножать на соответствующие множители, например, умножить на хI, на х100, на х10 000.

После переключения с одного предела на другой необходимо проверять и устанавливать нулевое положение. Для этого необходимо замкнуть щупы и, изменяя сопротивление шунта R0 (установка нуля), установить стрелку на нуль. Проверку нулевого положения следует делать также после длительной работы или длительного перерыва в работе омметра, так как в течение времени батарея питания разряжается.

Обычно омметр совмещают в одном приборе с амперметром и вольтметром. Такой комбинированный прибор называется тестер. Поэтому перед началом измерений сопротивлений переключатель рода работы следует поставить в положение " R ".


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: