Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теоретический материал




Лабораторная работа № 10. Измерение сопротивления мостом постоянного тока

Цель работы: изучить способ измерения сопротивлений мостовым методом, научится измерять значение сопротивления мостом постоянного тока.

 

Оборудование: модуль «Модуль питания», модуль «Наборное поле», модуль «Измерительный блок» магазин сопротивлений, минимодуль «Резистор », минимодуль «Резистор », 2 минимодуля «» (резистор неизвестного сопротивления), соединительные проводники.

 

 

Мостовые схемы измерения сопротивлений позволяют избавиться от ошибок, вносимых электроизмерительными приборами, так как здесь эти приборы используются не для измерения силы тока и напряжения, используемых в дальнейших расчетах, а только в качестве чувствительных индикаторов, работающих либо в режиме постоянного показания, либо, чаще, в режиме отсутствия тока (нуль-метод).

Применяют две схемы измерения: схема одинарного моста и схема двойного моста. Они представлены на рис. 10.1.

 

 

а) б)

Рис. 10.1. Схемы измерительных мостов:

а - одинарного моста; б - двойного моста

 

Для измерения сопротивлений в диапазоне от 1 Ом до 1 МОм применяют одинарные мосты постоянного тока типа ММВ, Р 333, МО-62 и др. Погрешность измерений данными мостами достигает 15 % (мост ММВ). В одинарных мостах результат измерения учитывает сопротивление соединительных проводов между мостом и измеряемым сопротивлением. Поэтому сопротивления меньше 1 Ом такими мостами измерить нельзя из-за существенной погрешности. Исключение составляет мост Р 333, при помощи которого можно производить измерение больших сопротивлений по двухзажимной схеме и малых сопротивлений (до 5... 10 Ом) по четырехзажимной схеме. В последней почти исключается влияние сопротивления соединительных проводов, т. к. два из них входят в цепь гальванометра, а два других ‒ в цепяхсопротивления плеч моста, имеющих сравнительно большие сопротивления. [6]

Плечи одинарных мостов выполняют из магазинов сопротивлений, а в ряде случаев (например, мост ММВ) плечи , могут быть выполнены из калиброванной проволоки (реохорда), по которой перемещается движок, соединенный с гальванометром. Условие равновесия моста определяется выражением:

.

При помощи устанавливают отношение , обычно кратное 10, а при помощи уравновешивают мост. В мостах с реохордом уравновешивание достигается плавным изменением отношения при фиксированных значениях . В двойных мостах сопротивления соединительных проводов при измерениях не учитываются, что предоставляет возможность измерять сопротивления до Ом.

На практике применяют одинарно-двойные мосты типа Р 329, Р 3009, МОД-61 и др. с диапазоном измерений от Ом до МОм с погрешностью измерения 0,01 ‒ 2 %. В этих мостах равновесие достигается изменением сопротивлений , , и . При этом достигается равенство и . Условие равномерности моста определяется выражением Здесь сопротивление ‒образцовое сопротивление, составная часть моста. К измеряемому сопротивлению подсоединяют четыре провода: провод (п. 2, рис. 10.1, б), продолжение цепи питания моста, его сопротивление не отражается на точности измерений; провода (п. 3 и 4, рис. 10.1, б), включены последовательно с сопротивлениями и величиной больше 10 Ом, так что их влияние ограниче­но; провод (п. 1, рис. 10.1, б), является составной частью моста и его следует выбирать как можно короче и толще.

При измерениях сопротивления в цепях, обладающих большой индуктивностью, во избежание ошибок и для предотвращения повреждений гальванометра необходимо производить измерения при установившемся токе, а отключение ‒ до разрыва цепи тока. Измерение сопротивления постоянному току независимо от метода измерения производят при установившемся тепловом режиме, при котором температура окружающей среды отличается от температуры измеряемого объекта не более чем на . Для перевода измеренного сопротивления к другой температуре (например, с целью сравнения, к ) применяют формулы пересчета.

Схема моста Уитстона, используемого в данной работе, составлена из сопротивлений , , , , образующих плечи моста (рис. 10.2). В одну из диагоналей мостовой схемы CD включается чувствительный измеритель тока ‒ миллиамперметр. К другой диагонали АВ подключается источник питания с сопротивлением . В плечи моста АС и DB включаются известные сопротивления и и плечо AD включается измеряемое сопротивление ,а в плечо CB ‒магазин сопротивлений.

Магазин сопротивлений представляет собой набор достаточно точных сопротивлений. Процесс измерения по этой схеме заключается в подборе такого сопротивления магазина, при котором миллиамперметр и диагонали CD показывает отсутствие тока.

 

Рис. 10.2. Схема электрическая принципиальная моста

 

При произвольном соотношении сопротивлений через все плечи моста и через гальванометр протекают токи. Изменяя сопротивление магазина, добиваются такого состояния, при котором потенциалы точек С и D будут одинаковыми, и ток через миллиамперметр станет равным нулю. Это состояние схемы называется равновесием моста.

В состоянии равновесия разность потенциалов между точками А и С равна разности потенциалов между точками А и D, а . В соответствии с законом Ома для пассивного участка электрической цепи разность потенциалов на концах участка равна падению напряжения на участке, т.е. произведению силы тока на сопротивление этого участка цепи: . Приравнивая падения напряжения на сопротивлениях и , и ,получим следующие выражения:

(10.1)

(10.2)

Эти равенства справедливы только тогда, когда мост находится в состоянии равновесия. Так как ток в диагонали CD при этом равен нулю, то ток , протекающий по сопротивлению равен току , протекающему по сопротивлению , а ток , протекающий по сопротивлению , равен току , протекающему по магазину сопротивлений . Разделив уравнение (10.1) на уравнение (10.2), получим условие равновесия моста Уитстона:

. (10.3)

Из него следует, что если установить ток в гальванометре равным нулю, то неизвестное сопротивление определяется по остальным трем сопротивлениям:

. (10.4)

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-30; Просмотров: 863; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.