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在根數 rv*ra 下,如果要測量的電阻大於此值,請使用外部連線。
將電壓表和電流錶連線到電路中的方法有兩種:一種是圖中所示的電路稱為電流錶的外部電路(簡稱為“外部方法”); 一種是如圖所示的電路,稱為電流錶內部電路(簡稱“內部連線”),由於電流錶和電壓表的內阻的影響,無論電流錶是內部連線還是外部連線,都會造成誤差外部方法的測量誤差是由於電壓表的分流效應, 而併聯電路中的電流分布與電阻成反比,可以看出,此時電壓表的分流效應可以忽略不計。
小可見。
電阻的測量應以電路的外部方法為依據,內部方法產生的誤差是電流錶的分壓效應,它與串聯電路電壓分布的電阻成正比。
可以忽略不計,目前。
因此,內部電路應採用大電阻,那麼如何確定。
r 值是大還是小? 根據以上分析可以看出,當測得的電阻與電壓表的內阻關係得到滿足時。
即。 應使用“外部方法”以更準確; 當用電流錶測量電阻時。
滿足內阻。
即。 ,則“刻字法”測量誤差較小。
,電壓表的分流效應和電流錶的分壓對測量結果是相位的。
在同樣的情況下,你可以同時選擇“內部方法”和“外部方法”,此時可以選擇 r
我們通常將其稱為臨界阻力。
,電流錶的分壓效果較多。
電壓表的分流效應明顯,應採用外部電路。
,電壓表的分流效應比電流錶的分流效應更明顯,應採用內部電路
在具體實驗中無知的情況下,可以通過測試觸控法確定,即通過更換電表來確定。
連線方式由電流錶和電壓表指標的變化決定
當電阻較小,遠小於電壓表的內阻時,採用外法,因為電壓表的內阻不可能是無限的,而且在電阻的兩端併聯時,電流表示會大於通過電阻器的實際電流,這是因為電壓表分流了。 當被測電阻的電阻值遠小於電壓表的內阻時,誤差很小。
當電流錶連線時,電壓表示是被測電阻兩端的電壓與電流錶兩端的電壓之和,因為電流錶的內阻不能無限小。 當被測電阻的電阻值較大時,電流錶的內阻與被測電阻相比可以忽略不計,誤差小。 當被測電阻的電阻值較大時,採用內部連線方式。
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Ra = 電流錶內阻。
RV = 電壓表內阻。
當 ra*rv>(r0) 2 時,選擇電流錶為外部電流錶。
選擇 RA RV (R0) 2 時,電流錶已連線。
如果你拿它,你可以在內部和外部連線它。
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電流錶內外連線方式的選擇。
電壓表和電流錶進入電路有兩種方式:一種是圖中所示的電路,稱為電流錶的外部電路"外部方法");一種是圖中所示的電路,稱為電流錶內部電路(縮寫)。"拿起它進去").由於電流錶和電壓表的內阻的影響,無論電流錶是內部連線還是外部連線,都會造成誤差。
外部方法的測量誤差是由於電壓表的分流效應造成的,可以看出,電壓表的分流效應可以忽略不計,當時併聯電路中的電流分布與電阻成反比,此時可以看出,小電阻的測量應採用外部電路。 內壓法產生的誤差是電流錶的分壓效應,可以通過串聯電路的電壓分布與電阻成正比來知道,此時電流錶的分壓效應很小,可以忽略不計,此時,大電阻應採用內部電路。 那麼如何判斷r值是大還是小 根據以上分析可以看出,當被測電阻與電壓表內阻的關係得到滿足時,應立即使用"外部方法"更準確; 當測得的電阻與電流錶的內阻進行比較時,採用"內切方法"測量誤差小。
如果電壓表的分流效應和電流錶的分壓器對當時的測量結果有相同的影響,那麼可以選擇"內切方法"也可用"金合歡法的外部嫁接".,此時 r 通常被稱為臨界電阻。 此時,電流錶的分壓效果比電壓表的分壓效果更明顯,應採用外部電路。
示例2:上面標記了乙個小燈泡""現在用伏安法測量這個燈泡的圖,已知使用的裝置是:它是電流錶(0,內阻1); 電壓表(0 15V,內阻20K); 滑動變阻器 (0 30,2A); 學生電源(DC 9V); 乙個開關和許多電線。 為了最小化實驗誤差,繪製了合理的實驗電路圖。
分析及解決由於電壓表的內阻大於燈泡的最大電阻60,因此選擇電流錶的外接方法。 電路如圖所示。 實施例3用伏安法測量電阻值在幾十歐姆左右的線圈的電阻r,所用電流錶的量程為(0,內阻,電壓表的量程為(0 15V),內阻為15K,蓄電池的電壓為12V。
在具體實驗中,如果不知道情況,可以使用測試觸控法來判斷,即通過改變電表的連線方式來檢視電流錶,電壓表指標的變化來確定。
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因此,關於儀表的連線,我們需要考慮電流錶和電壓表的內阻與被測電氣元件的電阻的比較,比較儀表的內阻是否影響測量結果與實際結果之間的誤差。
首先要知道的是,內法電流錶測量的是電阻的實際電流,電壓表測得的電壓就是電流錶的電壓+電阻的電壓; 外接電壓表測量電阻的實際電壓,電流錶測量通過電壓表的電流+通過電阻的電流。
例如,如果我們測得的電阻只有1歐姆,那麼電流錶的內阻大約是歐姆左右,那麼電流錶內部就不能連線了,否則電壓表根據串聯電路的分壓原理測得的電壓幾乎是電阻實際電壓的一半, 並且誤差太大。所以我們只能使用外部聯結器。 當測得的電阻值較小時,為了保護電路不受損壞,允許電流一般不會太大,因此兩端施加的電壓不會很大,因此通過電壓表的電流幾乎可以忽略不計。
那麼,如果我們測量的電阻是 10,000 歐姆呢? 那麼我們就不能用外法了,因為普通電壓表的內阻在8000歐姆左右,所以如果我們用外法,那麼電流錶測得的電流在電壓表的電流中會影響到我們測得的電阻的實際電流。
因此,您只能使用縮排方法。 因為根據串聯分壓原理,串聯電路中的電壓分布與電阻的大小成正比,與電流錶的內阻相比,電流錶的內阻基本可以忽略不計。 因此,它不會影響測量的電壓值。
通過示例,我認為您應該能夠理解。
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當電阻較大時,電壓表測得的電壓只是電阻和電流錶上的電壓之和,電流錶測得的電流是準確的電流,即電流錶的電阻和電阻測得的電阻,電流錶的電阻與被測電阻相比比較小, 它的影響可以忽略不計;當電阻較小時,電流錶測得的電流是電壓表和電阻的總電流,而電壓表測得的電壓是準確的,所以得到的電阻是待測電阻和電壓表電阻的併聯,小電阻和大電壓表電阻的併聯有小值偏差, 如果採用外部連線,則測量是電流錶與被測電阻的串聯,被測電阻小,電流錶的電阻會對測量產生很大的影響。
電阻大時電阻不能接的原因是:上面已經說過的內部連線測試的結果是電阻和電壓表的電阻併聯,電壓表的電阻很大,例如,如果電阻為100歐姆, 電壓表的內阻為100歐姆,併聯後為50歐姆,偏差大;如果電阻很小,比如 1 歐姆,則併聯的結果非常接近 1 歐姆。
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我們都知道,外部測量方法測得的電壓太大,因為電流錶也會產生一部分壓降。 對於大電阻,電壓誤差不大,而小電阻的電壓誤差大; 在這個電路中測得的電流是絕對準確的,但此時的電路是先將要測的電阻和電流錶電阻與電壓表串聯。 內部測試方法測得的大電流是由於電壓表的分流,電壓只有在這個先串聯的電路中才絕對準確。
前乙個電路中的電壓。
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錯誤在於你對你正在測量的東西感到困惑。
你誤以為R是測量物件,因為你認為V表測量的是R表和A表的電壓之和,而不是R的電壓,但實際上這個實驗不是測量R的電壓,因為測量物件不是R,而是電源, 也就是說,要測量電源的端電壓。正是V表測量了這一點,因此V表中沒有系統誤差。 相反,電流錶應該反映流過電源的電流,但電路 A 洩漏了 V 表的電流分布,即小於幹電流。
誤差分析的結果是,電動勢測量的是等效的新電源(原電源與電壓表併聯)的電動勢,小於實際電動勢,內阻測量的是新電源的內阻(即電源與電壓表的併聯電阻), 這也小於電源的實際內阻。
另外,在陳述中有乙個錯誤,這種電路連線方式是“A儀表外部連線方式”,因為測量物件不是R,而是電源,而A儀表在V表和測量物件(電源)之間的框架之外。 這種誤差也是由於對測量物件的混淆造成的。
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安培計在伏安電阻測量實驗中的應用。
確定內部和外部連線的方法之一是試驗聯絡法。
1.如果電流錶。
指示的變化清楚地表明了要測量的電阻器和電壓表的電阻。
內阻是等效的(rx>>ra),為了減少實驗誤差,安培表是內部的。 測量結果偏大。
2.如果電壓表示數的變化明顯,則說明被測電阻的電阻值等於電流錶的內阻(rx“這個問題中電流表示數的變化很明顯,並且連線了安培表。 rx=u i=r true + ra =543 歐姆 真值小於 543 歐姆。
b 正確。
電壓表測量三相電壓也需要電壓換向開關,三相電表直接或由變壓器連線,變壓器連線的三颱變壓器的S1與電表1 4 7 S2併聯,然後分別連線到電表3 6 9,電表的2 5 8分別連線到三相火線, 儀表10 11連線到零線。如果是直接式,A變壓器的S1和A相火線接電表1,S2接電表3,變壓器S1和B相的B相火線接電表4,S2接6,變壓器的S1和C相接電表7, 而S2是接9、10、11還是接零線,這時一定要記住變壓器不能接地。現在不再需要直接式電表來連線變壓器。
1.電流錶串聯在電路中測量電流,為了準確測量,希望電流錶的電阻盡可能小,最好是0(這是不可能的! )。這樣,電流錶連線後電路的結構不會改變,電流錶測得的電流與電流錶未連線時相同。 >>>More