Вольтметр и амперметр


Какое сопротивление должны иметь вольтметр и амперметр? Пояснить.

Амперметр включается в измеряемую цепь последовательно с нагрузкой. Для того, чтобы его сопротивление вносило как можно меньше погрешности в измеряемую цепь, оно ( сопротивление амперметра) должно быть как можно меньше. А вольметр подключается параллельно измеряемому участку цепи. И, для того чтобы его спротивление вносило как можно меньше погрешности в измеряемую цепь, оно ( сопротивление вольтметра) должно быть как можно больше.

ходи на уроки физики

В идеале сопротивление вольтметра должно равняться бесконечности, а амперметра - нулю. Вольтметр включается в схему параллельно приемнику энергии, амперметр - последовательно. А так же они должны вносить в распределение токов и нгапряжений в эл. схеме как можно меньше искажений.

touch.otvet.mail.ru

Цифровой амперметр и вольтметр на PIC16F873A - Измерительная техника - Инструменты

На рисунке 1 представлена схема цифрового амперметра и вольтметра, которая может быть использована, как дополнение к схемам блоков питания, преобразователей, зарядных устройств и т.д. Цифровая часть схемы выполнена на микроконтроллере PIC16F873A.

      Для отображения информации используются светодиодные индикаторы с общим катодом. Один из операционных усилителей микросхемы LM358 используется в качестве повторителя напряжения и служит для защиты контроллера при внештатных ситуациях. Все-таки цена контроллера не так уж и мала. Измерение тока производится косвенным образом, при помощи преобразователя ток-напряжение, выполненного операционном усилителе DA1.2 микросхемы LM358 и транзисторе VT1 — КТ515В. Почитать о таком преобразователе еще можно здесь и здесь. Датчиком тока в этой схеме служит резистор R3. Преимуществом такой схемы измерения тока состоит в том, что здесь отпадает необходимость точной подгонки миллиомного резистора. Скорректировать показания амперметра можно просто триммером R1 и в довольно широких пределах. Сигнал тока нагрузки для дальнейшей оцифровки снимается с нагрузочного резистора преобразователя R2. Напряжение на конденсаторе фильтра стоящем после выпрямителя вашего блока (вход стабилизатора, точка 3 на схеме)питания не должно быть более 32 вольт, это обусловлено максимальным напряжением питания ОУ. Максимальное входное напряжение микросхемного стабилизатора КР142ЕН12А — тридцать семь вольт.

     Регулировка вольтамперметра заключается в следующем. После всех процедур — сборки, программирования, проверки на соответствие на собранное вами произведение подают напряжение питания. Резистором R8 выставляют на выходе стабилизатора КР142ЕН12А напряжение 5,12 В. После этого вставляют в панельку запрограммированный микроконтроллер. Измеряют напряжение в точке 2 мультиметром, которому вы доверяете, и резистором R7 добиваются одинаковых показаний. После этого к выходу (точка 2) подключают нагрузку с контрольным амперметром. Равенства показаний обоих приборов в данном случае добиваются при помощи резистора R1.

     Резистор-датчик тока можно изготовить самому, используя для этого, например, стальную проволоку. Для расчета параметров этого резистора можно использовать программу «Программа для работы с проволокой» Программу скачали? Открыли? Значит так, нам нужен резистор номиналом в 0,05 Ом. Для его изготовления выберем стальную проволоку диаметром 0,7мм — у меня она такая, да еще и не ржавеющая. С помощью программы вычисляем необходимую длину отрезка, имеющего такое сопротивление. Смотрим скрин окна данной программы.     И так нам нужен отрезок стальной нержавеющей проволоки диаметром 0,7мм и длиной всего 11 сантиметров. Не надо этот отрезок свивать в спираль и концентрировать все тепло в одной точке. Вроде все.

АРХИВ:Скачать

cxema.my1.ru

Схемы включения амперметра и вольтметра. Шунты. Добавочные сопротивления

Амперметр и вольтметр, имея одинаковые по устройству измерительные механизмы, отличаются параметрами и внутренними измерительными схемами и, кроме того, они различным образом включаются в испытываемую цепь.

Для измерения тока в приемнике энергии необходимо амперметр включить в разрыв цепи последовательно сприемником (рис.). В этом случае токи через амперметр и приемник одинаковы . Ток Iа, проходящий по амперметру, создает вращающий момент и вызывает поворот его подвижной части на угол, по которому определяют ток амперметра. Как и всякий измерительный прибор, амперметр не должен изменять параметры цепи и режим ее работы. Следовательно, сопротивление амперметра rа должно быть малым по сравнению с сопротивлением

 

 

приемника rа<<Rпр. В этом случае токи в приемнике до включения амперметра и после его включения , будут приближенно равны . Кроме того, необходимо, чтобы мощность, потребляемая амперметром , была незначительна по сравнению с мощностью, потребляемой приёмником .

Для измерения напряжения на приемнике энергии его зажимы необходимо соединить с зажимами вольтметра (рис.) так, чтобы напряжение на приемнике и на вольтметре было одинаковым, то есть Ux=Unp. По закону Ома ток вольтметра . Ток Ix вызывает поворот подвижной части прибора на угол α, зависящий от Ix, и, следовательно, от Ux, то есть .

Таким образом, по углу поворота подвижной части вольтметра α определяют напряжение на его зажимах. В противоположность амперметру сопротивление вольтметра должно быть большим по сравнению с сопротивлением приемника энергии, с тем, чтобы его включение не изменило режим работы цепи, а потребляемая мощность , как и в случае амперметра, должна быть малой по сравнению с мощностью, потребляемой приемником .

Два расширения предела измерения тока измерительного механизма применяется шунт. Шунт представляет собой сопротивление, включаемое в цепь измеряемого тока параллельно измерительному механизму.

Очевидно, что I=Iи+Iш, а токи в параллельных ветвях обратно пропорциональны сопротивлениям . Ток через шунт Iш=I–Iи. Тогда , где - шунтирующий множитель, показывающий во сколько раз измеряемый ток I больше тока Iи измерительного механизма, или во сколько раз расширяется предел измерения тока.

Таким образом, измеряемый ток определяется произведением цены деления измерительного механизма, показания прибора и шунтирующего множителя.

Из приведенного выражения шунтирующего множителя следует, что , то есть для расширения предела измерений в p раз необходим шунт с сопротивлением в (p-1) раз меньшим сопротивления измерительного механизма.

Шунты изготавливаются из манганина и снабжаются двумя парами зажимов: токовыми для включения в цепь и потенциальными для присоединения измерительного механизма. Такое включение устраняет погрешности от контактных явлений (рис.).

По точности шунты делятся на классы 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,50 и 1,00. Число класса точности обозначает допустимое отклонение сопротивления в процентах от его номинального значения.

Добавочные сопротивления применяются для расширения предела измерения напряжения и для исключения влияния температуры на сопротивление вольтметра. Добавочные сопротивления изготавливаются из манганина и включаются последовательно с измерительным механизмом (рис.). Если предел измерения напряжения измерительного механизма необходимо расширить в p раз, то можем записать: , откуда добавочное сопротивление: ,

то есть, оно должно быть в (p-1) раз больше сопротивления измерительного механизма. Величину p называют множителем добавочного сопротивления. .

Добавочное сопротивление не только расширяет предел измерения напряжения, но и уменьшает температурную погрешность вольтметра, так как температурный коэффициент всего вольтметра α связан с температурным коэффициентом медной обмотки измерительного механизма (с учетом того, что αманганина=0) соотношением .

Калиброванные добавочные сопротивления, как и шунты, делятся на классы точности: 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,50 и 1,00. Они изготовляются на номинальные токи 0,5; 1,0; 3.0; 5,0; 7,5; 15 и 30 мА.

 

megaobuchalka.ru


Видеоматериалы

24.10.2018

Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше

Подробнее...
23.10.2018

Соответствует ли вода и воздух установленным нормативам?

Подробнее...
22.10.2018

С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей

Подробнее...
22.10.2018

Столичный Водоканал готовится к зиме

Подробнее...
17.10.2018

Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе

Подробнее...

Актуальные темы

13.05.2018

Формирование энергосберегающего поведения граждан

 

Подробнее...
29.03.2018

ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год

Подробнее...
13.03.2018

Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год

Подробнее...
11.03.2018

НАУЧИМСЯ ЭКОНОМИТЬ В БЫТУ

 
Подробнее...

inetpriem


<< < Ноябрь 2013 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

calc

banner-calc

.