Ohmmetar je instrument za mjerenje otpora električne komponente Ohmmetar Ohmmetar je instrument koji mjeri električnu otpornost električne komponente ili kola. Jedinica mjerenja je ohm, denoted Ω. Dvi DVI "Digital Visual Interface" (DVI) ili Digital Video Interface je izumio Digital Display Working Group (DDWG). To je digitalna veza koja se koristi za povezivanje grafičke kartice sa ekranom. To je samo prednost (u odnosu na VGA) na ekranima gdje su pikseli fizički odvojeni. DVI link stoga značajno poboljšava kvalitet ekrana u odnosu na VGA vezu sa : je metode se mogu koristiti za mjerenje vrijednosti otpora : - Mjerenje napona sa strujnim generatorom. - Mjerenje struje sa generatorom napona (ili D.D.P). Trenutni generator Trenutni generator nameće intezitet Im kroz nepoznati otpor Rx, napon se mjeri Vm pojavljuje se na svojim terminalima. Takav sklop ne omoguæuje precizno mjerenje otpornika èija vrijednost premašuje nekoliko kΩ jer struja u voltmetru tada više nije zanemariva (unutrašnji otpor voltmetra je općenito 10 MΩ). Sklop je stoga završen pomoćnim generatorom struje kontroliranim do vrijednosti napona mjerenog voltmetarom i odgovoran za isporuku struje u voltmetru. Kada je vrijednost otpora Rx je manje od deset ohms, kako bi se izbjeglo uzimanje u obzir raznih otpornika veze, potrebno je implementirati određeni sklop, proveden u ohmmeters 4 ninds. Generator napona Idealni generator napona je teoretski model. To je dipol sposoban da nameće konstantan napon bez obzira na teret povezan sa njegovim terminalima. Također se naziva izvor napetosti. Ammetar se koristi za mjerenje struje koja cirkulira u otporu Rx na koje se primjenjuje niski napon V Definisan. Ova metoda se koristi u analognim ohmmetrima s premičnim galvanometrima okvira. Upotreba jednog od kalibra Koristeći Ohmmetar Evo primjera tipične upotrebe komercijalnog ohmmetra. Koristi jedan od kalibara u zelenoj zoni. Imamo izbor između - 2 MΩ - 200 kΩ - 20 kΩ - 2 kΩ - 200 Ω Trenutno, ništa nije povezano sa dva terminala ohmmetra, izmjeren je otpor zraka između ova dva terminala. Ovaj otpor je veći od 2 MΩ. Ohmmetar ne može dati rezultat ovog mjerenja, prikazuje 1 na lijevoj strani ekrana. Otporan je povezan sa terminalom. COM i na terminalu Ω. Ukopčaj ohmmetar Ako nemamo pojma o vrijednosti otpora da se mjeri, možemo zadržati kalibar 2 MΩ i napravi prvo mjerenje. Ako znamo red veličine otpora, biramo pravi kalibar viši od procijenjene vrijednosti. Kada se otpornik koristi u sklopu, mora se izvući prije nego što ga spoji na ohmmetar. Otporac koji se mjeri je jednostavno povezan između terminala. COM i terminal identificiran slovom Ω. Čitanje rezultata Ovdje, na primjer, čitamo : R = 0,009 MΩ Drugim riječima R = 9 kΩ Biranje preciznijeg kalibra Budući da je vrijednost otpora od reda 9 kΩ, može se usvojiti kalibar 20 kΩ. Onda glasi : R = 9,93 kΩ Sljedeci kalibar (2 kΩ) manja je od vrijednosti R. Tako da nećemo moći da ga koristimo. Vrijednost otpora označavaju tri obojene pruge Koherencija Dosljednost rezultata mjerenja s vrijednosti označenom na tijelu otpora Vrijednost otpora označavaju tri obojene pruge. Četvrta traka ukazuje na točnost oznake. Evo, ovaj bend u zlatnoj boji znači da je točnost 5%. Svaka boja odgovara broju : Ovdje oznaka označava : R = 10 × 103 Ω to 5% blizak. Ili : R = 10 kΩ kod 5% blizak. 5% iz 10 kΩ = 0,5 kΩ. Otpor R stoga je ukljucen u raspon : 9,5 kΩ ≤ R ≤ 10,5 kΩ Rezultat mjerenja R = 9,93 kΩ je dobro kompatibilan sa označavanje. Konačno možemo pisati : R ≈ 9,9 kΩ Vrijednost Bojezadnji lijevi : mnozioc pravo : tolerancija 0 ████ 1 - 1 ████ 10 1% 2 ████ 102 2% 3 ████ 103 - 4 ████ 104 - 5 ████ 105 0.5% 6 ████ 106 0.25% 7 ████ 107 0.1% 8 ████ 108 0.005% 9 I_____I 109 - - ████ 0.1 5% - ████ 0.01 10% Kontinuirani generator, galvanometar g, otpornici R1 i R2 i podesiva otpornost R4. Metoda mosta od pšenice Ohmmetar ne dozvoljava visoko precizna mjerenja. Ako se nesigurnosti treba smanjiti, postoje metode za poređenje otpora pomoću mostova. Najpoznatiji je Most pšenice. Potrebno je imati kontinuirani generator, galvanometar g, kalibrirane otpore R1 i R2 i kalibrirani podesiva otpornost R4. R1 i R2 s jedne strane i R3 i R4 s druge strane, sačinjavamo divisore napetosti E napajanje mosta. Podesimo otpor. R4 da bi se postigla nulta devijacija u galvanometru za ravnotežu mosta. Izračunaj R1, R2, R3 i R4 su otpori ukršteni odnosno po intezivima I1, I2, I3 i I4. UCD= R x I ako I = 0 onda UCD = 0 UCD = UCA + UAD 0 = - R1 x I1 + R3 x I3 R1 x I1 = R3 x I3 jednacina 1 UCD = UCB + UBD 0 = R2 x I2 - R4 x I4 R2 x I2 = R4 x I4 jednacina 2 Nakon zakona čvorova : I1 + I = I2 ako I = 0 => I1 = I2 I3 = I + I4 ako I = 0 => I3 = I4 Mi ćemo, dakle, imati tako što ćemo izvještaj o jednadžbama 1 / 2 ( R1 x I1 ) / ( R2 x I2 ) = ( R3 x I3 ) / ( R4 x I4 ) R1 / R2 = R3 / R4 Nađeš proizvod u križu. Ako je otpor koji treba utvrditi Rx je umjesto R3, onda : RX = R3 = ( R1 / R2 ) x R4 Dakle : na ravnoteži mosta, križni proizvodi otpora su jednaki Žica most je varijanta mosta Wheatstone. Metoda žice mosta Žica most je varijanta mosta Wheatstone. Nema potrebe za kalibriranim podesljivim otporom. Dovoljno je da precizni otpornik R po mogućnosti ima otpor istog reda magnitude kao i onaj nepoznatog otpornika i homogenu otpornu žicu stalnog presjeka koja se proteže između dvi DVI "Digital Visual Interface" (DVI) ili Digital Video Interface je izumio Digital Display Working Group (DDWG). To je digitalna veza koja se koristi za povezivanje grafičke kartice sa ekranom. To je samo prednost (u odnosu na VGA) na ekranima gdje su pikseli fizički odvojeni. DVI link stoga značajno poboljšava kvalitet ekrana u odnosu na VGA vezu sa : je tačke A i B. Kontakt se pomjera duž ove žice dok se ne dobije nulta struja u galvanometru. Otpor žice koja je proporcionalna njenoj dužini, lako je pronaći otpor Rx nepoznato nakon mjerenja dužina La i Lb. Kao žica, constantan ili nichrome se koristi s presjekom takav da je ukupan otpor žice od reda 30 Ω. Da bi se dobio kompaktniji uređaj, moguće je koristiti potentiometra s više okreta. Moguće je koristiti žicni most da se napravi most Od pšenice. Detektor nula je povezan između kursora mosta i zajedničke tačke sa standardnim otporom R i nepoznati otpor Rx. Premjestit ćemo kontakt. C duž žice dok se ne dobije nulta vrijednost u detektoru. Kada je most u ravnoteži, imamo : Ra x Rx = Rb x R Pošto je otpor žice proporcionalan njenoj dužini, omjer Rb / Ra jednak je omjeru K duzine Lb / La. Konačno, imamo : Rx = R x K Digitalni simulator DIY žice mosta Da bi ova metoda bila konkretnija, evo dinamičkog digitalnog simulatora. Varij vrijednost R i izvještaj Lb / La mišem da otkaže napon mosta i pronađe vrijednost Rx. Provjeri teoriju. R = 10 Ω R = 100 Ω R = 1 kΩ R = 10 kΩ Copyright © 2020-2024 instrumentic.info contact@instrumentic.info Sa ponosom Vam predstavljamo sajt bez ikakvih oglasa. Vaša finansijska podrška je ono što nas ohrabruje. Kliknite !
Trenutni generator Trenutni generator nameće intezitet Im kroz nepoznati otpor Rx, napon se mjeri Vm pojavljuje se na svojim terminalima. Takav sklop ne omoguæuje precizno mjerenje otpornika èija vrijednost premašuje nekoliko kΩ jer struja u voltmetru tada više nije zanemariva (unutrašnji otpor voltmetra je općenito 10 MΩ). Sklop je stoga završen pomoćnim generatorom struje kontroliranim do vrijednosti napona mjerenog voltmetarom i odgovoran za isporuku struje u voltmetru. Kada je vrijednost otpora Rx je manje od deset ohms, kako bi se izbjeglo uzimanje u obzir raznih otpornika veze, potrebno je implementirati određeni sklop, proveden u ohmmeters 4 ninds.
Generator napona Idealni generator napona je teoretski model. To je dipol sposoban da nameće konstantan napon bez obzira na teret povezan sa njegovim terminalima. Također se naziva izvor napetosti. Ammetar se koristi za mjerenje struje koja cirkulira u otporu Rx na koje se primjenjuje niski napon V Definisan. Ova metoda se koristi u analognim ohmmetrima s premičnim galvanometrima okvira.
Upotreba jednog od kalibra Koristeći Ohmmetar Evo primjera tipične upotrebe komercijalnog ohmmetra. Koristi jedan od kalibara u zelenoj zoni. Imamo izbor između - 2 MΩ - 200 kΩ - 20 kΩ - 2 kΩ - 200 Ω Trenutno, ništa nije povezano sa dva terminala ohmmetra, izmjeren je otpor zraka između ova dva terminala. Ovaj otpor je veći od 2 MΩ. Ohmmetar ne može dati rezultat ovog mjerenja, prikazuje 1 na lijevoj strani ekrana.
Otporan je povezan sa terminalom. COM i na terminalu Ω. Ukopčaj ohmmetar Ako nemamo pojma o vrijednosti otpora da se mjeri, možemo zadržati kalibar 2 MΩ i napravi prvo mjerenje. Ako znamo red veličine otpora, biramo pravi kalibar viši od procijenjene vrijednosti. Kada se otpornik koristi u sklopu, mora se izvući prije nego što ga spoji na ohmmetar. Otporac koji se mjeri je jednostavno povezan između terminala. COM i terminal identificiran slovom Ω. Čitanje rezultata Ovdje, na primjer, čitamo : R = 0,009 MΩ Drugim riječima R = 9 kΩ
Biranje preciznijeg kalibra Budući da je vrijednost otpora od reda 9 kΩ, može se usvojiti kalibar 20 kΩ. Onda glasi : R = 9,93 kΩ Sljedeci kalibar (2 kΩ) manja je od vrijednosti R. Tako da nećemo moći da ga koristimo.
Vrijednost otpora označavaju tri obojene pruge Koherencija Dosljednost rezultata mjerenja s vrijednosti označenom na tijelu otpora Vrijednost otpora označavaju tri obojene pruge. Četvrta traka ukazuje na točnost oznake. Evo, ovaj bend u zlatnoj boji znači da je točnost 5%. Svaka boja odgovara broju : Ovdje oznaka označava : R = 10 × 103 Ω to 5% blizak. Ili : R = 10 kΩ kod 5% blizak. 5% iz 10 kΩ = 0,5 kΩ. Otpor R stoga je ukljucen u raspon : 9,5 kΩ ≤ R ≤ 10,5 kΩ Rezultat mjerenja R = 9,93 kΩ je dobro kompatibilan sa označavanje. Konačno možemo pisati : R ≈ 9,9 kΩ Vrijednost Bojezadnji lijevi : mnozioc pravo : tolerancija 0 ████ 1 - 1 ████ 10 1% 2 ████ 102 2% 3 ████ 103 - 4 ████ 104 - 5 ████ 105 0.5% 6 ████ 106 0.25% 7 ████ 107 0.1% 8 ████ 108 0.005% 9 I_____I 109 - - ████ 0.1 5% - ████ 0.01 10%
Kontinuirani generator, galvanometar g, otpornici R1 i R2 i podesiva otpornost R4. Metoda mosta od pšenice Ohmmetar ne dozvoljava visoko precizna mjerenja. Ako se nesigurnosti treba smanjiti, postoje metode za poređenje otpora pomoću mostova. Najpoznatiji je Most pšenice. Potrebno je imati kontinuirani generator, galvanometar g, kalibrirane otpore R1 i R2 i kalibrirani podesiva otpornost R4. R1 i R2 s jedne strane i R3 i R4 s druge strane, sačinjavamo divisore napetosti E napajanje mosta. Podesimo otpor. R4 da bi se postigla nulta devijacija u galvanometru za ravnotežu mosta.
Izračunaj R1, R2, R3 i R4 su otpori ukršteni odnosno po intezivima I1, I2, I3 i I4. UCD= R x I ako I = 0 onda UCD = 0 UCD = UCA + UAD 0 = - R1 x I1 + R3 x I3 R1 x I1 = R3 x I3 jednacina 1 UCD = UCB + UBD 0 = R2 x I2 - R4 x I4 R2 x I2 = R4 x I4 jednacina 2 Nakon zakona čvorova : I1 + I = I2 ako I = 0 => I1 = I2 I3 = I + I4 ako I = 0 => I3 = I4 Mi ćemo, dakle, imati tako što ćemo izvještaj o jednadžbama 1 / 2 ( R1 x I1 ) / ( R2 x I2 ) = ( R3 x I3 ) / ( R4 x I4 ) R1 / R2 = R3 / R4 Nađeš proizvod u križu. Ako je otpor koji treba utvrditi Rx je umjesto R3, onda : RX = R3 = ( R1 / R2 ) x R4 Dakle : na ravnoteži mosta, križni proizvodi otpora su jednaki
Žica most je varijanta mosta Wheatstone. Metoda žice mosta Žica most je varijanta mosta Wheatstone. Nema potrebe za kalibriranim podesljivim otporom. Dovoljno je da precizni otpornik R po mogućnosti ima otpor istog reda magnitude kao i onaj nepoznatog otpornika i homogenu otpornu žicu stalnog presjeka koja se proteže između dvi DVI "Digital Visual Interface" (DVI) ili Digital Video Interface je izumio Digital Display Working Group (DDWG). To je digitalna veza koja se koristi za povezivanje grafičke kartice sa ekranom. To je samo prednost (u odnosu na VGA) na ekranima gdje su pikseli fizički odvojeni. DVI link stoga značajno poboljšava kvalitet ekrana u odnosu na VGA vezu sa : je tačke A i B. Kontakt se pomjera duž ove žice dok se ne dobije nulta struja u galvanometru. Otpor žice koja je proporcionalna njenoj dužini, lako je pronaći otpor Rx nepoznato nakon mjerenja dužina La i Lb. Kao žica, constantan ili nichrome se koristi s presjekom takav da je ukupan otpor žice od reda 30 Ω. Da bi se dobio kompaktniji uređaj, moguće je koristiti potentiometra s više okreta. Moguće je koristiti žicni most da se napravi most Od pšenice. Detektor nula je povezan između kursora mosta i zajedničke tačke sa standardnim otporom R i nepoznati otpor Rx. Premjestit ćemo kontakt. C duž žice dok se ne dobije nulta vrijednost u detektoru. Kada je most u ravnoteži, imamo : Ra x Rx = Rb x R Pošto je otpor žice proporcionalan njenoj dužini, omjer Rb / Ra jednak je omjeru K duzine Lb / La. Konačno, imamo : Rx = R x K
Digitalni simulator DIY žice mosta Da bi ova metoda bila konkretnija, evo dinamičkog digitalnog simulatora. Varij vrijednost R i izvještaj Lb / La mišem da otkaže napon mosta i pronađe vrijednost Rx. Provjeri teoriju. R = 10 Ω R = 100 Ω R = 1 kΩ R = 10 kΩ