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在根数 rv*ra 下,如果要测量的电阻大于此值,请使用外部连接。
将电压表和电流表连接到电路中的方法有两种:一种是图中所示的电路称为电流表的外部电路(简称为“外部方法”); 一种是如图所示的电路,称为电流表内部电路(简称“内部连接”),由于电流表和电压表的内阻的影响,无论电流表是内部连接还是外部连接,都会造成误差外部方法的测量误差是由于电压表的分流效应, 而并联电路中的电流分布与电阻成反比,可以看出,此时电压表的分流效应可以忽略不计。
小可见。
电阻的测量应以电路的外部方法为依据,内部方法产生的误差是电流表的分压效应,它与串联电路电压分布的电阻成正比。
可以忽略不计,目前。
因此,内部电路应采用大电阻,那么如何确定。
r 值是大还是小? 根据以上分析可以看出,当测得的电阻与电压表的内阻关系得到满足时。
即。 应使用“外部方法”以更准确; 当用电流表测量电阻时。
满足内阻。
即。 ,则“刻字法”测量误差较小。
,电压表的分流效应和电流表的分压对测量结果是相位的。
在同样的情况下,你可以同时选择“内部方法”和“外部方法”,此时可以选择 r
我们通常将其称为临界阻力。
,电流表的分压效果较多。
电压表的分流效应明显,应采用外部电路。
,电压表的分流效应比电流表的分流效应更明显,应采用内部电路
在具体实验中无知的情况下,可以通过测试触摸法确定,即通过更换电表来确定。
连接方式由电流表和电压表指针的变化决定
当电阻较小,远小于电压表的内阻时,采用外法,因为电压表的内阻不可能是无限的,而且在电阻的两端并联时,电流表示会大于通过电阻器的实际电流,这是因为电压表分流了。 当被测电阻的电阻值远小于电压表的内阻时,误差很小。
当电流表连接时,电压表示是被测电阻两端的电压与电流表两端的电压之和,因为电流表的内阻不能无限小。 当被测电阻的电阻值较大时,电流表的内阻与被测电阻相比可以忽略不计,误差小。 当被测电阻的电阻值较大时,采用内部连接方式。
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Ra = 电流表内阻。
RV = 电压表内阻。
当 ra*rv>(r0) 2 时,选择电流表为外部电流表。
选择 RA RV (R0) 2 时,电流表已连接。
如果你拿它,你可以在内部和外部连接它。
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电流表内外连接方式的选择。
电压表和电流表进入电路有两种方式:一种是图中所示的电路,称为电流表的外部电路"外部方法");一种是图中所示的电路,称为电流表内部电路(缩写)。"拿起它进去").由于电流表和电压表的内阻的影响,无论电流表是内部连接还是外部连接,都会造成误差。
外部方法的测量误差是由于电压表的分流效应造成的,可以看出,电压表的分流效应可以忽略不计,当时并联电路中的电流分布与电阻成反比,此时可以看出,小电阻的测量应采用外部电路。 内压法产生的误差是电流表的分压效应,可以通过串联电路的电压分布与电阻成正比来知道,此时电流表的分压效应很小,可以忽略不计,此时,大电阻应采用内部电路。 那么如何判断r值是大还是小 根据以上分析可以看出,当被测电阻与电压表内阻的关系得到满足时,应立即使用"外部方法"更准确; 当测得的电阻与电流表的内阻进行比较时,采用"内切方法"测量误差小。
如果电压表的分流效应和电流表的分压器对当时的测量结果有相同的影响,那么可以选择"内切方法"也可用"金合欢法的外部嫁接".,此时 r 通常被称为临界电阻。 此时,电流表的分压效果比电压表的分压效果更明显,应采用外部电路。
示例2:上面标记了一个小灯泡""现在用伏安法测量这个灯泡的图,已知使用的设备是:它是电流表(0,内阻1); 电压表(0 15V,内阻20K); 滑动变阻器 (0 30,2A); 学生电源(DC 9V); 一个开关和许多电线。 为了最小化实验误差,绘制了合理的实验电路图。
分析及解决由于电压表的内阻大于灯泡的最大电阻60,因此选择电流表的外置方法。 电路如图所示。 实施例3用伏安法测量电阻值在几十欧姆左右的线圈的电阻r,所用电流表的量程为(0,内阻,电压表的量程为(0 15V),内阻为15K,蓄电池的电压为12V。
在具体实验中,如果不知道情况,可以使用测试触摸法来判断,即通过改变电表的连接方式来查看电流表,电压表指针的变化来确定。
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因此,关于仪表的连接,我们需要考虑电流表和电压表的内阻与被测电气元件的电阻的比较,比较仪表的内阻是否影响测量结果与实际结果之间的误差。
首先要知道的是,内法电流表测量的是电阻的实际电流,电压表测得的电压就是电流表的电压+电阻的电压; 外接电压表测量电阻的实际电压,电流表测量通过电压表的电流+通过电阻的电流。
例如,如果我们测得的电阻只有1欧姆,那么电流表的内阻大约是欧姆左右,那么电流表内部就不能连接了,否则电压表根据串联电路的分压原理测得的电压几乎是电阻实际电压的一半, 并且误差太大。所以我们只能使用外部连接器。 当测得的电阻值较小时,为了保护电路不受损坏,允许电流一般不会太大,因此两端施加的电压不会很大,因此通过电压表的电流几乎可以忽略不计。
那么,如果我们测量的电阻是 10,000 欧姆呢? 那么我们就不能用外法了,因为普通电压表的内阻在8000欧姆左右,所以如果我们用外法,那么电流表测得的电流在电压表的电流中会影响到我们测得的电阻的实际电流。
因此,您只能使用缩进方法。 因为根据串联分压原理,串联电路中的电压分布与电阻的大小成正比,与电流表的内阻相比,电流表的内阻基本可以忽略不计。 因此,它不会影响测量的电压值。
通过示例,我认为您应该能够理解。
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当电阻较大时,电压表测得的电压只是电阻和电流表上的电压之和,电流表测得的电流是准确的电流,即电流表的电阻和电阻测得的电阻,电流表的电阻与被测电阻相比比较小, 它的影响可以忽略不计;当电阻较小时,电流表测得的电流是电压表和电阻的总电流,而电压表测得的电压是准确的,所以得到的电阻是待测电阻和电压表电阻的并联,小电阻和大电压表电阻的并联有小值偏差, 如果采用外部连接,则测量是电流表与被测电阻的串联,被测电阻小,电流表的电阻会对测量产生很大的影响。
电阻大时电阻不能接的原因是:上面已经说过的内部连接测试的结果是电阻和电压表的电阻并联,电压表的电阻很大,例如,如果电阻为100欧姆, 电压表的内阻为100欧姆,并联后为50欧姆,偏差大;如果电阻很小,比如 1 欧姆,则并联的结果非常接近 1 欧姆。
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我们都知道,外部测量方法测得的电压太大,因为电流表也会产生一部分压降。 对于大电阻,电压误差不大,而小电阻的电压误差大; 在这个电路中测得的电流是绝对准确的,但此时的电路是先将要测的电阻和电流表电阻与电压表串联。 内部测试方法测得的大电流是由于电压表的分流,电压只有在这个先串联的电路中才绝对准确。
前一个电路中的电压。
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错误在于你对你正在测量的东西感到困惑。
你误以为R是测量对象,因为你认为V表测量的是R表和A表的电压之和,而不是R的电压,但实际上这个实验不是测量R的电压,因为测量对象不是R,而是电源, 也就是说,要测量电源的端电压。正是V表测量了这一点,因此V表中没有系统误差。 相反,电流表应该反映流过电源的电流,但电路 A 泄漏了 V 表的电流分布,即小于干电流。
误差分析的结果是,电动势测量的是等效的新电源(原电源与电压表并联)的电动势,小于实际电动势,内阻测量的是新电源的内阻(即电源与电压表的并联电阻), 这也小于电源的实际内阻。
另外,在陈述中有一个错误,这种电路连接方式是“A仪表外部连接方式”,因为测量对象不是R,而是电源,而A仪表在V表和测量对象(电源)之间的框架之外。 这种误差也是由于对测量对象的混淆造成的。
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安培计在伏安电阻测量实验中的应用。
确定内部和外部连接的方法之一是试验联系法。
1.如果电流表。
指示的变化清楚地表明了要测量的电阻器和电压表的电阻。
内阻是等效的(rx>>ra),为了减少实验误差,安培表是内部的。 测量结果偏大。
2.如果电压表示数的变化明显,则说明被测电阻的电阻值等于电流表的内阻(rx“这个问题中电流表示数的变化很明显,并且连接了安培表。 rx=u i=r true + ra =543 欧姆 真值小于 543 欧姆。
b 正确。
电压表测量三相电压也需要电压换向开关,三相电表直接或由变压器连接,变压器连接的三台变压器的S1与电表1 4 7 S2并联,然后分别连接到电表3 6 9,电表的2 5 8分别连接到三相火线, 仪表10 11连接到零线。如果是直接式,A变压器的S1和A相火线接电表1,S2接电表3,变压器S1和B相的B相火线接电表4,S2接6,变压器的S1和C相接电表7, 而S2是接9、10、11还是接零线,这时一定要记住变压器不能接地。现在不再需要直接式电表来连接变压器。
1.电流表串联在电路中测量电流,为了准确测量,希望电流表的电阻尽可能小,最好是0(这是不可能的! )。这样,电流表连接后电路的结构不会改变,电流表测得的电流与电流表未连接时相同。 >>>More