Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω



Podobné dokumenty
2 Přímé a nepřímé měření odporu

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Měřicí přístroje a měřicí metody

Manuální, technická a elektrozručnost

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického odporu

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Měření výkonu jednofázového proudu

Radioelektronická měření (MREM) Měření impedance. 8. přednáška. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

6 Měření transformátoru naprázdno

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII Měření na pasivních součástkách

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Speciální praktikum z abc

Elektromechanické měřicí přístroje

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

Elektrotechnická měření a diagnostika

Měření odporu ohmovou metodou

bifilárním vinutím malá indukčnost vinutého odporu Chaperonovo vinutí malá indukčnost a kapacita. Vyhovující jen pro kmitočty do 100Hz

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

Chyby a neurčitosti měření

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Název: Měření napětí a proudu

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Abstrakt

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Dálkové studium 2013 Elektrické měření V. Provazník

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Synthesia, a.s. Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin budova M 84, Semtín 103, Pardubice

Pracovní sešit. Školní rok : 2005 / 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ PS 1 MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

Pomůcky. Postup měření

Kompenzátor NORMA model 317 Přístroj slouží k měření teplot snímači s termoelektrickými články a ke kalibraci milivoltmetrů.

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

CW01 - Teorie měření a regulace

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

MĚŘICÍ METODY 1. PŘEHLED MĚŘICÍCH METOD

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

Elektronika ve fyzikálním experimentu

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-1

Laboratorní cvičení č.11

Literatura Elektrická měření - Přístroje a metody, Metrologie Elektrotechnická měření - měřící přístroje

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení

Transkript:

Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující měřící metodu Malé od 10-6 Ω do 1Ω Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Chyby měření jsou způsobeny: 1) vlivem teploty o Měřený předmět držíme na konstantní teplotě, při kterém chceme znát odpor 2) vlivem přechodových odporů a odporů přívodů o Tento odpor bývá 10-4 až10-1 Ω a odstraňuje se metodou dvojitých přívodů 3) vlivem termoelektrického napětí o Při dotyku dvou různých kovů a jiné teplotě konců obvodu vznikne termoelektrické napětí o Odstraníme volbou vhodných materiálů nebo stabilizujeme teplotu 4) vlivem galvanické polarizace o Průchodem stejnosměrného proudu dochází k rozkladu elektrolitu (u kondenzátorů a zemního odporu

o Odstraníme měřením střídavým proudem 5) vlivem nerozlišování vnitřního a povrchového odporu Metody měření odporu 1) Přímé měření odporu elektrický odpor měříme ohmmetry ohmmetr je přístroj přímo ukazující hodnotu odporu ručkové ohmmetry mají na začátku stupnice obvykle a na konci 0 přístroj se zapojuje přímo k neznámému odporu (paralelně) nesmí být v měřeném obvodu pod napětím ohmmetry vyžadují zdroj elektrického napětí (nejčastěji baterie) jednoduché a rychlé měření malá přesnost měření pro přesná přímá měření se používají v širokém rozsahu hodnot odporů se používají elektronické číslicové multimetry

Magnetoelektrický voltmetr stupnice ohmmetru není rovnoměrná největší přesnost uprostřed stupnice nízká přesnost měření 5 až 10% lze nastavit plnou výchylku přístroje (nulový odpor) při zkratovaných přívodech nebo při částečně vybitých baterií nutno nastavit elektrickou nulu Základní zapojení ohmmetru s magnetoelektrickým měřícím ústrojím

Ohmmetry s poměrovým měřícím ústrojím stupnice ohmmetru není rovnoměrná má logaritmický průběh přesnější než předchozí, nemusí se nastavovat nula třída přesnosti 0,5 široký rozsah měření od 1 ma do vícerozsahové 0,1 1 10 Ω teprve po připojení voltmetru do obvodu volíme měřící rozsah a provádíme měření před odpojením přístroje od obvodu ho musíme nejprve vypnout

2) Nepřímé měření odporu činný odpor ohmovou metodou měříme stejnosměrným napětím při měření malých odporů (do 100 ) zapojíme voltmetr za ampérmetr, abychom omezili chybu vzniklou úbytkem napětí na vnitřním odporu ampérmetru. Je zřejmé, že v tomto případě měříme relativně přesně úbytek napětí na rezistoru, ale s jistou chybou proud. Ampérmetr ukazuje totiž součet proudů měřeného rezistoru a voltmetru. Tuto chybu lze vymezit početně. při měření velkých odporů zapojíme voltmetr před ampérmetr, tím omezíme nepřesnost při rozdělení proudu do měřících přístrojů. Měříme relativně přesně proud měřeného rezistoru, s jistou chybou napětí voltmetr měří součet úbytků napětí na Rx a na ampérmetru. tuto chybu lze vymezit opět početně.

Měření elektrického odporu Ohmovou metodou a) měření malých odporů Voltmetr co největší odpor (10 MΩ) Napětí měříme správně a proud s chybou metodu je možné použít jen pro malé odpory, protože ampérmetr měří proud protékající nejen rezistorem, ale i voltmetrem bude-li odpor malý, poteče proud rezistorem a jen zanedbatelné množství voltmetrem (má velký odpor) bude-li ale odpor velmi vysoký, bude ampérmetr měřit proud nejen rezistorem, ale i voltmetrem, což výrazně ovlivní výpočet odporu

b) měření velkých odporů Ampérmetr co nejmenší odpor (10 Ω) Proud měříme správně a napětí s chybou metodu je možné použít jen pro velké odpory, protože voltmetr měří úbytek napětí nejen na rezistoru, ale i na ampérmetru bude-li odpor velký, bude úbytek napětí především na rezistoru a jen zanedbatelný na ampérmetru (má malý odpor) bude-li ale odpor velmi malý, voltmetr změří úbytek na rezistoru a na ampérmetru, což výrazně ovlivní výpočet odporu.

Hraniční odpor pro určení vhodné metody je nutné vypočítat hodnotu tzv. hraničního odporu A <. <. B Měření odporu porovnávací a můstkovou metodou 1. Porovnávací metoda porovnáváme neznámý odpor s odporem známé velikosti zpravidla odporovým normálem musíme rozeznávat zapojení pro malé a velké odpory a) malé rezistory

protože oběma rezistory teče týž proud můžeme psát měříme-li obě napětí na stejném rozsahu voltmetru, můžeme po dosazení konstanty voltmetru vztah zjednodušit α X, α N příslušné výchylky voltmetru v dílcích

b) velké rezistory velikost odporu zjišťujeme srovnáním proudů tekoucích jednotlivými rezistory měříme-li oba proudy na stejném rozsahu ampérmetru, můžeme poměr proudů nahradit poměrem výchylek

α X, α N příslušné výchylky ampérmetru v dílcích RN odporová dekáda, známý normálový odpor RX neznámý měřený odpor měníme hodnotu odporové dekády RN tak dlouho, až se rovnají úbytky napětí na rezistorech u první metody nebo až se rovnají protékané proudy u druhé metody hodnotu neznámého odporu pak přímo odečteme na odporové dekádě nemáme-li vhodné dekády, můžeme neznámý odpor vypočítat pak se nejedná o metodu porovnávací, ale o metodu náhradní napětí na rezistorech v sérii se rozdělí proudy se rozdělí podle poměru Substituční metoda zvláštní případ metody srovnávací při měření nastavujeme vždy stejné výchylky na měřících přístrojích

schéma zapojení měření substituční metodou měření velkých odporů substituční metodou při měření odporu substituční metodou nahrazujeme odporový normál přesnou odporovou dekádou měřeni probíhá ve dvou krocích: 1) zapojíme neznámý odpor R X a zjistíme výchylku přístroje (milivoltmetru nebo miliampérmetru podle volby zapojení) 2) přepneme přepínač do polohy měření na normálu a pomocí dekády nastavíme na měřícím přístroji stejnou výchylku. Velikost odporu nastaveného na dekádě je pak rovna velikosti neznámého odporu R X

chyba metody i chyba vzniklá nepřesností měřícího přístroje je v tomto případě nulová, protože odečítáme v obou případech při stejných výchylkách přesnost měření ovlivňuje pouze přesnost odporové dekády měřeni však trvá vlivem nastavování správného odporu na dekádě mnohem déle než pří použití srovnávací či Ohmovy metody. Nulovacími metoda zjišťování odporu nejvýznamnější je můstkové zapojení k přesnému měření středních odporů se používá Wheatstonova můstku rovnováha nastane neprochází-li indikátorem proud velikost neznámého odporu určíme z rovnice pro rovnováhu na podobném principu pracuje Thomsonův můstek, který je určen pro přesná měření malých odporů Wheatstonův můstek NI nulový indikátor (ss voltmetr, ss miliampérmetr, galvanometr) RX neznámý měřený odpor R2, R3, R4 odporové dekády

proměnnými rezistory R2, R3 a R4 uvedeme můstek do vyváženého stavu pomocí rezistorů R3 a R4 skokově, rezistorem R2 se jemně doladí vyvážený stav to znamená, že mezi body A a B je nulové napětí a neprotéká proud tento stav indikuje nulový indikátor (galvanometr nebo elektronický voltmetr) pro vyvážený stav můžeme psát:

Měření odporu voltmetrem pro měření velkých odporů, jejichž hodnoty jsou srovnatelné s vnitřním odporem voltmetru R V princip měření odporu voltmetrem spočívá v tom, že výchylka voltmetru je tím menši, čím větší odpor je voltmetru předřazen je-ii přepínač v poloze 2, měří voltmetr napětí zdroje U přepneme-ii jej do polohy 1, měříme rozdíl napětí zdroje a úbytku napěti na neznámém rezistoru, tedy napětí U 2 U 2 = U U 1

pro velikost proudu platí měříme-li obě napětí na stejném rozsahu voltmetru, můžeme místo napětí počítat pouze s výchylkami ruček v dílcích α 1 výchylka voltmetru při měření napětí zdroje α 2 výchylka voltmetru při měření napětí obvodu s připojeným odporem R X R V vnitřní odpor voltmetru

Etalony elektrického odporu výsledky absolutního měření (např. na základě definice jednotky kapacity a kmitočtu nebo využitím tzv. kvantového Hallova jevu) se uchovávají pomocí základních etalonů tyto slouží k navazování pracovních etalonů (navazování je stanovení hodnoty porovnáním), které se používají pro přesná elektrická měření etalony používané pro měření stejnosměrným proudem se obvykle vyrábějí z manganinu

mají malou teplotní závislost a velmi dobrou časovou stálost pro hodnoty řádově 10-3 až 105 W mají odchylku od jmenovité hodnoty menší než 0,001 %, pro hodnoty nižší a vyšší menší než0,010 %