Ⅰ 測量電阻絲電阻實物電路圖
(1)根據電流流向法,依次連接電源正極、開關、電阻、滑動變版阻器、電流表、負權極,再把電壓表並聯在電阻的兩端;
Ⅱ 伏安法測電阻 原理 實驗器材 電路圖
實驗思路:
歐姆定律I=U/R可變形為R=U/I,這可不可以說導體的電阻與U成正比而與I成反比?也就是說加在導體兩端的電壓U越高,導體的電阻R就會越大;通過導體的電流越大,導體的電阻R就會越小?
電阻是物質的屬性,是由導體本身因素(材料、長度、粗細)決定的(另外,還與溫度有關系),不會因通電情況的不同而不同。這與以前學過的密度ρ=m/V只與物質本身特性有關而與那塊物質的質量大小、體積大小無關一樣。
用伏安法測量電阻是一個重要的實驗,實驗中要綜合應用多種電學儀器,應以嚴謹的態度、細致的操作完成這個實驗。
實驗目的:
1.知識與技能:應用歐姆定律,學習一種測量電阻的方法;會同時使用電壓表與電流表,了解鎢絲的電阻特性。
2.過程與方法:通過測量小燈泡的電阻,了解歐姆定律的應用。
3.情感、態度與價值觀:實驗電路的設計、連接以及測量過程中的興趣培養,愛護實驗器材。
儀器和材料:電流表、電壓表、電源(蓄電池或干電池組),滑動變阻器、單刀開關、導線若干。
過程與方法:
(1)首先自己設計電路圖(參考課本圖,再在圖基礎上,畫出包括電源、開關、滑動變阻器在內的電路圖)。
(2)根據實驗設計,選擇實驗器材,同時要重溫電流表、電壓表和滑動變阻器的使用方法。
(3)按照電路圖連接電路,注意接線應有序進行,實物接線應和電路圖一致。接線時,開關要斷開,再根據實驗需要接成通路、開路。每次讀數後,開關要及時斷開。
(4)實驗中需要測量三組數據,這只要改變變阻器的滑片位置,開始時,滑片應置於最大阻值位置,實驗時,將它的阻值逐漸由大向小調節,並盡量選擇電流的讀數只有1位小數的數值,以便於計算。
Ⅲ 缺表法測電阻電路圖
1.缺電流表時測電抄阻
如圖1:R0與RX串聯。
(1)將電壓表分別並聯在R0與RX兩端,測出得電壓值分別是U0,UX。
由串聯電路電壓分配關系得,RX/R0=UX/U0,所以RX=UX*R0/U0.
2、缺電壓表時測電阻
如圖2:R0與Rx並聯。(1)將電流表與R0串聯,測出通過R0的電流I0,即可算出R0兩端的電壓U0=I0*R0(2)再將電流表待測電阻RX串聯,測出通過RX的電流IX,則RX兩端的電壓UX=IX*RX
因為R0與RX並聯,所以U0=UX。(3)再由並聯電路電流分配公式得RX/R0=I0/IX,所以RX=I0*R0/IX
Ⅳ 小阻值電阻測試電路圖
用差分放大電路把通過線圈的電壓放大,然後到單片機的ADC即可。
Ⅳ 伏安法測電阻的原理及原理圖
參照歐姆定律,已知電流和電壓,版可用伏安法」算「出阻值,測功率也一樣,不過測功率是伏安相乘哦
伏安法測電阻公式:I=U/R
Ⅵ 只用電壓表測電阻的電路圖
你找1個已知電阻阻值的電阻,串聯進入那個電路然後用電壓表測出那個電阻兩端的電壓,根據電壓和電阻可以計算出電流,然後你再去測1下被測電阻兩端的電壓,然後拿那個電壓除以電流不就是電阻了嗎
Ⅶ 請畫出伏安法測電阻的電路圖.
電壓表與電阻並聯,電流表與電阻串聯,注意電表的正負接線柱的連接;滑動變阻器按一上一下的原則串聯在電路中,如圖:
Ⅷ 求萬用表測電阻的原理圖 比例法的圖
當前只有少數幾種數字萬且表,如DT860B和DT960T型數字萬用表,增設有低功率測電阻擋(其符號為「LOΩ」或「LOWOHM」),因而適用於測量在線電阻,而很多數字萬用表,如DT830系列和DT890系列等數字萬用表,都沒有這種測試功能。本文介紹一種載入降壓測量法,能使沒有在線電阻測量功能的數字萬用表也能應急測量在線電阻。用這種方式測量在線電阻時,不必更改數字萬用表的內部線路和元器件,所以在一定的實用價值。下面以DT830A型數字萬用表為便介紹載入降壓測量法的原理及其注意事貢。基本測量原理
在陳述載入降壓測量法之前,要先介紹比例法測量電阻的原理。比例法測量電阻原理圖如圖1所示。圖中線框內部分為萬用表內部電路。從圖中可看出,將被測電阻Rx接在萬用表兩端,相當於將Rx與基準電阻Ro串聯後接在集成塊TSC7106的V+引腳與COM引腳之間。將萬用表撥到電阻擋後,TSC7106的基準電源Eo向Ro和Rx提供測試電流I,Ro上的壓降VRo提供測試電壓VRX,並作為集成塊TSC7106的基準電壓VREF,而VRX又是輸入電壓VIN。輸入電壓VIN與基準電壓的關系式為:VIN/VRO=VRX/VRO=RX/RO,由該式求得RX=RO/VRO.VRX,VRX=RX/RO.VRO。這就是比例法測量電阻的基本原理。由VRX=RX/RO.VRO不難看出,在萬且表的同一電阻擋,若被測電阻越小,其兩端的測試電壓也越小,短路時,即萬用表顯示「000」時,被測電阻RX=0,則測試電壓VRX=0;反之,隨著被測電阻RX的不斷增大,其兩端的測試電壓VRX也隨之增大。當萬用表顯示「1000」時,即RX=RO時,測試電壓VRX=VRO。當被測電阻達到RX=2RO,即滿量程時,顯示溢出符號「1」,此時被測電阻兩端的測試電壓VRX=2VRO。當被測電阻開路時,其測試電壓達到最大值約0.65V(典型值)。由於DT830A型數字萬用表各電阻擋的開路電壓(空載輸出電壓)約為0.65V,所以不能直接測量在線電阻,因為這樣高的測試電壓足以便被測電路中的硅管(在正向測量時)趨於導通,從而影響測量經果。根據被測電阻與測試電壓之間的變化規律不難想到:若我們在測量在線電阻之前,先在數字萬用表的V/Ω與COM插孔之間,即兩表筆之間,跨接一個電阻R1,也就是預先中一個負載電阻,把數字萬且表在該電阻擋的測試電壓降下來。只要R1的阻值選得合適,就能使其最大測試電壓被限制在0.3V以下(不大於0.3V)。鑒於目前國內外普遍使用硅管,鍺管極少見,而硅管在0.35V電壓下仍處於截止狀態,因此可以忽略硅管對被測電路的並聯作用(可將硅管視為開路),所以這種方法能夠用來測量晶體管在線電阻,這就是載入降壓測量法。用此方法測量在線電阻時,各電阻擋的最大測試電壓距上限0.35V應留有一定的餘量,通常取最大測試電壓小於等於0.3V。)用載入降壓測量法測量在線電阻的電路連接如圖2所示。
設被測在線電阻為RX,數字萬用表的顯示值為R,載入電阻為R1(取實測值)。顯然,R、RX和R1三者的關系式為R=R1.RX/(R1+RX),所以被測在線電阻RX=R1.R/(R1-R),由此式即可算出被測在線電阻值。但各電阻擋的載入電阻R1的阻值取多大合適呢?筆者按圖3所示的電路進行實驗,以選取R1的合適阻值。連接如圖3所示,實驗數據如附表所列。由廠家提供的DT830A數字萬用表各電阻擋的開路電壓為0.65V或小於0.7V。
由附表可以看出,DT830A數字萬用表的200Ω擋對R1取值范圍要求最寬松,2kΩ朱如何要R1≤1.76kΩ就能滿足要求,其他高擋對R1的取值就不一、一列舉了。為了便於記憶和方便用,200Ω擋和2kΩ擋一般取R1=RO(或0.1R0≤R1≤R0)而對於2kΩ以上各電阻擋通常取0.1R0≤R1≤0.75R。R1的取值不能太小,否則將影響該電阻擋的測量范圍。若R1取得太小,則RX>>R1,從而使R與R1的數值非常接近,這樣會使測量誤差明顯增大(因為數字萬用表本身存在±1個字的誤差),所以通常取R1的下限為0.1Ro。對於DT830A型數字萬用表,只要按照上述要求合理選取R1,就可以使各電阻擋的最大測試電壓被限制在0.3V以下,從而能滿足測量在線電阻的要求。載入降壓測量法對於其它型號的數字萬用表同樣適用。
使用載降壓測量法應注意的以下幾點:(1)不同型號數字萬用表電阻擋的滿量程測試電壓以及開路電壓有所不同,所以載入電阻R1的取值范圍應由實驗來確定。(2)操作時應先在數字萬用表V/Ω與COM插孔之間跨接好載入電阻R1並由數字萬用表在該電阻擋讀出R1的實測值後方可進行在線電阻的測量。不能先接被測電路後並聯電阻R1,這會因數字萬用表電阻擋的測試電壓較高而便被測線路中的硅管趨於導通而失去測量意義(產生較大的測量誤差)。所以,這個順序不能顛倒。(3)由於一般的電路中與晶體管發射結、集電結相並聯的電阻阻值多為kΩ~幾百kΩ,而幾十歐姆的很少,所以在線測量時通常先將數字萬用表置中阻擋,即200kΩ擋(此擋的解析度為0.1kΩ)或20kΩ擋。若測得R=R1.RX/(R1+RX)為O或很小,則說明被測電路有短路故障(RX=0)或量程偏高,此時應改用低阻擋(2kΩ擋)細測。若測得R=R1.RX/(R1+RX)與R1很接近,則說明被測電路可能存在開路故障(RX=∞)或量程偏低,應換用高阻擋(2WΩ擋)復測。(4)在線測量一般很少用200Ω電阻擋和20MΩ擋。因為載入電阻R1與被測電阻RX並聯,實際上已經擴展了電阻擋的測量范圍,提高了測量高阻的能力,所以一般使用2MΩ擋已經足夠了。另外,由於2kΩ擋的解析度為1Ω,用該擋判斷被沒電路的在線晶體管是否存在短路擊穿也已夠用了。一般情況不僅用三隻載入電阻就能滿足測量在線電阻的需要。以DT830A型數字萬用表為例,其2kΩ擋取R1=R0=1kΩ,200kΩ擋取R1=0.47RO=47kΩ,2MΩ擋取R1=0.47R0=470kΩ。當然我們也可以用一隻470kΩ的電位器代替以上三隻載入電阻。(5)測完在線電阻後切莫志記及時去掉跨接在數字萬用表V/Ω與COM插孔之間的載入電阻R1以免影響萬用表的正常使用和發生意外(測量高壓時)
Ⅸ 誰有單片機測電阻的完整電路圖
測試電阻依據歐姆定律即可!測試電容需要正弦振盪電路,並且要求正弦振盪電路的頻率為已知,最好可控。正弦交流信號通過電容,會產生交流電壓降,採用交直流變換電路將交流壓降變換為直流,經AD測量計算出其電壓降。同時,測量與之串聯的一個標准電阻上的壓降,兩者的電壓比就是阻抗比。知道阻抗和頻率,就可以計算出電容的容量了。改變振盪器的頻率,同一個電容下,可以獲得不同的容抗,以獲得合適大小的電壓降,按照該原理,可以設置不同的檔位。
Ⅹ 伏伏法測電阻和安安法的電路圖
不知道你是否能看明白,看不明白再追問吧