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测量电阻的电路

发布时间:2022-09-14 23:41:19

Ⅰ 6种电阻的测量方法

导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。那电阻的测量方法有哪些呢?




一、电阻的测量

利用电流表、电压表达到测量电阻具体阻值的目的。

伏安法测电阻(具体分为“电流表外接法”和“电流表内接法”)

原理:欧姆定律(R=U/I)

1、电流表外接法

外接法测量值偏小,RX的真实值R真=U/(I–U/Rv)

2、电流表内接法

电流表内接法测量值偏大,RX的真实值为R真=(U-IRa)/I

3、测量方法的选取

当RX<>Ra时,内接




二、电阻的测量方法

电阻的测量方法

1.万用表测量法

把万用表转换开关拨至电阻挡(×1,×10,×100,×1K),选择适当的量程,两表笔短接后旋转调零旋钮使指针指在零刻线上,然后两表笔分别接触待测电阻的两端,从万用表指针所指的数值即可知道电阻值。(注:电阻值等于指示数值乘以所选量程的倍数)

2.伏安法

器材:电流表、电压表、滑动变阻器、开关、电源、待测电阻和导线。

测量方法:电路如图1所示,用电压表测出待测电阻Rx两端的电压U,用电流表测出通过Rx的电流I,则Rx=U/I。

伏安法测电阻有内接法和外接法两种。

3.伏阻法

器材:电压表、阻值已知的定值电阻R0、阻值未知的电阻Rx、开关、电源和导线。

方法一、改接电表法:即通过移动电压表的位置来测量电阻。

方法二、开关通断法:即通过某些开关的闭合或断开,改变电路的连接情况来测量电阻。

4.安阻法

器材:电流表一个、阻值已知的定值电阻R0、开关、电源、待测电阻Rx和导线。

方法一、改接电表法:即通过改变电流表的位置来测电阻。

方法二、开关通断法:

A.短路法

B.开路法

5.安滑法

器材:电流表、已知最大阻值为R的滑动变阻器、开关、电源、待测电阻和导线。

6.伏滑法

器材:电压表、已知最大阻值为R的滑动变阻器、开关、电源、待测电阻Rx和导线。




以上介绍了电阻的测量及方法,当需要对电阻进行测量时便可从以上选择根据具体情况选择最有效的方法。

Ⅱ 如何测量电阻

测量电阻的方法很多,常见的方法是伏安法测电阻,将电阻接入电路中,将电流表与被测电阻串联,将电压表并联在被测电阻两端,读出电流表的示数I,和电压表的示数U,根据欧姆定律得到被测电阻的值为:R=U/I。

Ⅲ 测电阻的10种方法

在电子维修中经常需要测量电阻的阻值。一般广泛采用的都是用万用表来测量,但量出的结果有一定的误差。如果需要精确测量可以采用电桥测量。由于在维修中很少会用到电桥,再之万用表测量虽然精度不是很高但也够用了。

欧姆表测电阻

1、欧姆表的结构、原理

它的结构如图1,由三个部件组成:G是内阻为Rg、 满偏电流为Ig的电流计。R是可变电阻,也称调零电阻, 电池的电动势为E,内阻为r。

欧姆档测电阻的原理是根据闭合电路欧姆定律制成的。 当红、黑表笔接上待测电阻Rx时,由闭合电路欧姆定律可知:

I = E/(R+Rg+Rx+r)= E/(R内+RX)

由电流的表达式可知:通过电流计的电流虽然不与待测电阻成正比,但存在一一对应的关系,即测出相应的电流,就可算出相应的电阻,这就是欧姆表测电阻的基本原理。

2.使用注意事项:

(1) 欧姆表的指针偏转角度越大,待测电阻阻值越小,所以它的刻度与电流表、电压表刻度正好相反,即左大右小;电流表、电压表刻度是均匀的,而欧姆表的刻度是不均匀的,左密右稀,这是因为电流和电阻之间并不是正比也不是反比的关系。

(2)多用表上的红黑接线柱,表示+、-两极。黑表笔接电池的正极,红表笔接电池的负极,电流总是从红笔流入,黑笔流出。

(3)测量电阻时,每一次换档都应该进行调零

(4)测量时,应使指针尽可能在满刻度的中央附近。(一般在中值刻度的1/3区域)

(5)测量时,被测电阻应和电源、其它的元件断开。

(6)测量时,不能用双手同时接触表笔,因为人体是一个电阻,使用完毕,将选择开关拨离欧姆档,一般旋至交流电压的最高档或OFF档。

伏安法测电阻

1.原理:根据部分电路欧姆定律。

2.控制电路的选择

控制电路有两种:

一种是限流电路(如图2);

另一种是分压电路。(如图3)

(1)限流电路是将电源和可变电阻串联,通过改变电阻的阻值,以达到改变电路的电流,但电流的改变是有一定范围的。其优点是节省能量;一般在两种控制电路都可以选择的时候,优先考虑限流电路。

(2)分压电路是将电源和可变电阻的总值串联起来,再从可变电阻的两个接线柱引出导线。如图3,其输出电压由ap之间的电阻决定,这样其输出电压的范围可以从零开始变化到接近于电源的电动势。在下列三种情况下,一定要使用分压电路:

① 要求测量数值从零开始变化或在坐标图中画出图线。

② 滑动变阻器的总值比待测电阻的阻值小得多。

③ 电流表和电压表的量程比电路中的电压和电流小。

3.测量电路

由于伏特表、安培表存在电阻,所以测量电路有两种:即电流表内接和电流表外接。

(1)电流表内接和电流表外接的电路图分别见图4、图5

(2)电流表内、外接法的选择,

①、已知RV 、 RA及待测电阻RX的大致阻值时

(3)误差分析:

内接时误差是由于电流表分压引起的,其测量值偏大,即R测 >R真;

外接时误差是由于电压表分流引起的,其测量值偏小,即R测<R真。

4.伏安法测电阻的电路的改进

如图7、图8的两个测电阻的电路能够消除电表的内阻带来的误差,为什么?怎样测量?

测电阻的几种特殊方法

只用电压表,不用电流表

方法一:如果只用一只电压表,用图3所示的电路可以测出未知Rx的阻值。

具体的作法是先用电压表测出Rx两端的电压为Ux;再用这只电压表测出定值电阻R0两端的电压为U0。根据测得的电压值Ux、U0和定值电阻的阻值R0,可计算出Rx的值为:

方法二:如果只用一个电压表,并且要求只能连接一次电路,用图4所示的电路可以测出未知Rx的阻值。

具体的作法是先闭合S1,读出电压表的示数为U1,再同时闭合S1和S2,读出这时电压表的示数为U2。根据测得的电压值U1、U2和定值电阻的阻值R0。

根据分压公式可计算出Rx的值:

方法三:如果只用一个电压表,并且要求只能连接一次电路,用图5所示的电路可以测出未知Rx的阻值。

具体的作法是先把滑动变阻器的滑片P调至B端,闭合开关,记下电压表示数U1;把滑动变阻器的滑片P调至A端,记下电压表示数U2。根据测得的电压值U1、U2和定值电阻的阻值R0,可计算出Rx的值:

以上方法,需要测量两次电压,所以也叫“伏伏法”;根据所给器材有电压表和一个已知阻值的电阻R0,所以又叫“伏阻法”

只用电流表,不用电压表

方法一:如果只用一只电流表,用图6所示的电路可以测出未知Rx的阻值。先后用电流表测出通过R0和Rx的电流分别为I0、Ix,根据测得的电流值I0、Ix和定值电阻的阻值R0,根据分流公式可计算出Rx的值为

方法二:用图7所示的实验电路也可以测出未知Rx的阻值。先闭合开关S1,读出电流表的示数为I1,再断开S1闭合S2,读出这时电流表的示数为I2。根据测得的电流值I1、I2和定值电阻的阻值R0。

根据分流公式可计算出Rx的值:

方法三:如果只用一个电流表,并且要求只能连接一次电路,用图8所示的电路也可以测出未知Rx的阻值。

具体的作法:是先闭合开关S1,读出电流表的示数为I1,再同时闭合S1、S2,读出这时电流表的示数为I2。根据测得的电流值I1、I2和定值电阻的阻值R0。

计算过程如下:设电源电压为U,当只闭合S1时,根据欧姆定律的变形公式U=I(Rx+R),可得U=I1(Rx+R0)①;当再同时闭合S1、S2,R0被短路,这时有:U=I2Rx②。

方法四:如果只用一个电流表,并且要求只能连接一次电路,用图9所示的电路也可以测出未知Rx的阻值。

具体的作法:把滑动变阻器的滑片 P 调至A端,读出电流表的示数为IA,再把滑动变阻器的滑片P调至B端,读出这时电流表的示数为 IB。根据测得的电流值IA、IB和定值电阻的阻值RAB。同样可计算出Rx的值:

以上方法,需要测量两次电流,所以也叫“安安法”;根据所给器材有电流表和一个已知阻值的电阻R0,所以又叫“安阻法”。 总之,用伏安法测电阻的基本原理是测定电阻两端的电压和流过电阻的电流。在缺少器材(电流表或电压表)的情况下,我们可用间接的方法得到电压值或电流值,仍然可以测量电阻的阻值。因此,在进行实验复习时要特别重视原理的理解,这是实验设计的基础。

等效替代法

1.等效替代法就是在测量的过程中,让通过待测电阻的电流(或电压)和通过电阻箱的电流(或电压)相等。电路如图13,将单刀双掷开关调到a,闭合S1调节R,使安培表读数为I0,保持R不动,将单刀双掷开关打到b,调节R0使安培表读数仍为I0,则电阻箱的读数就是待测电阻的数值。

2.测量原理:图14是用伏特表完成的实验,同学们自己分析测量原理。

3.注意:主要元件为电阻箱和单刀双掷开关。虚线框内可用分压控制电路。

公式计算法测电阻

公式计算法主要是应用串并联电路的特点和全电路的知识进行分析,并求出待测电阻的数值。图15是测量电阻Rx的电路, Rx为待测电阻,R为保护电阻,其阻值未知,R1为已知的定值电阻,电源电动势为E未知,S1、S2均为单刀双掷开关,A为电流表,其内阻不计。

(1)测量Rx的步骤为:S2向d闭合,S1向 a 闭合,记下电流表的读数I1,再将S2向c闭合,S1向 b 闭合,记下电流表读数I2。

(2)计算Rx的公式为

分析解答:当S2接d,S1接a时,Rx的电压Ux=I1Rx

当S2接c,S1接b时,R1上的电压U1=I2R2 在不改变电阻R的情况下,Ux=U1

所以I1Rx=I2R1,

桥式电路测电阻

1. 原理:如图9的电路称为桥式电路,一般情况下, 电流计中有电流通过,但满足一定的条件时,电流计中 会没有电流通过,此时,称为电桥平衡。

处于电桥平衡时,图中A、B两点电势相等,因此电路 结构可以看成:R1R2和R3R4分别串联,然后并联;或R1R3和R2R4分别并联,然后再串联。

桥平衡的条件:R1&TImes;R4=R2&TImes;R3(自己推导)

测量方法
如图10,连接电路,取R1、R2为定值电阻, R3为可变电阻箱(能够直接读出数值), Rx为待测电阻。调节R3,使电流计中的 读数为零,应用平衡条件,求出Rx。

半偏法测电阻

1.半偏法测电流表内阻

(1) 测量方法:电流表半偏法测电阻的电路图如图11, R为滑动变阻器,R0为电阻箱,G为待测电流表内阻。 实验时,先合上S1,断开S2,调节R使电流计的指针 满偏;再合上S2,调节R0使电流计的读数为满刻度的 一半,这时,电阻箱的数值即为电流计的内阻。 (注意:实验前,变阻器的阻值应放在最大位置; 调节R0时,R不动)

Ⅳ 万用表测电阻的原理是什么

1、电阻测量电路原理
数字万用表的200Ω~20MΩ各档测量电路如图所示,这是一种采用比例法测量电阻的电路。该电路共设6个档位(200Ω、2kΩ、20kΩ、2MΩ和20MΩ).Rx为被测电阻,R42~R47,为标准电阻(R0),被测电阻Rx经过正温度系数(PTC)热敏电阻Rr与标准电阻串联。基准电压E0(典型值为2.8V)由ICL7106提供,通过R39、VT2分压,利用VT2正向导通压降(约0.65V)作为测试电压。

根据ICL7106提供,通过R39、VT2分压,利用VT2正向导通压降(约0.65V)作为测试电压。根据ICL7106的A/D转换成比例度数的特性,当Rx两端电压等于标准电阻两端的电压时,亦即VIN=VREF时数字式表头显示为“1000”。所以RX=RO·VIN/VHO,从而实现了Ω/V转换。
该电阻档电路中好设置有过电压保护电路。电路由正温度系数热敏电阻RT(PTC500Ω或1.5kΩ)、晶体管VT1(9013型)以及消噪电容C6(0.1&mICro;F)和电阻R2、R3构成。VT1的基极与集电极短接,利用其发射极反向击穿电压代替稳压管。
2、电阻档故障检修
电阻档的故障率比较高,大多数是由于不慎用电阻档去测量220V交流电压而造成的。遇到这种情况,首先应检查量程开关的触点是否局部烧损,簧片有无变形和印制板是否局部烧断等;第二检查保护元件(RT,VT1)是否损坏,RT在温室下的电阻值为500Ω或1.5kΩ。一旦误测电压时,输入电压便经过RT-VT1-COM,把VT1的发射结反向击穿(电压钳位于6V左右,可保护7103不受损坏)。与此同时,RT阻值急剧增大,起到限流作用,从而确保VT1处于软击穿状态。只要撤去输入电压,VT1就恢复正常状态。

Ⅳ 如何测量电阻

要测量电阻:

1.切断电路电源。

如果电路中包含电容器,则在获取任何电阻读数之前先对电容器放电。

2.将数字兆欧表拨盘转到电阻或欧姆,该电阻通常与一种或多种其他测试/测量模式(连续性,电容或二极管;请参见下图)在拨盘上共享一个点。

显示屏应显示OLΩ,因为在电阻模式下,即使在将测试导线连接到组件之前,数字兆欧表也会自动开始进行电阻测量。

M of符号可能会出现在显示屏中,因为断开的(未连接的)测试导线的电阻非常高。

将导线连接到组件时,数字兆欧表会自动使用“自动量程”模式将其调整到最佳范围。

按下范围按钮,技术人员可以手动设置范围。

如果将要测试的组件从电路中删除,将获得最佳结果。如果该元件留在电路中,则读数可能会受到与要测试的元件并联的其他元件的影响。

3.首先将黑色测试线插入COM插孔。

4.然后将红色导线插入VΩ插孔。

完成后,以相反的顺序移除导线:先红色,再黑色。

5。将测试导线跨过被测组件。

确保测试线和电路之间的接触良好。

提示:对于非常低的电阻测量,请使用相对模式(REL;请参见第11点)。也可以称为零或增量(Δ)模式。它会自动减去测试引线电阻-通常为0.2到0.5。理想情况下,如果测试线接触(一起短路),则显示屏应显示0Ω。

可能会影响电阻读数的其他因素:异物(污垢,助焊剂,油),身体与测试引线的金属端接触或并联的电路路径。人体成为一条平行的电阻路径,降低了总电路电阻。因此,避免接触测试引线的金属零件,以免出错。

6.在显示屏上读取测量值。

7.完成后,关闭兆欧表以防止电池耗尽。

先进的数字兆欧表选项

8.按RANGE按钮选择特定的固定测量范围。

测量后务必在显示屏上注意信号器(例如K或M)。

9.按下“保持”按钮以捕获稳定的测量值,以后可以查看。

10.按MIN / MAX按钮捕获最低和最高测量值。

每次记录新读数时,兆欧表都会发出哔声。

11.按相对(REL)按钮将兆欧表设置为特定参考值。
回复者:华天电力

Ⅵ 测量电阻的电路

第一个图是滑片在电阻最大端,输出电流最小,这时调整滑片的位置可以使电流逐渐增加。

第二个图是滑片在电阻的最下端,这时输出电压=0,调整滑片的位置由于电阻的分压可以使输出电压逐渐增加。

Ⅶ 一般用什么电路来测量微弱的电阻值的变化

最常用的惠斯登电桥电路作为应变式电阻传感器测量电路,用来测量微弱的电阻值的变化,并将电阻值的变化转换为电压或电流的变化.

Ⅷ 测量电阻的三个方法的详细解释

1.
伏安法测电阻
伏安法是指用电压表和电流表测电阻的方法,所遵循的测量原理是欧姆定律。如图1是伏安法测电阻的电路图,为了减小测量的误差,在电路中串联了一个滑动变阻器R,用来改变未知电阻Rx两端的电压,
每改变一次,记一次对应的电压表和电流表的示数,计算一次未知电阻Rx的值。多次测量取平均值,一般测三次,所以。
图1
在对器材的选择中,要注意器材规格的选择。例如,估计未知电阻约5Ω,则选用两节干电池做电源、选用0~3V量程的电压表、选用0~0.6A量程的电流表。尽量选用小量程,是因为小量程的最小刻度值
小,示数的精确度高。再者,同样大的电流,在小量程中指针摆动幅度大,容易读数。
2.
特殊方法测电阻
(1)伏欧法测电阻
伏欧法测电阻是指用电压表和已知电阻测未知电阻的方法。图2是伏欧法测电阻的电路图,在图2中,先把电压表接在已知电阻R的两端,记下此时电压表的示数U1;然后再把电压表接在未知电阻Rx的两端
,记下此时电压表的示数U2。根据欧姆定律知通过两电阻的电流:由于R和是串联,所以,即:。
图2
在这个实验中,电压表应用同一个量程,这样电压表示数的精确度就一样了。所以,在能估计出未知电阻的前提下,尽量选择跟未知电阻相接近的已知电阻R。
(2)安欧法测电阻
安欧法测电阻是指用电流表和已知电阻测未知电阻的方法。图3是安欧法测电阻的电路图,在图3中,先把电流表跟已知电阻R串联,测出通过R的电流I1;然后再把电流表跟未知电阻Rx串联,测出通过Rx
的电流I2。
求采纳

Ⅸ 电路板上的电阻怎么测试

先判断接入该电阻的二个点是否有电感二极管短路线圈等等,能影响对电阻测量的东西专。再通过测量结果时行属原则判断,比如查看待测的电阻是1K的,如果测得的数值小于1K是正常的。

如果大于1K那就说明该电阻可能已经断了。当然如果测得的电阻是0,那么就要查看一下有没有足以影响测量的其它东西了。如果没有说明该电阻已经短路了。

(9)测量电阻的电路扩展阅读:

用万用表电阻档测量:

1、用电阻档测量需切电否则烧表。

2、根据被测电阻标称值的大小来选择量程。

3、读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。

4、特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分。

5、要定量测量,被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差。

Ⅹ 物理测电阻怎么连电路

(一)应用欧姆定律测量未知电阻
1、伏安法
对一个未知电阻,用电压表测出它两端电压U,用电流表测出通过它的电流I,应用欧姆定律,就可以求出其电阻值,这种测量电阻的方法叫做伏安法。
2、伏安法测电阻的原理
伏安法是指用电压表和电流表测电阻的方法,所遵循的测量原理是欧姆定律。欧姆定律加以变形就可得到R=U/I,只要测出导体两端的电压和通过导体的电流,就可以计算出这个电阻的阻值。如图是伏安法测电阻的电路图,为了减小测量的误差,在电路中串联了一个滑动变阻器R,用来改变未知电阻Rx两端的电压,每改变一次,记一次对应的电压表和电流表的示数,计算一次未知电阻Rx的值。多次测量取平均值,一般测三次,所以


3、连接电路时应注意:开关要断开;滑动变阻器的滑片P要处于最大阻值处;选好电压表和电流表的量程并注意“+”“-”接线柱的连接。连接电路的顺序是:先连“主电路”,将Rx、电流表A、R、开关和电源组成一个串联电路;然后试触、接通,观察电流表有无电流通过,如有电流通过,再移动滑片P改变R的电阻值,看电流表示数是否改变;当示数改变时,表示电路连接正确,这时再将电压表V与Rx并联。在对器材的选择中,要注意器材规格的选择。例如,估计未知电阻约5Ω,则选用两节干电池做电源、选用0~3V量程的电压表、选用0~0.6A量程的电流表。尽量选用小量程,是因为小量程的最小刻度值小,示数的精确度高。再者,同样大的电流,在小量程中指针摆动幅度大,容易读数。
(二)电路的等效
1、等效电阻
几个连接起来的电阻所起的作用,可以用一个电阻来代替,这个电阻就是那些电阻的等效电阻。
2、串联电路的等效电阻
(1)用实验探究两个电阻串联的等效电阻

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