Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

 § 35.  Измерительные приборы




 § 35.  Измерительные приборы

 

 

Как вам известно, электрический ток представляет собой упорядо­ ченное движение заряженных частиц. Величина, количественно харак­ теризующая электрический ток, — сила тока обозначается буквой I, измеряется в амперах (А), иногда в миллиамперах (1 мА = 10–3 А).

На уроках физики вы измеряли силу тока прибором, называемым амперметром (миллиамперметром). Амперметр включается последова­ тельно с потребителем электрической энергии, тогда через амперметр проходит тот же ток, что и через потребитель R. Условное обозначение амперметра и схема его включения приведены на рисунке 5. 15, а. Для измерения малых токов используют миллиамперметры (рис. 5. 15, б).

Ещё одной характеристикой электрической цепи является напря- жение, которое обозначается буквой U и измеряется в вольтах (В), ино­ гда в милливольтах (1 мВ = 10–3 В).

Напряжение измеряют вольтметром. Вольт­ метр подключают параллельно с тем элементом цепи, на котором необходимо измерить напряже­


ние (рис. 5. 16). Напряжение на элементах цепи, соединённых параллельно, будет одинаковым.

При использовании амперметров и вольт­ метров на постоянном токе необходимо соблю­ дать полярность их подключения в цепь. Полюс

«+» измерительного прибора должен быть под­ ключён к полюсу источника или потребителя электрической энергии со знаком «+». Такое же правило существует для полюса, обозначенного


a

б

Рис. 5. 15. Условное обозначение:

а — амперметра;

б — миллиамперметра



 

 

 


 

Рис. 5. 16. Схема подключения вольтметра


 

Рис. 5. 17. Схема подключения омметра


Рис. 5. 18. Схема измерения напряжения источника питания


 

знаком минус «–». При измерении переменных напряжений и токов полярность подключения измерительного прибора значения не имеет.

Все проводники и потребители электрической энергии оказывают сопротивление протекающему через них электрическому току. Со­ противление измеряют в омах (Ом), обозначают буквой R и измеряют омметром (рис. 5. 17). В зависимости от диапазона измеряемых сопро­ тивлений различают микроомметры, миллиомметры, мегаомметры и т. д.

В настоящее время для электрических измерений широко использу­ ют комбинированные приборы. Прибор авометр (ампервольтомметр) объединяет в себе амперметр, вольтметр и омметр с разными пределами измерений. Иногда он называется тестером или мультиметром.

Все измерительные приборы характеризуются пределом измере­ ний — максимально возможным значением измеряемой величины, а стрелочные ещё и ценой деления. В настоящее время широко использу­ ются цифровые измерительные приборы. У таких приборов вместо шка­ лы — экран, на котором результаты измерений высвечиваются цифрами. Иногда необходимо узнать, какое напряжение выдаёт тот или иной источник, например нужно понять, не разряжен ли аккумулятор. Схема

измерения напряжения источника пита­ ния приведена на рисунке 5. 18.

Принципиальная электрическая схема соединения источника питания, лампы накаливания, элемента управления и эле­ мента защиты, дополненная амперметром (для измерения силы тока в цепи) и вольт­ метром (для измерения напряжения на


Рис. 5. 19. Принципиальная электрическая схема


лампе накаливания), приведена на рисун­ ке 5. 19.


200


R
Если нет омметра, измерить напряжение на лампе и силу протекаю- щего через неё тока можно, рассчитав сопротивление лампы по форму- ле закона Ома для участка цепи. В электротехнике и электронике широ- ко используется закон Ома для участка цепи, связывающий силу тока, напряжение и сопротивление этого участка: I = . С его помощью,

зная две величины, можно рассчитать третью.

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...