POMIARY METODAMI MOSTKOWYMI
Schemat układu jaki został zbudowany w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego ćwiczenia przedstawia rysunek poniżej.
Poniższa tabela przedstawia wyniki pomiarów uzyskanych podczas ćwiczenia:
1 |
|||||
|
|||||
L.p |
R2/R3 |
R2 |
R3 |
Rp |
Rx1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1000 |
1000 |
211 |
211 |
2 |
0,1 |
100 |
1000 |
2131 |
213,1 |
3 |
0,01 |
10 |
1000 |
2200 |
220 |
2 |
|||||
|
|||||
L.p |
R2/R3 |
R2 |
R3 |
Rp |
Rx2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1000 |
1000 |
2110 |
2110 |
2 |
0,1 |
100 |
1000 |
2190 |
2190 |
3 |
0,01 |
10 |
1000 |
- |
- |
3 |
|||||
|
|||||
L.p |
R2/R3 |
R2 |
R3 |
Rp |
Rx3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1000 |
1000 |
47000 |
47000 |
2 |
0,1 |
100 |
1000 |
- |
- |
3 |
0,01 |
10 |
1000 |
- |
- |
Opis: W ćwiczeniu tym został zastosowany mostek Wheatstone'a .
WNIOSKI:
Mostek Wheatstone'a służy do pomiarów dużych rezystancji od do Dane źródłowe podają że mostek Wheatstone'a ma dokładny pomiar w zakresie od 0,1 do 106 W ćwiczeniu tym zachodzi następująca zależność: stosunek rezystancji R2 do R3 powinien mieć taką wartość aby do zrównoważenia była użyta jak największa dekada R2.