Technikum Eklektyczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrołęce |
Pracownia Pomiarów Elektrycznych |
Rok szkolny 2012/2013 |
---|---|---|
Imię Nazwisko Paweł Niedźwiedzki Bartosz Macierakowski Mateusz Ogonowski Mateusz Skerczński |
Temat: Pomiar rezystancji metodą techniczną |
|
Klasa 1A Grupa |
Temat wykonano dnia 04.02.13 | Ocena |
Celem ćwiczenia jest poznanie technicznej metody pomiaru oporności oraz praktycznego jej zastosowania.
Ustalenie oporności wewnętrznej mierników ustalić i zanotować oporności wewnętrzną woltomierza Rv i amperomierza Ra
1a Schemat układu do pomiaru oporności wewnętrznej woltomierza Rv
Tabela pomiarowa
Lp | Zakres pomiarowy | U | Ja | Rr= U/Ja |
---|---|---|---|---|
V | mA | MΩ | ||
1 | 20V | 19,93 | 0,002 | 9,97 |
2 | 200V | 200 | 0,020 | 10 |
3 | 1000V | 1000 | 0,100 | 10 |
Obliczenia
0,002mA=0,000002A
0,02mA=0,00002A
0,1mA=0,0001A
Wzór
Rr=$\frac{U}{I}$
(1)Rr=$\frac{19,93}{0,000002}$=9965000Ω=9,97MΩ
(2)Rr=$\frac{200}{0,00002}$=10000000=10MΩ
(3)Rr=$\frac{1000}{0,0001}$=10000000=10MΩ
2.Schemat układu do pomiaru oporności wewnętrznej amperomierza
lp | Zakres prądowy | I | U | Ra=U/I |
---|---|---|---|---|
A | V | Ω | ||
1 | 20A | 2,47 | 0,078 | 0,032 |
2 | 200mA | 0,167 | 0,263 | 1,57 |
Obliczenia
(1)Ra=$\frac{0,078}{2,47}$=0,032Ω
(2)Ra=$\frac{0,263}{0,167}$=1,57Ω
Wnioski i spostrzeżenia
Idealna rezystancja woltomierza wynosi nieskończenie wiele, ponieważ ten miernik łączymy równolegle i mała rezystancja powodowała by pobór prądu.
Amperomierz łączymy szeregowo wiec idealna rezystancja tego miernika wynosi 0. Badaliśmy cyfrowy miernik MULTIMIETR DT9205A pomiar napicia stałego na zakresach 20V 200V 1000V wykazał że opór nie zależy on o zakresu na którym wykonywany jest pomiar. Pomiar natężenia prądu wykazał że opór na zakresie 20A jest bardzo mały porównany z oporem przewodów miedzianych. Rezystancja zakresu 200mA też jest mała lecz sporo większa od poprzedniego zakresu. Z wykonanego ćwiczenia możemy stwierdzić że nasz miernik MULTIMIETR DT9205A jest dobrej jakości.