Главная >  Единицы электрических измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

амперметру силу тока и регистрируя для каждого данного значения силы тока отклонение стрелок образцового и градуируемого приборов, получают данные для вычерчивания графика градуировки. По горизонтальной оси откладывают деления шкалы градуируемого прибора, а по вертикальной оси - величины сил тюков, измеренные образцовым амперметром.

Градуировка вольтметра

Градуировка вольтметра производится точно таким же образом, как градуировка га1льваном1етров по напряжению, К обоим вольтметрам (рис. 38) при градуировке должны подводиться совершенно одинаковые по величинам напряжения,- это становится возможным только при параллельном соединении образцового и градуируемого вольтметров. Вне зависимости от величины сопротивлений вольтметров в этом случае к каждому иэ них подводятся совершенно одинаковые напряжения. Измеряя напряжение с помощью образцового вольтметра и регистрируя для

каждого данного значения подводимого напряжения отклонение стрелки градуируемого вольтметра, получают возможносгь вычертить график градуировки. По горизонтальной оси откладываются деления шкалы градуируемого вольтметра, а по вертикальной- величины напряжений в вольтах (по показаниям образцового вольтметра).

Отметим в заключение, что способы градуировки приборов постоянного тока (на гра-

болйтмвтр

ШрйЩодЪи болШметр

ГрйфиН

2радуиродки


J ± 1 J f I I г. I . . , I , , ,

\,\\\}LLJiJ!Huff шШЬ1 радуирудмо i п АО бйлдтмдтра

Рис. 38. Градуировка вольтметра по образцовому вольтметру

дуировке приборов переменного тока мы остановимся несколько дальше) могут видоизменяться в зависимости от условий, наличия измерительных приборов и т. д. Каков бы ни был способ градуировки, он сводится к определению той электрической величины, которая вызвала данное отклонение стрелки градуируемого прибора. Пользуясь вычислениями, основанными на законе Ома, или же определяя электрические величины с помощью образцовых приборов, получают возможность градуировать любой прибор.

Включение вольтметров и амперметров

Мы уже указывали на то, что электроизмерительный прибор не должен ивменять режима в измеряемой цепи. Из всего того, что ам(и говорилось в этой главе в отнопюнии шунтов и доба-




<

Рис 39. Правильные и неправильные присоединения электроизмерительны]!, приборов: i -амперметр непосредственно подключен к клеммам аккумуляторной батареи, что равносильно ее короткому замыканию, в результате - гибель прибора и возможный выход из строя батареи; 2 - то же самое - в отношении сети электрического освещения (в лучшем случае перегорает предохранитель); jh4 - правильные включения амперметра - последовательно с нагрузкой (радиоприемник, лампа и т. п.); 5 и 5 - правильные включения вольтметра при измерениях напряжения батареи или сети; 7 и 8--неправильные включения вольтметров - последовательно с нагрузкой (поскольку сопротивление вольтметра много больше сопротивления нагрузки - радиоприемника, лампы, то все напряжение будет падать на вольтметре, а не на нагрузке; вольтметр покажет почти полное напряжение источника тока, но нагрузка не получит нормального питания); 9 и 7-правильные включения вольтметров и амперметров при подключенной нагрузке



BOHibTx сопротивлений, следует, что вольтметр обладает большим сопротивлением а амперметр незначительным. Если амперметр подключить к источнику тока так, как это показано на рис. 39i и 392, то, очевидно, это может привести к немедленной гибели прибора, так как сопротивление амперметра невелико и сила тока в цепи установится чрезмерно большой.

Амперметр включается для измерения силы тока, протекающего через какую-либо цепь, так, как это показано на рис. 39з, 394, 399 и 39io, последовательно с нагрузкой. Сила тока в цепи в этом случае будет определяться, главным образом, величиной сопротивления нагрузки. Чтобы амперметр мало влиял на режим цепи, его сопротивление должно быть незначительным, минимальным. С этой точки зрения п*рибор для измерения силы тока будет тем лучше, чем меньше его сопротивление.

Вольтметр измеряет электрическое напряжение. Если бы его сопротивление было незна1Ч1ительньгм, то при каждом измерении напряжения (рис. 395, 39б, 399 и 39io) он закорачивал бы между собой точки присоединения. Измерить напряжение в таких условиях не удалось бы. Поэтому сопротивление вольтметра должно быть велико и чем больше, тем лучше. Критерием в этом отношении является величина ГалШнонетр сопротивления прибора в

омах, приходящаяся на один вольт измеряемого напряжения: у хороших с этой точки зрения высокоомных вольтметров на каждый измеряемый вольт напряжения приходится по 500-1000 ом и более сопротивления прибора.

С точки зрения возможно -сти изменения режима в измеряемой цепи вольтметр со шкалой до 50 б и с сопротивлением 50000 ом окажется лучшим, нежели вольтметр со шкалой 400 вис сопротивлением .200 ООО ом, В первом случае на каждый измеряемый вольт напряжения приходится 1000 ом, а во втором только 500 ом.

Чем более высокоомным вольтметром пользуются для измерений тем в меньшей степени он влияет на измеряемую цепь. На рис. 40 приведена схема высокоомного вольтметра Радиофронта , предназначенного для радиолюбителей. Для изготовления вольтметра использован гальванометр ФИЛУ типа Н с ценой деления 1° = 0,5 мка. У этого вольтметра на каждый измеряемый вольт напряжения приходится сопротивление в 100 000 ом, а общее сопротивление прибора при измерении по шкале с предело1М 400 в составляет 40 мгом. Таким вольтметром можно осуществлять измерения в цепях приемника, по которым протекают слабые токи, без опасение за режим работы.


4 мегома 16 мегом 20 мегом j ЛАЛЛ-ГЛЛЛЛг]

Шб 4006

Рис. 40. Схема высокоомного вольтметра лаборатории журнала Радиофронт



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52