Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Физика. Лекция 494.Компенсационные методы измерения ЭДС и сопротивления.

Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Эта лекция у нас последняя по теме постоянный ток и вот о чем мы с вами поговорим... Мы уже знаем, и это следует из закона Ома для замкнутой цепи, что если мы подключим к источнику тока идеальный вольтметр, то он покажет ЭДС. Т.е если у нас источник тока работает в режиме холостого хода, то напряжение на его выводах равно электродвижущей силе. Но идеальных вольтметров не бывает, практически у всех вольтметров существует какое-то сопротивление и когда мы подключаем вольтметр к источнику тока, то напряжение уже оказывается теоретически, а иногда и практически ниже, чем ЭДС. Конечно, мы говорим теоретически, но на самом деле внутреннее сопротивление источников тока низкое - это доли Ома, а сопротивление вольтметров - это сотни кОм или даже 10^7 Ом, поэтому на практике можно спокойно подключать вольтметр к источнику тока без нагрузки и тогда вольтметр покажет ЭДС. Но бывают ситуации, когда мы имеем дело с источником тока с большим внутренним сопротивле

Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Эта лекция у нас последняя по теме постоянный ток и вот о чем мы с вами поговорим...

Мы уже знаем, и это следует из закона Ома для замкнутой цепи, что если мы подключим к источнику тока идеальный вольтметр, то он покажет ЭДС. Т.е если у нас источник тока работает в режиме холостого хода, то напряжение на его выводах равно электродвижущей силе. Но идеальных вольтметров не бывает, практически у всех вольтметров существует какое-то сопротивление и когда мы подключаем вольтметр к источнику тока, то напряжение уже оказывается теоретически, а иногда и практически ниже, чем ЭДС. Конечно, мы говорим теоретически, но на самом деле внутреннее сопротивление источников тока низкое - это доли Ома, а сопротивление вольтметров - это сотни кОм или даже 10^7 Ом, поэтому на практике можно спокойно подключать вольтметр к источнику тока без нагрузки и тогда вольтметр покажет ЭДС. Но бывают ситуации, когда мы имеем дело с источником тока с большим внутренним сопротивлением, т.е оно одного порядка с сопротивлением того вольтметра, который имеется у нас в распоряжении и тогда мы просто так не можем померить ЭДС непосредственно и вот в тех ситуациях, когда нужно измерить ЭДС источника тока с высоким внутренним сопротивлением используются особые методы с которыми мы познакомимся на этой лекции.

И заодно познакомимся с высокоточным методом определения измерения электрического сопротивления. Ну а теперь давайте смонтируем вот такую электрическую схему...И так первая схема измерения ЭДС - это компенсационная схема потенциометра.

И для того, что бы нам измерить ЭДС источника тока нам нужен вольтметр высокого класса. Мы, знаем, что школьные вольтметры имеют, как правило, класс точности - 4. Это значит, что они при отклонении на всю шкалу дают измерить показания с точностью до 4-х процентов. Хорошие приборы с зеркальной шкалой имеют класс точности - 0,5. А что если нам необходимо измерить напряжение с более высокой точностью. Например, мы изготавливаем какой-то высокоточный прибор и в таком случае пользуются модификацией приведенного нами выше метода, который использует так называемый "нормальный элемент" и давайте выше приведенную схему немного модифицируем. И так компенсационная схема с нормальным элементом...

И работа с такой компенсационной схемой состоит из 2-х стадий.

Первая стадия - это установка рабочего тока потенциометра.

Вторая стадия - это измерение ЭДС.

И давайте еще познакомимся с одной схемой - это так называемый "мост Уитстона" - это устройство, которое используется для точного измерения сопротивлений.

На этом мы эту лекцию закончим.

Если тебе понравилось, подпишись на канал и поддержи автора