Cтраница 1
Магнитоэлектрические омметры определяют величину электрического сопротивления путем непосредственного отсчета по шкале стрелочного электроизмерительного прибора. [1]
На чем основана работа магнитоэлектрического омметра. [2]
Схема амперметра с температурной компенсацией.| Схемы омметров с последовательным ( а и параллельным ( б включением измерительного механизма. [3] |
На основе магнитоэлектрического измерительного механизма выпускают магнитоэлектрические омметры: с последовательным включением механизма и объекта исследования, с параллельным включением и с логометрическим измерительным механизмом. [4]
Сочетание схем комбинированных выпрямительных ампер-вольтметров со схемами магнитоэлектрических омметров позволяет создавать универсальные приборы для проверки и наладки радиосхем так называемые тестеры, позволяющие измерять постоянные и переменные токи и напряжения в широких пределах, а также активные сопротивления. [5]
Схема последовательного омметра.| Схема параллельного омметра. [6] |
Для измерения сопротивления постоянному току в комбинированных приборах применяют последовательные и параллельные магнитоэлектрические омметры. [7]
При использовании прибора в качестве омметра он работает по обычной схеме магнитоэлектрического омметра, а при работе в качестве вольтметра переменного тока к измерителю подключаются вмонтированные в корпус прибора купроксный однополупериодный выпрямитель и добавочные сопротивления. Для переключения прибора с одной схемы на другую служит нажимная кнопка, расположенная на лицевой стороне, которая в ненажатом состоянии соединяет прибор по схеме вольтметра, а в нажатом - по схеме омметра. [8]
Параллельная схема омметра. [9] |
Шкала измерителя, про-градуированная в значениях Rx, имеет такой же характер, как у магнитоэлектрических омметров. [10]
Сопротивления в диапазоне от единиц ом до единиц и десятков мегом измеряют мостами ( одинарными) постоянного тока, цифровыми, электронными и магнитоэлектрическими омметрами. Промышленность выпускает различные типы этих приборов, различающиеся точностью, удобством эксплуатации, габаритами, массой и другими характеристиками. В табл. 1 - 7 приведены классы точности или допускаемые основные погрешности ( в процентах) на верхних пределах измерений, достигнутые в настоящее время для широко используемых средств измерений сопротивления постоянному току. [11]
Для измерения больших сопротивлений ( до 10 мОм) используют одинарные мосты, а при измерении очень больших сопротивлений используются баллистические гальванометры. Следует учесть, что при измерении больших сопротивлений токи, протекающие через исследуемые объекты, становятся очень малыми, что предъявляет высокие требования к чувствительности. Для измерения больших сопротивлений могут также быть использованы магнитоэлектрические омметры и омметры-логометры, электронные тераомметры, цифровые омметры. [12]