Cтраница 1
Термостат со льдом. [1] |
Значение образцового сопротивления RN должно быть одного порядка с сопротивлением термометра. Сначала измеряют сопротивление Rm, для этого пробирку с термометром погружают в водяной кипятильник на требуемую глубину. Регулируют ток через термометр. [2]
Схема компенсатора тока. [3] |
Для обеспечения наибольшей точности измерения значение образцового сопротивления подбирают так, чтобы падение напряжения на нем от измеряемого тока было возможно ближе к пределу измерения потенциометра. [4]
Схема линейного моста для измерения сопротивлений. [5] |
Для получения наиболее достоверных результатов измерения следует устанавливать такое значение образцового сопротивления г., при котором подвижный контакт располагался бы при равновесии моста в средней части реохорда. [6]
Схема линейного моста для измерения сопро тивлений. [7] |
Для получения наиболее достоверных результатов измерения следует устанавливать такое значение образцового сопротивления г2, при котором подвижный контакт располагался бы при равновесии моста в средней части реохорда. [8]
Источниками погрешности мостовых измерений являются: неточность балансировки моста, погрешность значений образцовых сопротивлений, нестабильность питания моста и паразитные емкостные связи между плечами моста. Последние особенно опасны в мостах, питающихся от генераторов высокой частоты. Для уменьшения связей плечи, генератор и индикатор высокочастотного моста тщательно экранируют. [9]
При проверке за основную погрешность принимается наибольшая разность между показаниями прибора и значением образцового сопротивления, полученная по результатам трех измерений на поверяемой отметке шка-бы без учета знака погрешности. [10]
Устройство омметра по схемам. о - последовательной. б - параллельная. [11] |
Для получения наиболее достоверных результатов измерения следует добиваться такого равновесия моста, когда при в ыбранном значении образцового сопротивления гя подвижный контакт В располагается в средней части реохорда. [12]
Сопротивления R3 и Ri, вообще говоря, могут иметь произвольную величину и только должно быть известно отношение их друг к другу, так как это отношение является коэффициентом, на который нужно умножить значение образцового сопротивления R. [13]
Схема измерения напряжения компенсатором переменного тока. [14] |
Общие принципы их применения такие же, как и компенсаторов постоянного тока: в частности, для расширения пределов измерения напряжения применяют делители напряжения; измерение тока осуществляется путем измерения падения напряжения на известном сопротивлении; остаются в силе и рекомендации к выбору значений образцового сопротивления и коэффициента деления делителя. Однако применение этих компенсаторов имеет ряд особенностей. Так, в делителях напряжения, а также в качестве R0 при измерении тока применяют безреактивные или частотно-скомпенсированные резисторы. [15]