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欧姆电阻表内部原理如下:
被测件两端使用单独的恒流源(Drive)流过被测电阻再通过测试端(Sense)得到两端电压,利用电压除以电流,最后得到电阻值;开尔文四线检测被用于一些微欧计和数字电桥上,并在精密应变计和电阻温度计的接线配置。也可用于测量薄膜的薄层电阻。四线检测的关键优点是分离的电流和电压的电极,消除了布线和接触电阻的阻抗。
一般对测试准确度要求比较高的场合通常选择开尔文测试夹测试。ATL501,ATL501A,ATL501B,ATL501C都属于四端开尔文测试夹,使用两端测试时,恒流源和检测端使用的是同一回路,而测试线本身并非超导体,因此用两端测试出的电阻值除了被测件本身的电阻还包含测试导线的电阻和测试端接触部位的接触电阻,导致误差增大;而四端测量电流Is基本上流向被测电阻R,仪器内部电压检测端输入阻抗较大,通过测量被测电阻R两端的电压差,受测试线自身电阻和接触电阻的影响,使误差减小,所以四端测试相比传统的两个终端(2T)传感能够进行更精确的测量。
欧姆表内部原理图如下:吵键
欧姆表的刻度特点与电流表和电压表不同,欧姆表有以下几个显著特点:
(1)电流表和电压表刻度越向右数值越大,欧姆表则相反,这是因为Rx越小I越大造成的.当Rx=∞时(断路电路),I=0,则在最左端;当Rx=0时(两表笔短接)I为Ig,电流表尘冲满刻度处电阻为“0”在最右端.
(2)电流升兄巧表和电压表刻度均匀.欧姆表刻度很不均匀,越向左越密.这是因为在零点调正后,E、R、Rx都是恒定的,I随Rx而变.但他们不是简单的线性比例关系.所以表盘刻度不均匀.
(3)电流表和电压表的刻度都是从0到某一确定值,因此,每个表都有确定的量程.而欧姆表的刻度总是从0→∞Ω.这是否说明所有欧姆表都有相同的刻度?是否欧姆表不存在量程的问题?不是的.下面会对这两个问题分别进行分析.
(4)电流表和电压表在使用时都需要电路连接(即串联或并联),但欧姆表可以不用连接电路而直接读取其示数。
参考:
电流表:
在职蹄形磁铁和铁芯彰一带指针的通电线圈,根据磁场对电流的作用力和电流成正比,通电线圈国电流 受到的力矩m好和电流强度I 成正比,即m.=k1I k1---为笑悄比例常数。通电线圈上固定的弹簧产生的力矩m2和偏角θ成正比m2=k2θ k2---也为比例常数。
m1和m2平衡时k1I=k2θ 即θ=kI 其中k=k1/k2也为比例常数。
可见,测量胡升洞时指针偏转的角度跟电流强度成正比。也就是说电流表的刻度是均匀的。这就是电流表工作原理。
电压表:
电压表是采用电流表装配的,电流表的内阻很小,那么串连一个大的电阻,就可以直接并接到需要量取电压的两点,根据欧姆定律的关系可以知道,电流表显示的电流正比于外部电压,所以就可以测量出电压了。
电阻表:
在表头上并联和串联适当的电裤枯阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。
欧姆表的原理是:根据闭合电路的欧姆定律制成的,将电池组、电流表和变阻器相串联构成欧姆表的内电路。将电池组、电流表和变阻器相串联构成欧姆表的内电路。给欧姆表的两表笔清轮之间接上待测电阻,则电池组、电流表和变阻器及待测电阻构成闭合电路,电路中的电流随被测电阻的变化而变化,将电表的电流刻度值改为对应的外电阻刻度值,即可从欧姆表上直接读得待测电阻阻值。
使用欧姆表测量电阻注意事项:
1、要选择欧姆表合适的档位。档位选择太小,测量指针太靠左,档位太大纯正掘,测量指针太靠右,这些都不利于测量值的准确性。我们在选择档位时尽量能保证我们所测量电阻时指针可以在中间位置。
2、欧姆表每次换档时,要进行重新调零。主要是因为欧姆表在换档时当每次换档后,中值电阻是要发生变化的,原来改成欧姆表的电流表的指针在短接的时候因中值电阻发生变化而不做核会指在满偏电流上,也就是电阻档的指针不会指在零刻度上,所以要进行调零。而调零就是调的滑动变阻器RX。
3、欧姆表每次测量前也要进行重新调零。因为欧姆表内的电源的电动势和内阻会有些许变化。
万用表测电阻的原理其实是依据欧姆定律而来。万能表的电压是电池的电压,它的阻值有几个,包括我们要测试的电阻,它的可调电阻(万用表不同档位,它的内阻是不同的),还有它的定电阻。而脊芹芦电流是在我们的测试电阻等于零时算出来的。这样我们就得出一个公首冲式:I=U/(Rg+R定+R调+R测)U是它内部电池的电压,Rg是表头的电阻,R定,与表头串联的一个定值电阻,R调,调零的可变电阻,R测,要测量的电阻。当被樱带测电阻Rx=0时,电路中的电流最大,调节R使测量机构指针的偏转角为满刻度值,此时电路中的电流值I0=E/R。当被测电阻Rx增大时,电流I=E/(R+Rx)逐渐减小,指针的偏转角也减小。因此多用表表盘上的电阻值标尺是反向的,而且刻度不均匀。若被测电阻Rx=R,则电流I=I0/2,指针偏转角为满偏转角的一半。因此刻度中点处所标的电阻值(称为中值电阻)即为该量程下多用表的内阻值。通常电阻值标尺的有效读数范围为0.1~10倍中值电阻值。
接地电阻表是指主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻的装置,又称为接地电阻测试仪。由于其外形与摇表(绝缘电阻表)相似,又俗称接地摇表。
接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地、防静电接地及防雷接地等接地装置的接地电阻,即接地装置流过工频电流时所呈现的电阻,包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与大地之间的接触电阻和大地流散电阻。
接地电阻表有机械式和数字式两种。卜搏
常见的接地电阻表的外形很像绝缘电阻表、其型号规格颇多。随着电子技术的发展,新型接地电阻表如同雨后春笋般竞相问弯脊世,其操作方法、使用技巧各有不同。接地电阻表的工作原理分为基准电压比较式和基准电流、电压降式。接地电阻表借鉴了电桥原理,通过比例器将被测电阻与已知电阻进行比较,调节平衡后,通过已知电阻上的刻度直接读出被测接地电阻的数值。接地电阻表一般需要借助两个辅助电极:一个用于注入电流,称为电流电极C;另一个用于取样电压,称为电压电极P。如果电流源的负载能力很大,电流电极C的接地电阻不影响测量结果;如果取样电压端的输入阻抗很大,则P电极的接地电阻不影响测量结果。
接地电阻表应采用交流电源。这是因为土壤埋弊渗的导电主要依靠土壤中电解质的作用,如用直流电测量会产生极化电动势,以致造成很大的测量误差。但是由于用作指零仪的检流计是磁电系的,所以,该仪表备有机械整流器(或相敏整流器),以便将交流电整流成直流后送入检流计。
1、电阻测量电路原理
数字万用表的200Ω~20MΩ各档测量电路如图所示,这是一种采用比例法测量电阻的电路。该电路共设6个档位(200Ω、2kΩ、20kΩ、2MΩ和20MΩ).Rx为被测电阻,R42~R47,为标准电阻(R0),被测电阻Rx经过正温度系数(PTC)热敏电悔困阻Rr与标准电阻串联。基准电压E0(典型值为2.8V)由ICL7106提供,通过R39、VT2分压,利用VT2正向导通压降(约0.65V)作为测试电压。
根据ICL7106提供,通过R39、VT2分压,利用VT2正向导通压降(约0.65V)作为测试电压。根据ICL7106的A/D转换成比例度数的特性,当Rx两端电压等于标准电阻两端的电压时,亦即VIN=VREF时数字式表头显示为“1000”。所以RX=RO·VIN/VHO,从而实现了Ω/V转换。
该电阻档电路中好设置有过电压保护电路。电路由正温度系数热敏电阻RT(PTC500Ω或1.5kΩ)、晶体管VT1(9013型)以及消噪电容C6(0.1mICro;F)和电阻R2、R3构成。VT1的基极与集电极短接,利用其发射极反向击穿电压代替稳压管。
2、电阻档故障检修
电阻档的故障率比较高,大多数是由于不慎用电阻档去测碧纯念量220V交流电压而造成的。遇到这种情况,首先应检查量程开关的触点是否局部烧损,簧片有无变形和印制板是否局部烧断等;第二检查保护元件(RT,VT1)是否损坏,RT在温室下的电阻值为500Ω或1.5kΩ。一旦误测电压时,输入电压便经过RT-VT1-COM,把VT1的发射结反向击穿(电压钳位于6V左右,可保护7103不受损坏)。与此同时,RT阻值急剧增大,起到限流作用,从而确保VT1处于软击穿状态。只要撤去输入裤兄电压,VT1就恢复正常状态。
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