Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Теоретическое введение к работе 3. 3Содержание книги
Поиск на нашем сайте Метод шунтирования широко применяется в практике электрических измерений для расширения пределов измерения токов. При необходимости измерить силу тока I, большую, чем предел измерения I пр данного миллиамперметра, к нему подключают параллельно сопротивление–шунт. Схема подключения шунта к миллиамперметру изображена на рис. 3.4. Рисунок 3.4 – Схема подключения шунта Величина I ш =n × I пр – I пр = I пр (n–1). (3.19)
По закону Ома для однородного участка цепи:
где U – напряжение на зажимах миллиамперметра и шунта; R ш и R А – сопротивления шунта и внутреннее сопротивление миллиамперметра. Подставляя выражения (3.20) в уравнение (3.19), получаем:
Отсюда сопротивление шунта:
Формула (3.22) позволяет рассчитать сопротивление шунта R ш , зная сопротивление миллиамперметра R А, и решать обратную задачу: определять внутреннее сопротивление миллиамперметра R А, зная R ш. Для определения внутреннего сопротивления R А миллиамперметра необходимо собрать схему, приведенную на рис. 3.5.
Рисунок 3.5 – Схема экспериментальной установки
Для вывода рабочей формулы составим уравнение по второму правилу Кирхгофа для контура abcdfna (направление обхода указано на рис.3.5), при этом шунт отключён и I = I А (3.23)
В случае, когда шунт включён, необходимо добиваться того, чтобы ток I А, идущий через миллиамперметр, был таким же, как и в первом случае (без шунта), что достигается подбором соответствующего сопротивления R М2 при наличии шунта. Тогда, из первого правила Кирхгофа для узла a следует, что ток I, текущий через магазин сопротивлений, равен:
I = I А + I ш , (3.25)
где I А –ток в миллиамперметре, одинаковый для обоих случаев (с шунтом и без шунта) Для электрической цепи с шунтом уравнение, аналогичное уравнению (3.24) для того же контура abcdfna имеет вид:
ε = IARA + I · R М 2 (3.26) С учётом выражения (3.25) последнее уравнение принимает вид:
Ε = I А RA + I А RM 2 + I ш RM 2. (3.27) Сравнивая уравнения (3.24) и (3.27), получаем:
I А R А + I А RM 1 = I А RA + I А RM 2 + I ш RM 2 (3.28) и, следовательно: I А RM 1 = I А RM 2 + I ш RM 2 (3.29) Выразим ток I ш через I А, пользуясь вторым правилом Кирхгофа для контура absmа: I А RA – I ш R ш = 0 или
Подставляя уравнение (3.30) в уравнение (3.29), получаем:
I А RM 1 = I А RM 2 + I А (RA / R ш) RM 2, или RM 1 R ш = RM 2 R ш + RARM 2 (3.31)
Из последнего уравнения получаем рабочую формулу:
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 236; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.007 с.) |