(1)限流電路是將電源和可變電阻串聯(lián),通過改變電阻的阻值,以達(dá)到改變電路的電流,但電流的改變是有一定范圍的。其優(yōu)點(diǎn)是節(jié)省能量;一般在兩種控制電路都可以選擇的時候,優(yōu)先考慮限流電路。
(2)分壓電路是將電源和可變電阻的總值串聯(lián)起來,再從可變電阻的兩個接線柱引出導(dǎo)線。其輸出電壓由ap之間的電阻決定,這樣其輸出電壓的范圍可以從零開始變化到接近于電源的電動勢。在下列三種情況下,一定要使用分壓電路:
① 要求測量數(shù)值從零開始變化或在坐標(biāo)圖中畫出圖線。
② 滑動變阻器的總值比待測電阻的阻值小得多。
③ 電流表和電壓表的量程比電路中的電壓和電流小。
(1) 歐姆表的指針偏轉(zhuǎn)角度越大,待測電阻阻值越小,所以它的刻度與電流表、電壓表刻度正好相反,即左大右??;電流表、電壓表刻度是均勻的,而歐姆表的刻度是不均勻的,左密右稀,這是因為電流和電阻之間并不是正比也不是反比的關(guān)系。
(2)多用表上的紅黑接線柱,表示 、-兩極。黑表筆接電池的正極,紅表筆接電池的負(fù)極。電流總是從紅筆流入,黑筆流出。
(3)測量電阻時,每一次換檔都應(yīng)該進(jìn)行調(diào)零
(4)測量時,應(yīng)使指針盡可能在滿刻度的中央附近。(一般在中值刻度的1/3區(qū)域)
(5)測量時,被測電阻應(yīng)和電源、其它的元件斷開。
(6)測量時,不能用雙手同時接觸表筆,因為人體是一個電阻,使用完畢,將選擇開關(guān)撥離歐姆檔,一般旋至交流電壓的最高檔或OFF檔。
伏安法測電阻:
1.原理:根據(jù)部分電路歐姆定律。
2.控制電路的選擇
控制電路有兩種:一種是限流電路;另一種是分壓電路。
萬用表里面帶有電池,切到電阻擋時,內(nèi)部電池被接通,內(nèi)部形成電阻并聯(lián)分流電路。當(dāng)表筆觸及被測電阻兩端時,就會有電流通過被測電阻,此時萬用表的表頭串在被測電阻回路,表計反映的是電流,只不過刻度是電阻而已。
惠斯通電橋測電阻就是要,比如說你那個圖R1右端是正極,電流在R1前邊的那個節(jié)點(diǎn)分兩個支路流進(jìn)R1和R2,電流流經(jīng)R1和R2之后,要求電壓降相等,在那里連電流表就是要認(rèn)定電流表G上電流為0,那條路上電流...
數(shù)字萬用表測電阻原理和模擬萬用表測量電阻原理有什么不同?有誰知道的嗎?
雖然數(shù)字萬用表種類很多,但基本工作原理則是大同小異。都是把被測的模擬量轉(zhuǎn)化成數(shù)字量顯示。所以最關(guān)鍵的是模數(shù)轉(zhuǎn)換電路。?它主要由直流數(shù)字電壓表DVM(Digital?Vo1tMeter),它由阻容濾波器...
格式:pdf
大?。?span id="dbwbr98" class="single-tag-height">186KB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.4
4端子電阻測量的原理 為了精確測量極小電阻,請使用 4 端子測量法。 2 端子測量時(參照圖 1),測量線等導(dǎo)體電阻,有可能被加算在被測額定電阻上,從而引起 誤差。 4 端子測量(參照圖 2),是由供給額定電流的電流源端口,和檢測電壓降的電壓檢測端口所 構(gòu)成的。連接于被測電阻的電壓檢測端口的測試線,因為電壓計的輸入電阻很大,基本上沒 有電流流經(jīng),所以不受測試線電阻以及接觸電阻等的影響,可達(dá)到精確測量。 2端子法測量 : 電流 I 為被測電阻 R0、接線電阻 r1、 r2 所流過的電流 由此,所測電壓 E=I(r1+R0+r2) ,包括接線電阻 r1、 r2 的值。 4端子法測量 : 電流 I 為全部流經(jīng)被測電阻 R0 的電流,所以, r3、r4 的電壓降為 0。測量電壓 E 和被測電 阻 R0 兩端的電壓降 E0 基本相同,即可不受 r1 ~ r4 的影響進(jìn)行電阻測量。 HIOKI 354
格式:pdf
大?。?span id="bb4ax8m" class="single-tag-height">186KB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.4
4端子電阻測量的原理 為了精確測量極小電阻,請使用 4 端子測量法。 2 端子測量時(參照圖 1),測量線等導(dǎo)體電阻,有可能被加算在被測額定電阻上,從而引起 誤差。 4 端子測量(參照圖 2),是由供給額定電流的電流源端口,和檢測電壓降的電壓檢測端口所 構(gòu)成的。連接于被測電阻的電壓檢測端口的測試線,因為電壓計的輸入電阻很大,基本上沒 有電流流經(jīng),所以不受測試線電阻以及接觸電阻等的影響,可達(dá)到精確測量。 2端子法測量 : 電流 I 為被測電阻 R0、接線電阻 r1、 r2 所流過的電流 由此,所測電壓 E=I(r1+R0+r2) ,包括接線電阻 r1、 r2 的值。 4端子法測量 : 電流 I 為全部流經(jīng)被測電阻 R0 的電流,所以, r3、r4 的電壓降為 0。測量電壓 E 和被測電 阻 R0 兩端的電壓降 E0 基本相同,即可不受 r1 ~ r4 的影響進(jìn)行電阻測量。 HIOKI 354
(1)水面量測( water level measurement):對水體自由表面位置的測定。水面量測是水工、河工、港工試驗中重要量測項目之一,主要用于量測水位和波浪。
水位量測往往要與基準(zhǔn)面的高程相聯(lián)系,對量測儀器的準(zhǔn)確度和長期穩(wěn)定性有較高的要求。常用的儀器有測針和自動跟蹤水位計等。
波浪量測是通過測定水面波動的過程,從而推算出波高、波周期、波譜特性等參數(shù)。由于水面波動較快,故對量測儀器的動態(tài)特性有一定要求。波浪的量測可采用各種形式的波高儀。
現(xiàn)代的水工試驗,不論是水位還是波浪的量測,都采用電腦對水面量測的數(shù)據(jù)進(jìn)行集中采集和數(shù)據(jù)處理。
(2)流速量測( flow velocity measurement):對水質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動速度的數(shù)值大小及方向的測定。流速量測是水流實(shí)驗中重要的量測內(nèi)容之一。
在恒定流中,一般進(jìn)行時均流速的量測;而在非恒定流中,則要量測流速隨時間的變化過程。對變化緩慢的非恒定流(例如潮流)可用間隔一定時間量測一短時段內(nèi)時均流速的辦法來反映流速變化過程:對于脈動流速(不論在恒定流或是非恒定流中)的量測,都要測得流速隨時間變化的動態(tài)過程,并分析出流速脈動的頻率和強(qiáng)度等。
嚴(yán)格說來,為了描述流體的流動要進(jìn)行三維流速量測。但不少試驗可忽略某一方向的流速,簡化為二維的流速量測。在某些管道流、明渠流中甚至可簡化為一維流速量測。
(3)流量量測(實(shí)驗室)( flow measurement in lab: discharge measurement in lab):對單位時間內(nèi)通過某一過水?dāng)嗝娴牧黧w體積的測定。測定流量的儀表稱為流量計。目前實(shí)驗室內(nèi)常用的有壓差類、堰槽類、轉(zhuǎn)子類、電磁類、超聲類等幾種類型。
(4)水溫量測( water temperature measurement):使用溫度計對水體溫度場的測定。在與熱力因素有關(guān)的水力學(xué)試驗中,水溫是主要的量測項目之一。
(5)摻氣濃度量測( air concentration measurement) :對水氣二相流中空氣濃度的測定。為了研究摻氣水流運(yùn)動規(guī)律,有必要測定水流斷面平均含氣濃度及點(diǎn)時均含氣濃度和脈動含氣濃度。測量方法有多種,如水面線估量法、光學(xué)法、取樣法、同位素法、電學(xué)法等,常用的有取樣濃度儀、y射線濃度儀、電阻濃度儀及針形點(diǎn)摻氣濃度儀4種。
(6)壓強(qiáng)量測(pressure measurement):對流體作用于單位面積上的法向力的測定,壓強(qiáng)通常分為相對壓強(qiáng)和絕對壓強(qiáng)。前者是測點(diǎn)水壓強(qiáng)與大氣壓強(qiáng)之差:后者是包括大氣壓強(qiáng)在內(nèi)的總壓強(qiáng)。測定壓強(qiáng)的儀表稱為壓力計,按其作用原理可分為液柱式壓力計、機(jī)械式壓力計和電測壓力傳感器等。
包括水面量測、流速量測、流量量測、壓強(qiáng)量測、水溫量測、流動顯示、摻氣濃度量測、空化噪聲量測、水激振動量測等。
凈空變形量測,又稱凈空位移量測、收斂量測。指用收斂計測量開挖后隧道周邊輪廓向其內(nèi)側(cè)發(fā)生的相對位移。收斂量測已成為研究隧道施工的安全性、支護(hù)效果、支護(hù)施工時機(jī)、支護(hù)方法等的簡便而有效的基本施工管理量測方法,是圍巖監(jiān)控量測的必測項目之一。測線的布置與被測斷面的形狀和尺寸、圍巖條件及開挖方式有關(guān)。當(dāng)斷面較大日圍巖軟弱時,測線布置略多。
學(xué)科:坑探工程
詞目:凈空變形量測
英文:convergence measure2100433B