16
Рисунок 4.2 – Равновесный мост
Изменением R
1
уравновешивают мост, т.е. добиваются
отсутствия тока в
нуль-индикаторе НИ. Легко показать, что при этом R
x
R
2
= R
1
R
3
.
Отсюда измеряемое сопротивление R
x
=
2
3
1
R
R
R
.
Обратите внимание, что при изображении НИ на схемах стрелку внутри
окружности рисуют вертикально.
Дифференциальный метод. Разность между
измеряемой величиной и
величиной, воспроизводимой мерой, измеряется прибором непосредственной
оценки (см. рисунок 4.3).
Примеры: пружинные весы с маленькой платформой, на
которую ставят
гирю, когда масса на большой платформе превышает диапазон измерения по
шкале; неравновесный мост.
Рисунок 4.3 – К принципу дифференциального метода
Неравновесный мост постоянного тока: при ΔR = 0 изменением R
1
мост
уравновешен при R
0
R
2
= R
1
R
3
; далее при ΔR ≠ 0 значение ΔR преобразуется в
ток I.
Неравновесные мосты широко применяются при измерении не
электрических величин. Измеряемая величина преобразуется в ΔR
измерительным преобразователем.
Например, температура преобразуется в
изменение сопротивления терморезистора.
Метод замещения. Измеряемую величину замещают известной, и измеряют
поочерѐдно (см. рисунок 4.4).
Пример: R
x
– искомое сопротивление; R
0
– известное. Поочерѐдно измеряют
напряжения U
x
и U
0
.
+
R
0
+ ΔR
R
1
I
R
2
R
3
+
–
17
I
R
U
R
U
0
0
x
x
; R
x
= R
0
0
x
U
U
.
Ток I не нужно точно устанавливать, не нужно знать его значение.
Рисунок 4.4 – К принципу метода замещения.
Метод совпадений. Разность между измеряемой величиной и величиной,
воспроизводимой мерой, измеряют, используя
совпадение отметок шкал или
периодических сигналов.
Примеры: штангенциркуль с нониусом; стробоскоп – метка на
вращающемся теле освещается вспышками лампы и кажется неподвижной,
когда частота вспышек равна (или кратна) частоте вращения.
Достарыңызбен бөлісу: