
2.2.2. Магазини опорів
Вимірювальні котушки опорів необхідні тільки при найбільш точних лабораторних роботах; для більш простих вимірювань (повірка омметрів, мостів невеликої точності) як міри застосовують магазини опорів, які утворюють набір котушок опору, що виконуються більш простіше, ніж описані вище вимірювальні котушки, і конструктивно об'єднані в загальному корпусі так, що створюється можливість зручного набору в різних поєднаннях.
У багатьох випадках магазинами опорів користуються не як мірами, а як реостатами, включаючи їх в ті чи інші схеми з метою регулювання струму чи напруги. Магазини опорів дуже різноманітні за будовою і за зовнішнім виглядом, всі вони поділяються на кілька типів.
На рис. 2.5 дано схему пристрою електричного кола однієї декади штепсельного магазину з відкритими контактами. Стрілками на рис. 2.5 показаний шлях проходження струму, коли встановлено два штепселя; в цьому випадку опори 2 і 3 Ом є замкнутими коротко і загальний опір магазину буде 1+4=5 Ом.
Магазини часто роблять з потенціальними затискачами у всіх котушках, що входять у магазин. Потенціальними затискачами (1) служать гвинти на бокових гранях пластин (2). Деколи замість гвинтів у пластинах роблять конічні отвори для допоміжних потенціальних штепселів. Наявність потенціальних затискачів дозволяє користуватися кожною котушкою опору, а також дає можливість особливо чітко перевіряти сам магазин і визначати його похибки.
Поряд із штепсельними виготовляють також важільні магазини опорів (див. рис. 2.6).,
Магазини опорів поділяють на класи: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 і 1,0. У звичайних магазинах опорів застосовується проста біфілярна намотка котушок; більш складні способи зменшення сталої часу опорів використовують тільки у без реактивних магазинах, які виготовляються для електричних кіл вимірювань з підвищеною точністю у колах змінного струму.
1 Ом 2 Ом 3 Ом 4 Ом
2.3. Міри ємності
У лабораторній практиці знаходять широке застосування різного роду електричні конденсатори або вмонтовані в комплектні пристрої (радіоприймачі, кабельні мости, мости змінного струму), або у вигляді самостійних пристроїв, що використовують в експериментальних роботах. У багатьох випадках необхідно знати ємність конденсатора з визначеною досить високою точністю. Для цієї мети конденсатори потрібно повіряти. Визначення дійсного значення ємності конденсатора при його повірці може бути проведено декількома різними способами, але найбільш зручним є порівняння з іншим конденсатором, ємність якого добре відома. Конденсатори, спеціально виділені і вивчені для того щоб в подальшому спеціально ними користуватися як зразками електричної ємності, розглядаються як міри електричної ємності і називаються вимірювальними конденсаторами.
Вимірювальні конденсатори застосовують тільки повітряні і слюдяні. Конденсатори з паперовою ізоляцією для вимірювання непридатні через великий кут втрат, явище залишкового заряду і недостатньої стабільності в часі.
Повітряні конденсатори виготовляються як змінної, так і постійної ємності. Конденсатори змінної ємності за своєю будовою подібні до загальновідомих конденсаторів змінної ємності, що застосовуються радіотехнічній апаратурі, але виконані більш точно.
Вимірювальні конденсатори є точними мірами електричної ємності. Похибки їх не перевищують 0,1% від номінального значення ємності. Температурний коефіцієнт таких конденсаторів має порядок 0,005 % на кожен градус зміни температури в інтервалі від +15 до +25 °С. Кут втрат при частоті 1000 Гц не перевищує 1 • 10-4 рад.
Слюдяні конденсатори.
Повітряні конденсатори через громіздкість виготовляють з номінальною ємністю не більше 0,01 мкФ, тому поряд з повітряними широко застосовують також слюдяні конденсатори з номінальними значеннями до 1 мкФ. Слюдяні конденсатори трохи гірші від повітряних через діелектричні втрати в слюді; для повітряних конденсаторів кут втрат менший 1 кутової хвилини, а у слюдяних він має порядок 2—5 хв. Слюдяні конденсатори комплектуються в магазини ємностей або застосовуються у вигляді окремих екземплярів із значеннями від 0,01 до 1 мкФ. На противагу магазинам опорів, в яких котушки з'єднуються послідовно, в магазинах ємностей здійснюється паралельне з'єднання конденсаторів. На рис. 2.7 дано приклади схем: а) штепсельного і б)важільного магазинів ємності.