- •Теоретические сведения
- •Выполнение работы
- •3.1 Измерение температуры окружающего воздуха с помощью термистора.
- •3.2 Измерение параметров цепи светодиода и резистора
- •3.3 Измерение сопротивления резисторов.
- •3.4 Измерение параметров резистивного делителя напряжения.
- •Измерениесопротивлениярезисторов
- •Измерениепараметроврезистивногоделителянапряжения
- •Подготовкакизмерительнымэкспериментам
- •Измерениетемпературыокружающеговоздухаспомощьютермистора
- •Измерениепараметровцеписветодиодаирезистора
Выполнение работы
3.1 Измерение температуры окружающего воздуха с помощью термистора.
С помощью кабелей , перемычек и макетной платы собрана 2-х проводная схема:
Рис3. 2-х проводная схема
Мультиметр переведён в режим подключенного датчика, загружены настройки датчика TR2WR, проводятся измерения температуры в режиме однократного запуска. Затем мультиметр переводится в режим измерения сопротивления по двух проводной схеме.
Для
используемой в опыте модели мультиметра
дополнительная погрешность не возникает
при температуре от +18 до +28
.
Температура
окружающего воздуха равна:
Следовательно, в данном случае дополнительная погрешность не возникает.
3.2 Измерение параметров цепи светодиода и резистора
1) С помощью кабелей , перемычек и макетной платы собирается схема для измеренияпадения входного напряжения цепи – Uвх, состоящей из светодиода DS11 и токоограничивающего резистора R5. В качестве источника входного напряжения используется источник питания ИП(Рис.4).
Рис.4. Схема измерения входного напряжения
Источник питания настраивается на выдачу напряжения постоянного тока в 5 В и силой тока не более 100 мА, включается выходной канал источника питания и следует убедиться в свечении светодиода DS11. В случае отсутствия свечения нужно выключить выходной канал источника питания, проверить схему измерения и настройки источника питания.
Далее устанавливается наименьший возможный диапазон и наименьшую скорость измерения, проводятся измерение напряжения в режиме однократного запуска.
Выходной канал источника питания выключается.
2) Кабель, подключенный ко входу мультиметра Input HI, отключить от мультиметра и подключить ко входу Input I, перемычки на макетной плате подключить согласно схеме:
Рис.5.
Схема измерения силы тока.
Включаем выходной канал источника питания и далее убедиться в свечении светодиода DS11. В случае отсутствия свечения выключить выходной канал источника питания, проверить схему измерения и настройки источника питания.
Установить наименьший возможный диапазон и наименьшую скорость измерения, провести измерение силы тока Iвхв режиме однократного запуска.
Выключить выходной канал источника питания, перевести мультиметр в режим измерения напряжения постоянного тока.
3) Отключить от мультиметра кабели, подключить к входам Input HI и Input LO щупы. Перемычки на макетной плате подключить согласно схеме:
Рис.6.Схема измерения падения напряжения на резисторе R5.
Включить выходной канал источника питания и убедиться в свечении светодиода DS11. В случае отсутствия свечения выключить выходной канал источникапитания, проверить схему измерения и настройки источника питания.
На мультиметре установить наименьший возможный диапазон и наименьшую скорость измерения. Подсоединить щупы мультиметра к выводам резистора R5 макетной платы.Провести измерение напряжения UR5 в режиме однократногозапуска.
Отсоединить щупы мультиметра от выводов резистора R5. Выключить выходной канал источника питания и разобрать схему измерения.
По итогам измерений:
Оценим
основную инструментальную погрешность.
Верхний предел диапазона измерения
напряжения равен 20 В, поэтому основная
погрешность
находятся по формуле:
=
(0,00015 U+800 мкВ)
Верхний
предел диапазона измерения постоянного
тока равен 20mA,поэтому
основная погрешность
находится по формуле:
Зная
значения
и
можем определить падение напряжения
на светодиоде:
Погрешность
будет
равна:
По закону Ома найдём сопротивление резистора R5:
В случае такой зависимости величины погрешность равняется:
