Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

MetrologiaPrak / Мои лабы / Л3 / Отчет Лаба 3 переделано

.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
12.04.2015
Размер:
383.49 Кб
Скачать

4.

0 Ом

0.0025 кОм

= () = 12.3 Ом

Инструментальная погрешность омметра

(0,3+0,25*Rпр/Rx) = (0.3+0.25*200/2.5) = 20.3%

Rпр – предел измерений

Rx – показания прибора

5.

0 Ом

0.0181 кОм

= () = 1.95 Ом

Инструментальная погрешность омметра

(0,3+0,25*Rпр/Rx) = (0.3+0.25*200/18.1) = 3.06%

Rпр – предел измерений

Rx – показания прибора

6.

0 Ом

0.0940 кОм

= () = 0.61 Ом

Инструментальная погрешность омметра

(0,3+0,25*Rпр/Rx) = (0.3+0.25*200/94) = 0.83%

Rпр – предел измерений

Rx – показания прибора

Опыт 5

Измерения с помощью моста постоянного тока в двухзажимной схеме

Предельное значение основной погрешности моста (инструментальная погрешность) определяется выражением: , где С - класс точности моста для данного предела; RM - отсчетное значение плеча сравнения моста.

Известное сопротивление:

1.

R = 2.5 Ом

= 2.653 Ом

= 0,002653

2.

R = 20 Ом

= 20.15 Ом

= 0,02015

3.

R = 120 Ом

= 120,14 Ом

= 0,12014

Неизвестное сопротивление:

4.

R=0

= 1,773 Ом

= 0,003546

5.

R=0

= 17,95 Ом

= 0,01795

6.

R=0

= 94 Ом

= 0,118

Вывод: для косвенных измерений целесообразнее использовать первую схему (рис 1а), т.к. при измерениях этим методом получаем меньшие погрешности. Для прямых измерений целесообразно использовать схему измерений с помощью моста постоянного тока по двухзажимной схеме, по этой же причине.

Соседние файлы в папке Л3