
- •Лабораторная работа №2 Измерение постоянного напряжения и силы электрического тока.
- •Теоретические сведения
- •1.3. Классификация погрешности измерений
- •2. Погрешности измерения напряжения и тока.
- •2.1. Измерение напряжения источника
- •2.3. Измерение напряжения на участке цепи
- •3. Программа работы:
- •3.1.2. Измерить эдс источника питания прибором щ4313.
- •3.2. Измерение силы электрического тока в цепи (прибором щ4313)
- •4. Обработка результатов измерений
- •4.2. Обработка результатов измерения напряжения
- •4.3. Обработка результатов измерения тока
- •5. Сделать выводы
2. Погрешности измерения напряжения и тока.
2.1. Измерение напряжения источника
Измерительный прибор (вольтметр) включают параллельно участку цепи, на котором измеряют напряжение Ri – внутреннее сопротивление источника.
При измерении напряжения вольтметром, имеющим входное сопротивление Rv, возникают методическая (систематическая) погрешность и инструментальная (случайная) погрешность.
Рис. 7 Схема включения вольтметра
методическая обусловлена влиянием измерительного прибора с сопротивлением Rv на значение измеряемого напряжения UИ;
инструментальная погрешность определяется классом точности прибора и выбранной шкалой.
Абсолютное значение погрешности будет:
.
Относительное значение методической погрешности:
,
где
.
Выполнив преобразования, для относительной методической погрешности получим выражение:
.
Из выражения видно, что чем больше входное сопротивление вольтметра Rv, тем меньше методическая погрешность.
Для определения инструментальной погрешности необходимо знать класс точности прибора КП, который определяется:
,
для прибора с аддитивной погрешностью,
,
для прибора с мультипликативной
погрешностью.
,
%, для прибора с мультипликативной
погрешностью и нелинейной шкалой,
где UK – конечное значение выбранной шкалы прибора;
UИ – показание прибора на выбранной шкале;
a, b – коэффициенты для выбранной шкалы прибора (определяются по паспорту прибора).
Соответственно, инструментальная погрешность определяется для приборов с аддитивной погрешностью:
,
для приборов с мультипликативной погрешностью (цифра, обозначающая класс точности прибора указывается в кружочке):
,
для
приборов с мультипликативной погрешностью
и нелинейной шкалой с классом точности
a / b: .
Действительное значение напряжения источника определится выражением:
,
где П – поправка на систематическую (методическую) погрешность, равная по значению и противоположная по знаку абсолютной методической погрешности.
В окончательном виде результат измерения напряжения с учетом методической и инструментальной погрешностей записывают в виде:
.
2.2. Измерение силы тока
В электрическую цепь (рис.8а) прибор для измерения тока (амперметр) включается последовательно с нагрузкой RH (рис. 8б). Как и при измерении напряжения, так и при измерении тока амперметром, имеющим сопротивление RA, возникают методическая и инструментальная погрешности.
Рис. 8 Схема включения амперметра.
До включения амперметра через RH протекал ток I, после включения амперметра, имеющего сопротивление RA, в цепи будет протекать измеряемый ток IИ (рис. 8в).
Относительное значение методической погрешности:
,
где
,
.
Выполнив преобразования, для относительной методической погрешности получим выражение:
.
Из выражения видно, что методическая погрешность является систематической и её значение тем меньше, чем меньше сопротивление амперметра RA.
Действительное значение тока с учетом поправки на методическую погрешность будет:
,
Преобразовав последнее выражение, для действительного значения тока, протекающего через RH (без включенного амперметра на рис. 11а), получим выражение:
.
Конечное значение результата измерения записывают в виде:
.