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歐姆計

歐姆計 (ohmmeter) ,又稱為電阻表,是一種專門測量電阻的儀器。電機元件阻礙電流流動的性質,稱為電阻,單位為歐姆毫歐姆計專門測量微小的電阻;而百萬歐姆計,又稱為兆歐計,或高阻表,則專門測量非常巨大的電阻。

一個普通的歐姆計

原始的歐姆計 编辑

 
經過放大,歐姆計的刻度

歐姆計原本的設計,用一個小型電池施加電壓於電阻,又用一個改裝的檢流計 (galvanometer) 來測量流過電阻的電流。檢流計的刻度改以歐姆來標記。由於電池施加的恆定電壓,保證電阻會與電流成反比。所以,知道電流,就可以得到電阻。

如圖右,歐姆計的刻度表示從零至無窮大。當兩個探針接觸在一起時,電阻為零;分開時,電阻為無窮大。在這兩個數目之間的廣大數域以對數比例方式表达出来。所以,假設電池的電動勢為   ,想要設定電流為   ,則內部電阻必須調整為   。當兩個探針接觸在一起時,總電阻是   ,電流是   ,歐姆計的顯示針顯示電阻為  

  • 當顯示針在零與無窮大的中間時,電流是   。那麼,總電阻是   ,測量的電阻是  
  • 當顯示針在零與   的中間時,電流是   。那麼,總電阻是   ,測量的電阻是  
  • 當顯示針在   與無窮大的中間時,電流是   。那麼,總電阻是   ,測量的電阻是  

這種歐姆計有一個重要缺點,那就是它需要一個很穩定的電池電壓。經過使用一段時間後,電壓會漸漸降低。這會使得歐姆計失去準確度。當兩個探針接觸在一起時,顯示針不再會指向   ,而會指向越來越大的電阻值。

四端點量測 编辑

 
四端點量測技術可以用來準確地測量點 2 與點 3 之間的電阻。

用於高準確度測量工作,上述歐姆計難以勝任。這是因為從儀器讀出的電阻值還包括了探針電阻和接觸電阻(如右圖,點 1 與點 2 之間和點 3 與點 4 之間的電阻)。為了降低這些效應,高準確度歐姆計有四個終端點,稱為克耳文接點。兩個終端點,點 1 與點 4 ,運載主電流,並且有一個電流表測量主電流的值   。又使用電壓表連結於另外兩個終端點,點 2 與點 3 ,來準確測量電阻兩端的電壓   。點 2 與點 3 之間的電阻   可以用方程式表達為  

由於電壓   不包括在內點 1 與點 2 之間和點 3 與點 4 之間的電阻所產生的電壓。得到的電阻值非常的準確。四端点测量技术又稱為克耳文傳感,因开尔文勳爵而命名。於1861年,克耳文勳爵發明了开尔文电桥,專門測量微小電阻。四端點量測技術也可以用來準確地測量微小電阻。

參閱 编辑

歐姆計, 此條目没有列出任何参考或来源, 2022年2月24日, 維基百科所有的內容都應該可供查證, 请协助補充可靠来源以改善这篇条目, 无法查证的內容可能會因為異議提出而被移除, ohmmeter, 又稱為電阻表, 是一種專門測量電阻的儀器, 電機元件阻礙電流流動的性質, 稱為電阻, 單位為歐姆, 毫專門測量微小的電阻, 而百萬, 又稱為兆歐計, 或高阻表, 則專門測量非常巨大的電阻, 一個普通的原始的, 编辑, nbsp, 經過放大, 的刻度原本的設計, 用一個小型電池施加電壓於電阻, 又用一個改裝的檢流計, . 此條目没有列出任何参考或来源 2022年2月24日 維基百科所有的內容都應該可供查證 请协助補充可靠来源以改善这篇条目 无法查证的內容可能會因為異議提出而被移除 歐姆計 ohmmeter 又稱為電阻表 是一種專門測量電阻的儀器 電機元件阻礙電流流動的性質 稱為電阻 單位為歐姆 毫歐姆計專門測量微小的電阻 而百萬歐姆計 又稱為兆歐計 或高阻表 則專門測量非常巨大的電阻 一個普通的歐姆計原始的歐姆計 编辑 nbsp 經過放大 歐姆計的刻度歐姆計原本的設計 用一個小型電池施加電壓於電阻 又用一個改裝的檢流計 galvanometer 來測量流過電阻的電流 檢流計的刻度改以歐姆來標記 由於電池施加的恆定電壓 保證電阻會與電流成反比 所以 知道電流 就可以得到電阻 如圖右 歐姆計的刻度表示從零至無窮大 當兩個探針接觸在一起時 電阻為零 分開時 電阻為無窮大 在這兩個數目之間的廣大數域以對數比例方式表达出来 所以 假設電池的電動勢為 6 v o l t displaystyle 6 volt nbsp 想要設定電流為 4 m A displaystyle 4 mA nbsp 則內部電阻必須調整為 1 5 k W displaystyle 1 5 k Omega nbsp 當兩個探針接觸在一起時 總電阻是 1 5 k W displaystyle 1 5 k Omega nbsp 電流是 4 m A displaystyle 4 mA nbsp 歐姆計的顯示針顯示電阻為 0 k W displaystyle 0 k Omega nbsp 當顯示針在零與無窮大的中間時 電流是 2 m A displaystyle 2 mA nbsp 那麼 總電阻是 3 k W displaystyle 3 k Omega nbsp 測量的電阻是 1 5 k W displaystyle 1 5 k Omega nbsp 當顯示針在零與 1 5 k W displaystyle 1 5 k Omega nbsp 的中間時 電流是 3 m A displaystyle 3 mA nbsp 那麼 總電阻是 2 k W displaystyle 2 k Omega nbsp 測量的電阻是 500 W displaystyle 500 Omega nbsp 當顯示針在 1 5 k W displaystyle 1 5 k Omega nbsp 與無窮大的中間時 電流是 1 m A displaystyle 1 mA nbsp 那麼 總電阻是 6 k W displaystyle 6 k Omega nbsp 測量的電阻是 4 5 k W displaystyle 4 5 k Omega nbsp 這種歐姆計有一個重要缺點 那就是它需要一個很穩定的電池電壓 經過使用一段時間後 電壓會漸漸降低 這會使得歐姆計失去準確度 當兩個探針接觸在一起時 顯示針不再會指向 0 k W displaystyle 0 k Omega nbsp 而會指向越來越大的電阻值 四端點量測 编辑 nbsp 四端點量測技術可以用來準確地測量點 2 與點 3 之間的電阻 用於高準確度測量工作 上述歐姆計難以勝任 這是因為從儀器讀出的電阻值還包括了探針電阻和接觸電阻 如右圖 點 1 與點 2 之間和點 3 與點 4 之間的電阻 為了降低這些效應 高準確度歐姆計有四個終端點 稱為克耳文接點 兩個終端點 點 1 與點 4 運載主電流 並且有一個電流表測量主電流的值 I displaystyle I nbsp 又使用電壓表連結於另外兩個終端點 點 2 與點 3 來準確測量電阻兩端的電壓 V displaystyle V nbsp 點 2 與點 3 之間的電阻 R displaystyle R nbsp 可以用方程式表達為 R V I displaystyle R V I nbsp 由於電壓 V displaystyle V nbsp 不包括在內點 1 與點 2 之間和點 3 與點 4 之間的電阻所產生的電壓 得到的電阻值非常的準確 四端点测量技术又稱為克耳文傳感 因开尔文勳爵而命名 於1861年 克耳文勳爵發明了开尔文电桥 專門測量微小電阻 四端點量測技術也可以用來準確地測量微小電阻 參閱 编辑维基共享资源中相关的多媒体资源 歐姆計萬用表 测量仪器 串聯電路 並聯電路 惠斯登橋 電路 電子學 取自 https zh wikipedia org w index php title 歐姆計 amp oldid 76482697, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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