• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Miks kasutatakse vaid poolikku kaldunemismeetodit galvanomeetri vastuse leidmiseks

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Poolkideflitsemismeetodi põhimõtted

Poolkideflitsemismeetod on tehnik, mida kasutatakse galvanomeetri sisemise vastuse mõõtmiseks. See meetod kasutatakse peamiselt sellepärast, et see on suhteliselt lihtne ning ei nõua lisaprecisioonilisi seadmeid ega keerulisi lülite struktuure. Allpool on toodud põhjused poolkideflitsemismeetodi kasutamiseks koos selle põhimõtetega:

Poolkideflitsemismeetodi põhimõtted

Algseis: Esimesena ühendage galvanomeeter teadaoleva pingeväljaga nii, et galvanomeetri naela asukoht oleks täispoolik. Sel hetkel on galvanomeerist läbiv vool I, eeldades, et galvanomeetri sisemine vastus on G.

Vastuse lisamine: Järgmisena paigutage muutuv vastus R sarireegliga galvanomeetri ahela juurde ja reguleerige seda vastust nii, et galvanomeetri naela asukoht muutuks poolikaks. Sel hetkel on galvanomeerist läbiv vool vähenenud I/2-ks.

Galvanomeetri vastuse arvutamine: Ohmi seaduse ja pingejaotuse printsiibi kohaselt, kui galvanomeetri deflitseerimine on poolik, siis ka pinge galvanomeeril on poolik. Seega võib järeldada, et pinge galvanomeeril VG on võrdne pinge välisvastusel VR. Kuna vool on ka poolik, siis kehtib:

image.png

See tähendab, et kui galvanomeetri deflitseerimine on poolik, on välisvastuse R väärtus võrdne galvanomeetri sisemise vastuse G-ga.

Miks ainult poolkideflitsemismeetodit kasutada?

  • Lihtsustatud mõõtmisprotsess: Poolkideflitsemismeetod nõuab ainult lihtsat eksperimentaalset seadistust—pingevälja, galvanomeetri ja muutuvat vastust. Sellel ei ole vaja täpselt teada olla pingevälja või voolu väärtusi; vajalik on vaid jälgida muutusi galvanomeetri naela asukohas.

  • Raskete arvutuste vältimine: Teiste meetodite, näiteks Wheatstone'i sillami meetodi, võrreldes, poolkideflitsemismeetod ei hõlmata keerulisi tasakaalu tingimusi ega võrrandite lahendamist, mis muudab selle lihtsamaks mõistmiseks ja kasutamiseks.

  • Otsemine lugemine: Otsestest muutustest galvanomeetri naela asukohas saab kiiresti tulemusi, mis vähendab mõõtmisaega ja veekällikaid.

  • Sobilik haridusliku demonstratsiooni jaoks: Õpilastele on see intuitiivne ja lihtsalt mõistetav meetod, mis aitab hõlpsasti hõlmata põhiline tsüüte ja füüsika seadusi, nagu Ohmi seadus ja pingejaotuse reegel.

Kuid on oluline meeles pidada, et kuigi poolkideflitsemismeetod on mugane ja kiire, on sellel ka piiranguid. Näiteks, kui galvanomeeter ise näitab mittelineaarseid vastuse omadusi, võib see meetod olla ebapiisavalt täpne. Lisaks sellel meetodil põhineb galvanomeetri naela asukoha visuaalne hindamine, mis võib tuua kaasa inimese vea. Seega, kui vajalik on kõrgem täpsus, kasutatakse tavaliselt täpsemaid meetodeid, nagu eelnimetatud Wheatstone'i sillami meetod või muud kõrgetäpsetest testseadmetest.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut