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电阻测量的六种方法

电阻测量的六种方法

电阻是电路中常见的一个物理量,用来描述电路阻碍电流流动的程度。电阻测量是电子工程中必不可少的一个过程,正确的测量方法能够保证电路功能的正常运行。下面我们来介绍六种常用的电阻测量方法。

一、欧姆表测量法

欧姆表是电子工程中最基础的电阻测量工具,测量电阻时只需要将欧姆表的两个引线分别接在被测电阻的两端,欧姆表即可显示出被测电阻的阻值。欧姆表测量法简单易行,适用于对电阻精度要求不高的场合。

二、电桥测量法

电桥测量法是一种高精度的电阻测量方法。该方法利用电桥平衡原理,通过调整电桥中的电阻值,使电桥达到平衡状态,从而测量出被测电阻的阻值。电桥测量法适用于对电阻精度要求较高的场合,例如精密仪器、电子元器件等领域。

三、电位差法

电位差法是一种简单的电阻测量方法,该方法利用电路中的电势差来测量电阻值。将电势差表的两个引线分别接在被测电阻的两端,通过读取电势差表的读数来计算出被测电阻的阻值。电位差法适用于对电阻精度要求不高的场合。

四、瞬态响应法

瞬态响应法是一种测量电阻的间接方法,该方法利用瞬态响应的特性来测量电路中的电阻值。该方法需要使用示波器等仪器,适用于对电路中电阻变化的快速响应进行测量的场合。

五、热电阻测量法

热电阻测量法是一种利用热电效应测量电阻的方法,该方法通过测量电路中的温度变化来计算出电阻的阻值。该方法适用于对高温环境中的电阻进行测量的场合。

六、光电阻测量法

光电阻测量法是一种利用光电效应测量电阻的方法,该方法通过测量光电阻的电流变化来计算出电阻的阻值。该方法适用于对光电阻进行测量的场合。

总结

以上六种电阻测量方法各具特点,适用于不同的场合。在实际的电子工程中,需要根据具体的测量目的来选择合适的测量方法,在测量过程中要注意仪器的精度和准确性,确保测量结果的准确性。

电阻测量六种方法

电阻测量的六种方法 电阻的测量是恒定电路问题中的重点,也是学生学习中的难点。这就要求学生能够熟练掌握恒定电路的基本知识,并能够灵活运用电阻测量的六种方法,从而提高学生的综合分析问题、解决问题的能力。 一.欧姆表测电阻 1、欧姆表的结构、原理 它的结构如图1,由三个部件组成:G是内阻为Rg、 满偏电流为Ig的电流计。R是可变电阻,也称调零电阻, 电池的电动势为E,内阻为r。 图1 欧姆档测电阻的原理是根据闭合电路欧姆定律制成的。 当红、黑表笔接上待测电阻Rx时,由闭合电路欧姆定律可知: I = E/(R+Rg+Rx+r)= E/(R内+R X) 由电流的表达式可知:通过电流计的电流虽然不与待测电阻成正比,但存在一一对应的关系,即测出相应的电流,就可算出相应的电阻,这就是欧姆表测电阻的基本原理。 2.使用注意事项: (1)欧姆表的指针偏转角度越大,待测电阻阻值越小,所以它的刻度与电流表、电压表刻度正好相反,即左大右小;电流表、电压表刻度是均匀的,而欧姆表的刻度是不均匀的,左密右稀,这是因为电流和电阻之间并不是正比也不是反比的关系。 (2)多用表上的红黑接线柱,表示+、-两极。黑表笔接电池的正极,红表笔接电池的负极,电流总是从红笔流入,黑笔流出。 (3)测量电阻时,每一次换档都应该进行调零 (4)测量时,应使指针尽可能在满刻度的中央附近。(一般在中值刻

度的1/3区域) (5)测量时,被测电阻应和电源、其它的元件断开。 (6)测量时,不能用双手同时接触表笔,因为人体是一个电阻,使用完毕,将选择开关拨离欧姆档,一般旋至交流电压的最高档或OFF 档。 二.伏安法测电阻 1.原理:根据部分电路欧姆定律。 2.控制电路的选择 控制电路有两种:一种是限流电路(如图2); 另一种是分压电路。(如图3) (1)限流电路是将电源和可变电阻串联,通过改变电阻的阻值,以达到改变电路的电流,但电流的改变是有一定范围的。其优点是节省能量;一般在两种控制电路都可以选择的时候,优先考虑限流电路。 (2)分压电路是将电源和可变电阻的总值串联起来,再从可变电阻的两个接线柱引出导线。如图3,其输出电压由ap 之间的电阻决定,这样其输出电压的范围可以从零开始变化到接近于电源的电动势。在下列三种情况下,一定要使用分压电路: ① 要求测量数值从零开始变化或在坐标图中画出图线。 ② 滑动变阻器的总值比待测电阻的阻值小得多。 ③ 电流表和电压表的量程比电路中的电压和电流小。 3.测量电路 由于伏特表、安培表存在电阻,所以测量电路有两种:即电流表内接和电流表外接。 (1)电流表内接和电流表外接的电路图分别见图4、图5 图 6 图 2 图 3 图4 图5

电阻测量方法

电阻测量方法 电阻是电器元件中常见的一个物理量,它用来描述物质对电流通过的阻碍程度。在电路设计和故障排查中,经常需要对电阻进行测量。本文将介绍几种常用的电阻测量方法。 一、欧姆表法 欧姆表是最常用的电阻测量仪器,它利用伏安法来测量电阻。欧姆表的测量原理是通过测量通过电阻的电流和电阻两个参数来计算电阻值。欧姆表内部一般带有电池和一个可调电阻,通过调整电阻使得欧姆表的电流与待测电阻的电流相等,然后读取欧姆表上的刻度即可得到电阻值。 二、电桥法 电桥法是一种精确测量电阻的方法。它利用电桥平衡原理来测量电阻值。常见的电桥有四臂电桥和维尔斯顿电桥。四臂电桥由一个可变电阻、两个固定电阻和一个未知电阻组成,通过调整可变电阻使得电桥平衡,然后通过测量电桥上的电压和电流来计算未知电阻的值。维尔斯顿电桥则通过两个固定电阻、一个可变电阻和一个未知电阻来测量电阻值。 三、稳压源法 稳压源法是一种间接测量电阻的方法。它利用稳压源和待测电阻构成一个电路,通过测量电路中的电压和电流来计算电阻值。稳压源

法的优点是测量精度高,但需要使用精确的稳压源。 四、迈克耳孙电桥法 迈克耳孙电桥法是一种测量低阻值的方法。它利用迈克耳孙电桥的平衡原理来测量电阻。迈克耳孙电桥由四个电阻和一个电流计组成,通过调整其中一个电阻的值使得电桥平衡,然后通过测量电桥上的电流来计算待测电阻的值。 五、数字万用表法 数字万用表是一种常见的多功能测量仪器,它可以测量电压、电流和电阻等多种物理量。在测量电阻时,只需要将万用表的测量档位调到电阻档位,然后将待测电阻接入,即可读取电阻值。数字万用表测量电阻的原理和欧姆表类似。 六、电流平衡法 电流平衡法是一种间接测量电阻的方法。它利用待测电阻两端的电压和电流之间的关系来计算电阻值。通过改变电流源的电流大小,使得电流平衡,然后测量电阻两端的电压,根据欧姆定律计算电阻值。 以上介绍了几种常用的电阻测量方法,每种方法都有其适用的场景和优缺点。在实际应用中,根据需要选择合适的电阻测量方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。

测量电阻常用的6种方法

测量电阻常用的6种方法 一、伏安法测电阻 伏安法测电阻是电学实验的基础,是高考考查的热点,也是难点。它渗透在电学实验的各个环节中,如测未知电阻、测电阻率、测各种电表内阻等。本质上都是伏安法测电阻在不同情景下的具体应用。主要涉及电压表、电流表的选择以及实物连线等。 [例1] 在伏安法测电阻的实验中,实验室备有下列器材: A .待测电阻R x 阻值约为10 Ω左右 B .电压表V 1,量程6 V ,内阻约2 kΩ C .电压表V 2,量程15 V ,内阻约10 kΩ D .电流表A 1,量程0.6 A ,内阻约0.2 Ω E .电流表A 2,量程3 A ,内阻约0.02 Ω F .电源:电动势E =12 V G .滑动变阻器R 1,最大阻值10 Ω,最大电流为2 A H .滑动变阻器R 2,最大阻值50 Ω,最大电流为0.2 A I .导线、开关若干 (1)为了较精确测量电阻阻值,尽可能多测几组数据,且两表读数大于量程一半。除A 、F 、I 以外,还要在上述器材中选出该实验所用器材________(填器材前面的字母代号)。 (2)在虚线框内画出该实验电路图。 [解析] (1)两表读数大于量程一半,根据题意电压表选B 。由欧姆定律知电路 电流最大值I =U R =610 A =0.6 A ,故电流表选D ,滑动变阻器选阻值较小的G 。 (2)因待测电阻远小于电压表内阻,电流表应用外接法,又变阻器采用分压式 接法,电路如图所示。 [答案] (1)BDG (2)见解析图 二、伏伏法测电阻 已知内阻的电压表可作电流表使用,在缺少合适的电流表的情况下,常用电压表代替电流表使用,这是设计电路中的高频考点。 [例2] 用以下器材可测量电阻R x 的阻值。 待测电阻R x ,阻值约为600 Ω; 电源E ,电动势约为6 V ,内阻可忽略不计; 电压表V 1,量程为0~500 mV ,内阻r 1=1 000 Ω; 电压表V 2,量程为0~6 V ,内阻r 2约为10 kΩ;

测电阻的几种方法

电阻测量 一、伏——安法 伏安法是用一个电压表V 和一个电流表A 来测量电阻,其测量原理:R X =U I 。实际测量中有电流表外接法和电流表内接法两种电路。 设电压表V 内阻为R V ,电流表A 内阻为R A ,待测电阻真实值为R X0,测量值为R X ,通过R X0的电流为I X 。 测量时,电压表V 的示数为U ,电流表A 的示数为I 。 1、 电流表外接法: 低——外——低 电路如图1所示。由图1可得: 测量值R X =U I ········① 真实值R X0= X U I ········② I=I X +I V ········③ R V = V U I ········④ 由①~④两式得:R X = V X V X R R R R ?+<R X0 外接法电路采用条件: 00V X X A R R R R >,即R X0 2、电流表内接法: 高——内——高 电路如图2所示。由图2可得: U=U X0+U A ·······⑤ R X0= X X U I ·······⑥ R A = A X U I ·······⑦ I=I X0=I A ·······⑧ 由①、②、⑤、⑥、⑦、⑧解得 R X =R X0+R A 内接法电路采用条件: 00V X X A R R R R <,即R X0 3、伏安法测电阻的电路的改进 如图3、图4的两个测电阻的电路能够消除电表的内阻带来的误差,为什么?怎样测量? 图1 图2 图3 图4

二、伏——伏法 伏——伏法是用两个电压表(其中一个内阻已知,另一个内阻未知)测量电压表的内阻。 测量电路如图5所示。 电路满足:R V1》R ,R V2》R 。 设电压表V 1内阻R V1未知,电压表V 2内阻 R V2已知;电压表V 1示数为U 1,电压表V 2示数 为U 2。由图5可得: R V1= 11V U I R V2=22 V U I 通过电压表V 1、V 2的电流为I V1=I V2 由以上三式得:R V1= 1 2 U U R V2 三、伏——伏——R 法(变式:伏——伏——R X 法) 伏——伏——R 法是用两个电压表(内阻均未知)和一个定值电阻R 0测量电压表的未知内阻。 测量电路如图6所示。 电路满足:R V1》R ,R V2》R ,R 0》R 。 设电压表V 1示数为U 1,电压表V 2 示数为U 2,电压表V 2的量程电压大于 电压表V 1的量程电压。实验测量电压 表V 1的内阻R V1。由图6可得: R V1= 1 1V U I R 0=00 R R U I 定值电阻R 0两端电压:U R0=U 2—U 1 通过电压表V 1和定值电阻R 0的电流相等:I V1=I R0 由以上四式得:R V1= 1 021 U R U U - 变式:伏——伏——R X 法是用两个电压表(一个内阻已知,另一个内阻未知)测量一个未知电阻R X 。 测量电路如图7所示。 电路满足:R V1》R ,R V2》R ,R X 》R 。 设电压表V 1示数为U 1、内阻已知为R V1, 电压表V 2示数为U 2,电压表V 2的量程电压大 于电压表V 1的量程电压。实验测量电阻R X 。 由图7可得: R X =X X U I U X = U 2—U 1 I X =I V1=11 V U R 由以上三式得:R X = 21 11 V U U R U - 四、安——安法 图6 图5 图7

测量电阻的六种方法

测量电阻的六种方法 在电路中,电阻是一种常见的元件,用于控制电流的流动。为了准确测量电阻的数值,我们可以采用以下六种方法。 一、电流-电压法(欧姆法) 电流-电压法是最常用的测量电阻的方法。它通过测量电流和电压的关系来确定电阻值。我们可以将一个已知电阻与待测电阻接入电路中,然后测量电流和电压,利用欧姆定律(U=IR)计算电阻值。 二、桥式测量法 桥式测量法是一种非常精确的测量电阻的方法。它利用了电桥平衡的原理,通过调节电桥中的元件使电桥两侧电压相等,从而测量待测电阻的值。常见的桥式测量方法有魏氏电桥、韦斯顿电桥等。 三、电位差法 电位差法也是一种常用的测量电阻的方法。它利用了电阻两端的电位差与电流的关系,通过测量电阻两端的电压和电流来确定电阻值。在测量过程中,我们可以使用电压表和电流表来测量电压和电流。四、串联电阻法 串联电阻法是一种简单直接的测量电阻的方法。它通过将待测电阻与一个已知电阻串联连接,然后测量串联电阻的总阻值和已知电阻的值,从而计算出待测电阻的数值。这种方法适用于测量较大阻值的电阻。

五、并联电阻法 并联电阻法是一种常用的测量小阻值电阻的方法。它通过将待测电阻与一个已知电阻并联连接,然后测量并联电阻的总阻值和已知电阻的值,从而计算出待测电阻的数值。这种方法适用于测量较小阻值的电阻。 六、差动比较法 差动比较法是一种高精度的测量电阻的方法。它通过将待测电阻与一个已知电阻相互比较,利用差动电压的变化来测量电阻值。这种方法通常使用专用的差分放大器来实现,具有较高的精度和稳定性。测量电阻的六种方法包括电流-电压法、桥式测量法、电位差法、串联电阻法、并联电阻法和差动比较法。每种方法都有其适用的场景和特点,根据实际需求选择合适的方法进行电阻测量,可以确保测量结果的准确性和可靠性。

电阻测量六种方法

电阻测量六种方法 电阻是电路中常用的基本元件,电阻的测量是电工实验中必不可少的一项工作。以下将介绍六种测量电阻的常用方法。 1.电压-电流法 电压-电流法是最常用的测量电阻的方法。采用电压-电流法时,先将待测电阻接入电路,然后通过测量并计算电阻两端电压与流过电阻的电流之比,根据欧姆定律进行计算即可得到电阻的值。具体测量步骤如下:-用直流电压表测量电阻两端的电压。 -用电流表测量流经电阻的电流。 -根据欧姆定律R=U/I,计算电阻的值。 2.桥式测量法 桥式测量法是一种精确测量电阻值的方法。其中最常用的是维也纳电桥法和魏恩桥法。这些桥式测量法都是利用电桥平衡原理,通过调节电桥上的各个参数,使得电桥两边电压相等,从而测得电阻的值。桥式测量法可以排除掉电压、电流计的误差,因此比较准确。 3.示波器法 利用示波器测量电阻是另一种常用的方法。电阻与电流、电压有一定的关系,当电流通过电阻时,会有一定的电压降。示波器法利用示波器对电路中电流、电压信号进行观测和测量,通过计算电压降和电流之比,得出电阻的值。 4.交流电阻测量法

交流电阻测量法是通过在交流电路中测量电压、电流,计算得到电阻值。在交流电路中,电阻的阻抗是频率相关的。利用此特性,通过测量电压、电流的相位差和幅值,得到电阻的阻抗值,再根据阻抗与电阻的关系 计算出电阻的值。 5.电桥法 电桥法是一种测量电阻值的经典方法。它使用了匝数恒流电桥、自平 衡电桥等电桥来测量电阻。通过调整电桥的各个分支电路中电阻的数值, 使得电桥平衡,即电桥两边电压相等,进而测得电阻的值。 6.标准电阻比较法 标准电阻比较法是一种准确测量电阻的方法。它利用已知准确值的标 准电阻与待测电阻进行比较,通过测量电路中流过不同电阻的电流或电压,并将测得的数值对比标准电阻,从而得到待测电阻的准确值。 以上是常用的六种测量电阻的方法。每种方法都有其适用的情况和使 用限制,根据具体的实验和测量要求,选择合适的方法进行测量能够得到 更准确的结果。

电阻测量的6种方法

电阻测量的6种方法 一、电压法测量电阻 电压法是最常用的电阻测量方法之一。该方法基于欧姆定律,即U=IR,其中U为电压,I为电流,R为电阻。在测量电阻时,通过施加一个已知的电压,然后测量通过电阻的电流,根据欧姆定律可以计算出电阻的值。这种方法简单易行,适用于各种电阻测量。 二、电流法测量电阻 电流法是另一种常用的电阻测量方法。该方法基于欧姆定律,同样使用U=IR的公式,但是在测量时,通过施加一个已知的电流,然后测量电阻两端的电压,根据欧姆定律计算出电阻的值。和电压法相比,电流法的原理相同,但是测量方式不同,适用于不同的情况。 三、桥式测量法 桥式测量法是一种精确测量电阻的方法。该方法使用了电桥的原理,通过调节电桥的参数,使得电桥平衡,即电流通过电桥为零。通过测量电桥平衡时的参数值,可以计算出未知电阻的值。这种方法适用于需要高精度测量电阻的情况,例如在实验室中进行科学研究。 四、电位差法测量电阻 电位差法是一种基于电势差测量电阻的方法。该方法利用了电阻两

端的电势差与电流的关系,通过测量电阻两端的电势差和电流的值,可以计算出电阻的值。这种方法适用于需要测量小阻值的情况,例如测量电路中的接触电阻。 五、电磁感应法测量电阻 电磁感应法是一种利用电磁感应现象测量电阻的方法。该方法通过改变电阻中的电流,产生磁场,然后测量磁场的变化情况,从而计算出电阻的值。这种方法适用于需要非接触测量电阻的情况,例如在高温或高压环境中进行测量。 六、温度补偿法测量电阻 温度补偿法是一种校正电阻测量误差的方法。由于电阻的值和温度有关,当温度发生变化时,电阻的值也会发生变化。为了减小温度对测量结果的影响,可以通过测量电阻和环境温度的值,进行温度补偿计算,从而得到准确的电阻值。这种方法适用于需要精确测量电阻的情况,例如在工业生产中的质量控制。 电阻测量有多种方法,可以根据实际需要选择合适的方法进行测量。无论是使用电压法、电流法还是其他方法,关键是根据测量对象的特点和要求,选择合适的测量方法,并进行准确可靠的测量。通过合理运用这些方法,可以更好地进行电阻测量,满足实际应用的需求。

测量电阻常用的6种方法

测量电阻常用的6种方法 一、伏安法测电阻是电学实验中常用的方法之一,可以用于测量未知电阻、电阻率和电表内阻等。在实验中需要选择合适的电压表和电流表,并正确连线。例如,在一个实验中,需要测量一个约为10Ω的电阻,可以选择电压表V1量程为6V,内阻约为2kΩ,电流表A1量程为0.6A,内阻约为0.2Ω,和 滑动变阻器R1最大阻值为10Ω,最大电流为2A。为了获得 更精确的测量结果,需要测量多组数据,且两表读数大于量程一半。 二、伏伏法测电阻是一种常用的方法,可以在缺少合适的电流表时使用。在实验中,可以使用已知内阻的电压表代替电流表。例如,在一个实验中,需要测量一个约为600Ω的电阻,可以选择电压表V1量程为~500mV,内阻r1=1 000Ω,电压 表V2量程为~6V,内阻r2约为10kΩ,和电流表A量程为~0.6A,内阻r3约为1Ω。此外,还需要定值电阻R和滑动变阻 器R,以及一个单刀单掷开关S和若干导线。在测量中,需要保证两只电表的读数都不小于其量程的,并能测量多组数据。 的并联电路使用。所以选择的电表是A

1 2)实验原理图如下图所示: 3)根据安安法测电阻的公式,可得到测量R x 的表达式为: R x U 1 R+r 1 I 2 r 2

I 1 I 2 R 本文介绍了两种电路测量方法,一种是伏安法测量待测电阻阻值,另一种是半偏法测量电表内阻。 伏安法测量待测电阻阻值时,采用外接法,改装的电压表电压量程为2.6 V,滑动变阻器采用分压式接法。为了保证电表读数不得小于量程的三分之一,电表应选择A、B。 半偏法测量电表内阻时,先不连接变阻箱或将变阻箱阻值调为零,使电流表或电压表的读数调至满偏,然后再串联或并联上电阻箱,调节电阻箱的阻值,使电表示数为满偏刻度的一半,则认为电阻箱的阻值与待测的电流表或电压表电阻相等。 具体操作步骤如下: 对于测量电流表内阻:

电阻测量的六种方式

电 阻 测 量 的 六 种 方 法 电阻的测量是恒定电路问题中的重点,也是学生学习中的难点。这就要求学生能够熟练把握恒定电路的大体知识,并能够灵活运用电阻测量的六种方式,从而提高学生的综合分析问题、解决问题的能力。 一.欧姆表测电阻 一、欧姆表的结构、原理 它的结构如图1,由三个部件组成:G 是内阻为Rg 、 满偏电流为Ig 的电流计。R 是可变电阻,也称调零电阻, 电池的电动势为E ,内阻为r 。 欧姆档测电阻的原理是依照闭合电路欧姆定律制成的。 当红、黑表笔接上待测电阻Rx 时,由闭合电路欧姆定律可知: I = E/(R+Rg+Rx+r )= E/(R 内+R X ) 由电流的表达式可知:通过电流计的电流尽管不与待测电阻成正比,但存在一一对应的关系,即测出相应的电流,就可算出相应的电阻,这确实是欧姆表测电阻的大体原理。 2.利用注意事项: (1) 欧姆表的指针偏转角度越大,待测电阻阻值越小,因此它的刻度与电流表、电压表刻度正好相反,即左大右小;电流表、电压表刻度是均匀的,而欧姆表的刻度是不均匀的,左密右稀,这是因为电流和电阻之间并非是正比也不是反比的关系。 (2)多用表上的红黑接线柱,表示+、-两极。黑表笔接电池的正极,红表笔接电池的负极,电流老是从红笔流入,黑笔流出。 (3)测量电阻时,每一次换档都应该进行调零 (4)测量时,应使指针尽可能在满刻度的中央周围。(一样在中值刻度的1/3区域) (5)测量时,被测电阻应和电源、其它的元件断开。 (6)测量时,不能用双手同时接触表笔,因为人体是一个电阻,利用完毕,将选择开关拨离欧姆档,一样旋至交流电压的最高级或OFF 档。 二.伏安法测电阻 1.原理:依照部份电路欧姆定律。 2.操纵电路的选择 操纵电路有两种:一种是限流电路(如图2); 另一种是分压电路。(如图3) 图 1 图2

电阻测量的六种方法

测量电阻基本六种方法问题专题模型 电阻的测量是恒定电路问题中的重点,也是学生学习中的难点。这就要求学生能够熟练掌握恒定电路的基本知识,并能够灵活运用电阻测量的六种方法,从而提高学生的综合分析问题、解决问题的能力。 一、欧姆表测电阻 1、欧姆表的结构、原理 它的结构如图1,由三个部件组成:G是内阻为Rg、 满偏电流为Ig的电流计。R是可变电阻,也称调零电阻, 电池的电动势为E,内阻为r。 图1 欧姆档测电阻的原理是根据闭合电路欧姆定律制成的。 当红、黑表笔接上待测电阻Rx时,由闭合电路欧姆定律可知: I = E/(R+Rg+Rx+r)= E/(R内+R X) 由电流的表达式可知:通过电流计的电流虽然不与待测电阻成正比,但存在一一对应的关系,即测出相应的电流,就可算出相应的电阻,这就是欧姆表测电阻的基本原理。 2.使用注意事项: (1)欧姆表的指针偏转角度越大,待测电阻阻值越小,所以它的刻度与电流表、电压表刻度正好相反,即左大右小;电流表、电压表刻度是均匀的,而欧姆表的刻度是不均匀的,左密右稀,这是因为电流和电阻之间并不是正比也不是反比的关系。 (2)多用表上的红黑接线柱,表示+、-两极。黑表笔接电池的正极,红表笔接电池的负极,电流总是从红笔流入,黑笔流出。 (3)测量电阻时,每一次换档都应该进行调零 (4)测量时,应使指针尽可能在满刻度的中央附近。(一般在中值刻度的1/3区域) (5)测量时,被测电阻应和电源、其它的元件断开。 (6)测量时,不能用双手同时接触表笔,因为人体是一个电阻,使用完毕,将选择开关拨离欧姆档,一般旋至交流电压的最高档或OFF档。

二、伏安法测电阻 1.原理:根据部分电路欧姆定律。 2.控制电路的选择 控制电路有两种:一种是限流电路(如图2); 另一种是分压电路。(如图3) 图2 (1)限流电路是将电源和可变电阻串联,通过改变电阻的阻值,以达到改变电路的电流,但电流的改变是有一定范围的。其优点是节省能量;一般在两种控制电路都可以选择的时候,优先考虑限流电路。 (2)分压电路是将电源和可变电阻的总值串联起来,再从可变电阻的两个接线柱引出导线。如图3,其输出电压由ap之间的电阻决定,这样其输出电压的范围可以从零开始变化到接近于电源的电动势。在下列三种情况下,一定要使用分压电路: ①要求测量数值从零开始变化或在坐标图中画出图线。 ②滑动变阻器的总值比待测电阻的阻值小得多。 ③电流表和电压表的量程比电路中的电压和电流小。 图3

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