如何使用電流錶或電壓表來確定這兩個電阻器中哪個更大

發布 科學 2024-08-08
18個回答
  1. 匿名使用者2024-02-15

    1。將兩個電阻串聯起來,然後把電壓表併聯在兩個電阻上,數大就是大,電阻也大。

    2。將兩個電阻併聯,然後將電流錶分別與兩個電阻串聯,指示大,電流大,電阻小。

  2. 匿名使用者2024-02-14

    電流錶的讀數是依靠電流流過取樣電阻,然後轉換成取樣電壓值(u i r),電源電流錶顯示,取樣電阻一般不要太大,否則電阻會消耗相當大的功率,造成不必要的電能浪費, 但也會影響電氣負載的正常工作,電流錶的取樣電阻一般取在幾歐姆的幾十歐姆到幾十歐姆之間,視電流的大小而定;電壓表的讀數是通過兩個分壓電阻的搭配得到取樣電壓訊號,然後送到電壓表上顯示,一般來說,分壓電阻的值很大,在幾十萬歐姆以上,數值太小可能會拉低線路電壓值, 而且側面也會有相當多的電流,造成不必要的功率損耗,因此,電流錶的輸入電阻遠小於電壓表的輸入電阻

  3. 匿名使用者2024-02-13

    在電路中,用電壓表測量的電阻壓降大; 如果用電流錶測量電流,電阻很小,電阻很大。

  4. 匿名使用者2024-02-12

    我從未見過電阻比電流錶小的電壓表

  5. 匿名使用者2024-02-11

    需要電源。 然後將電阻器和電流錶串聯起來,接上電源,讀數大的電阻值小。

  6. 匿名使用者2024-02-10

    你問的問題並不全面。

  7. 匿名使用者2024-02-09

    電壓表的內阻越大越好,因為電阻越大,電壓表產生的電流越小,對幹線電流的影響越小;

    電流錶的內阻越小越好,因為電阻越小,電流錶電阻的分壓效應越小。

    電流錶和電壓表的估算方法:

    電壓表和電流錶的量程為 3 V 和 3 A 的最小分度為 V、A,讀數估計為最小分度的十分之一,估計讀數為 0 9;

    量程為15V的電壓表,其最小分度為V,誤差與最小分度相同,以伏特為單位,最小分度為5,估計讀數為標準,只有一位小數,估計讀數為V,尾數可能為0 9;

    乙個霍爾空氣電流錶的量程,其最小分度為a,讀數應估計為讀數到最小分度,即省略半個格格以下,半個格以上要讀出半個格,最小分度為2,估計到標準時,有兩位小數, 估計讀數為 A,尾數可能是 0 9。

  8. 匿名使用者2024-02-08

    電壓表的內阻一般可以看作是無窮大的。 根據測量電流的大小和精度,電流錶的內阻變化很大。 但是,它通常在幾十微歐姆到幾十毫歐姆之間。

    實際上,由於兩點之間的電壓基本上是通過檢測兩點之間的電流來反映的,因此電壓表的內阻值具有一定的電阻值(電壓表的電阻值),而這個內阻值相當於電壓值與電壓表兩端接上電壓後流經電壓表的電流之比。

    因此,電壓表的電阻與電壓表的靈敏度有關,靈敏度越高,電阻值越大,測量範圍越大,電阻值越大。

  9. 匿名使用者2024-02-07

    模擬電壓表,單位為10k歐姆到幾兆歐姆,演算法:將靈敏度乘以範圍,如25k歐姆如果選擇50V範圍,則該範圍的內阻為1000k歐姆,即1m歐姆。 10 範圍是 250 kohms。 電流錶的內阻很小,只有幾歐姆。

    數字電壓表通常很大,幾十到幾百兆歐。 電流錶的內阻小於毫歐的內阻。

  10. 匿名使用者2024-02-06

    指標MF258 10V、50V等比例,250V電流錶內阻不能直接用歐姆表測量,有限的工具不能測量,一般微安表幾百歐姆,毫安表幾歐姆,安培表0幾歐姆,量程越大,儀表分布的電流越小,併聯電阻越大,電阻越小!

  11. 匿名使用者2024-02-05

    機械電壓表 10k 歐姆,電流錶 10 歐姆。

    數字電壓表 100 m歐姆,電流錶 100 m歐姆。

  12. 匿名使用者2024-02-04

    還需要乙個已知的電阻RO。

    2 伏表:

    RO與被測電阻RX串聯,RO電壓用電壓表1測量,RX電壓用電壓表2測量。

    知道 RO,用電壓表讀出 UO,然後從 i=u are 計算 IO。

    在串聯電路 io=ix 中,用電壓表讀出 UX,並從 r=u i 計算 Rx。

    2 電流錶:

    RO與待測電阻Rx併聯,RO電流用電流錶1測量,RX電流用電流錶2測量。

    如果 RO 已知,則用電流錶讀出 IO,並根據 U=IR 計算 UO。

    在併聯電路中 uo=ux,用電流錶讀出 ix,rx 由 r=u i 計算。

  13. 匿名使用者2024-02-03

    電壓表的內阻越大越好,理想電壓表的內阻是無窮大的,相當於乙個開路,這樣在測量時就沒有電流流過電壓表。

    電流錶的內阻越小越好,理想電流錶的內阻為0,相當於短路,使測量時電流錶兩端沒有電壓。

    電流錶是一種用於測量交流和直流電路中電流的儀器。 在電路圖中,電流錶的符號是"A圈"。

    當前值以“A”或“A”表示。"是標準單位。 它是根據帶電導體在磁場中的作用通過磁場的力量製成的。 電流錶內部有乙個永磁體,它在磁極之間產生磁場,磁場中有乙個線圈,線圈的兩端各有乙個游絲彈簧,彈簧連線到電流錶的接線柱上,彈簧和線圈之間通過旋轉軸連線, 並且在旋轉軸的前端相對於電流錶有乙個指標。

    當有電流通過時,電流沿著彈簧和轉軸通過磁場,電流切斷磁感線,因此受到磁場力的影響,使線圈偏轉,帶動旋轉軸和指標偏轉。 由於磁場的大小隨著電流的增加而增加,因此電流的大小可以通過指標的偏轉程度來觀察。 它被稱為磁電電流錶,它是我們在實驗室中使用的那種。

    初中時,使用的電流錶一般為0和0 3 a。

    電壓表:是測量電壓的儀器,常用的電壓表是電壓表。 象徵:

    v、靈敏檢流計內部有永磁體,檢流計的兩個接線柱之間串聯乙個由導線組成的線圈,線圈置於永磁體的磁場中,通過傳動裝置與儀表的指標連線。 大多數電壓表分為兩個量程。 電壓表有三個接線柱,乙個負極接線柱,兩個正極接線柱,電壓表的正極與電路的正極連線,負極與電路的負極連線。

    電壓表必須與被測電器併聯。 電壓表是乙個相當大的電阻器,理想情況下被認為是乙個開路電阻器。 初中階段實驗室常用的電壓表範圍為0 3 V和0 15 V。

  14. 匿名使用者2024-02-02

    第一行是電阻器。

    線路 2 直流電流、直流電壓、交流電流。

    第三條線是交流電壓。

    第二行和第三行都將範圍交換到指示的最大值,並將其乘以比例。

    最上面的標有電阻刻度,如果刻度標記不均勻,讀數方法是指示放大倍率。

    如果指示為30,如果放大倍率為1,則電阻為30 1=30; 如果放大倍率為 100,則電阻為 30 100 = 3000 = 3k

    中間標有-,v和馬,用於測量直流電流,直流電壓和交流電壓。

    閱讀時注意所選範圍:

    如果量程為1V,則當偏轉為3 5時,電壓為;

    如果量程為5V,則當偏轉為3 5時,電壓為3V;

    如果量程為25V,則當撓度為3 5時,電壓為15V;

    如果範圍為100V,則當撓度為3 5時,電壓為60V;

    如果範圍為5mA,則當撓度為3 5時,電流為3A。

    底部的那個一般不使用。

    希望,謝謝你。

  15. 匿名使用者2024-02-01

    最上面一行是電阻,下面是電流和電壓。

    萬用表的測量範圍如下:

    測量電阻: -- 先將表杆放在一起短路,使指標向右偏轉,然後調整“ ”零旋鈕,使指標指向 0。 然後將兩根杆觸碰到待測電阻(或電路)的兩端,讀取指標在歐姆刻度(第一行)上的讀數,然後乘以檔案標記的編號,即為被測電阻的電阻值。

    測量直流電壓:--首先估計被測電壓的大小,然後將轉換開關轉到適當的V量程,將正極表杆連線到被測電壓“+”端,將負極表杆連線到被測電壓“-”端。 然後根據塊範圍的編號和標準直流符號“dc-”的刻度標記(第二行)上的指標編號讀出測量電壓的大小。

    測量直流電流:--先估計被測電流的大小,然後將轉換開關轉到適當的MA範圍,然後將萬用表串聯在電路中。 還要注意標有 DC 符號“DC”的刻度線。

    測量交流電壓:--測量交流電壓的方法與測量直流電壓類似,區別在於交流和交流之間沒有正負差,因此在測量交流時,表杆不需要正負。 讀取方法與上述直流電壓測量值的讀數相同,只是數字應檢視標有交流符號“AC”的刻度上指標的位置。

  16. 匿名使用者2024-01-31

    萬用表測量電壓、電流和電阻時,其顯示的資料精度由製造商在生產儀表時確定,具體精度程度可在萬用表的技術手冊中找到。

    測量讀數時,您閱讀的距離(您閱讀的數字數)取決於您的實際需求。 例如:

    測量交流電壓tage 的電源並讀取伏特的個位數;

    要測量直流電池電壓,讀取到小數點後一位就足夠了;

    要測量電流,通常可以讀取所選當前檔案(A,馬)的個位數;

    測量電阻時,通常讀取歐姆的個位數(最多一位小數)就足夠了。

  17. 匿名使用者2024-01-30

    更多的電表抄表方法,手拉手教你改變放大倍率,知道的人並不多。

  18. 匿名使用者2024-01-29

    這通常是由於電壓表的精度和測量範圍不同。 阻抗是指電路中電阻和電感(即電感)的總和,可以用歐姆表或LCR儀器測量。 如果使用不同精度的電壓表進行測量,可能會出現誤差,從而導致不同的阻抗值。

    例如,精度低的電壓表可能無法檢測到電路中的微小波動,導致測量結果低; 更精確的電壓表可以更準確地檢測這些波動,從而獲得更準確的阻抗值。 此外,不同電壓表的測量範圍也可能不同,例如,有些電壓表可能只測量低阻抗值,當阻抗值在高範圍內較高時會出現誤差。 因此,在選擇電壓表進行阻抗測量時,應根據測量要求選擇合適的儀器,並注意其精度和測量範圍是否符合要求。

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