Как найти максимальный ток амперметра

Главная » 2013 » Февраль » 3 » [b]Расчет шунтирующего резистора амперметра[/b]


06:16:01

[b]Расчет шунтирующего резистора амперметра[/b]

Расчет шунтирующего резистора амперметра

 Шунтирующий резистор для амперметра или миллиамперметра необходим в тех случаях, когда необходимо измерять ток по величине больший максимального значения амперметра.  Например:  имеется амперметр с максимально измеримым током 1 А, а необходимо измерять токи до 10 А 

 В этом случае устанавливаем  шунтирующий резистор  как показано на рис.1

расчет шунта

 Сопротивление шунта определяется по формуле:

          

  Где :

  Rш —     сопротивление шунтирующего резистора;

  Rприб —  внутреннее сопротивление амперметра;

  I1  —     максимально измеримый ток амперметром без шунта;

  I   —     максимально измеримый ток с шунтом (требуемое значение).

Произвести расчет шунтирующего сопротивления для амперметра по данной формуле можно с помощью калькулятора представленного ниже.

  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Категория: Амперметры |
Просмотров: 60028 |
Добавил: UR5MSO
| Теги: расчет амперметра, расчет, радиолюбителя, программа, шунта, онлайн калькулятор, Расчет шунтирующего резистора ампер, Амперметр
| Рейтинг: 2.6/7

Похожие материалы

Всего комментариев: 3

Порядок вывода комментариев:

3

Виктор

 
(30-Янв-2014 10:50:27)

Лет пятьдесят назад прочел я как измерить сопротивление рамки двумя потенциометрами: источник питания, потенциометр включенный реостатом и измерительный прибор.Выставляем ток полного отклонения. Шунтируем прибор другим потенциометром и им выставляем ток равный половине полного отклонения. Измеряем сопротивление второго потенциометра, это и есть сопротивление рамки прибора. Георгий Семенович Ом не возражает.

2

selen

 
(13-Июл-2013 05:38:56)

Отличный калькулятор, но надо добавить ещё один: расчёт сопротивления рамки прибора и описание расчёта.

1

Палыч

 
(11-Июл-2013 10:54:35)

Автору респект! Полезная программка!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

[

Регистрация

|

Вход

]

Статистика
free counters
Шунт нужен для того, чтобы измерять ток больший за максимально измеряемый ток прибора. Ток разделяется на две ветви, и меньшая величина тока протекает по амперметру, а большая – по шунту.

Шунт представляет собой проводник, катушку или резистор. Если шунт необходим для измерения тока меньше 30А, то его встраивают в сам амперметр. При больших токах шунт делают выносной, чтобы он не нагревал сам прибор.

Шунтирование – это процесс параллельного подключения одного элемента к другому.

Шунт подключают параллельно амперметру для расширения шкалы прибора.

При подключенном шунте часть тока, протекает мимо прибора по шунту и тем самым уменьшается нагрузка на прибор.

Расчет шунта для амперметра

Ниже приведена формула для расчета необходимого сопротивления шунта, подключаемого к амперметру для увеличения шкалы измерения.
Где :

  • RА, IA – сопротивление и ток амперметра
  • RШ – сопротивление шунта
  • I – ток, который необходимо измерить

Если измеряемый ток значительно больше максимального измеряемого тока амперметра, то этой величиной в формуле выше можно пренебречь по причине её малого влияния на результат. И мы получим отношение RШ/RА=IА/I.

Если необходимо увеличить предел измеряемого тока в m раз, то можно воспользоваться следующим соотношением – RШ=(m-1)/RА.

Разберем пример, где все цифры взяты из головы и не имеют под собой справочной обоснованности.

Задача. Амперметр имеет внутреннее сопротивление 10 Ом и максимальный измеряемый ток 1 А. Какое должно быть сопротивление шунта, чтобы можно было измерить ток 100А. Как его рассчитать?

Решение. При увеличении шкалы по амперметру будет течь ток в 1А как и раньше, а по шунту потечет ток 100-1=99А. Получится, что ток будет делиться в отношении 1:99, а сопротивления будут обратно пропорциональны.

Воспользуемся формулой выше и получим RШ=10*1/(100-1) = 0,101 Ом.

Источник


Перейти на сайт | Как это работает | Возможности ПО | Кейсы


2021-02-18 11:20

Полезные статьи

Для изменения предела измерения амперметра или вольтметра применяется метод шунтирования, то есть подключения измерительного прибора через шунт.

Шунт — это сопротивление, которе подключается последовательно с вольтметром или параллельно с амперметром для изменения величины тока, текущего через измерительный прибор.

Шунтирование амперметра

Добавление шунта параллельно амперметру вызывает разделение тока Iизм, который протекает через данную цепь и который необходимо измерить, на две составляющие – Iа и Iш.

ShuntAmper

Чем меньше сопротивление шунта Rш , тем ток Iш больше, а значит ток Iа, который протекает через амперметр — меньше. Зная, как соотносятся сопротивление амперметра Ra и шунта Rш, можно узнать величину измеряемого тока Iизм или напротив, зная ток Iизм, можно рассчитать необходимое сопротивление шунта Rш.

Измеряемый ток равен сумме токов на амперметре  на шунте, а наяпряжения одинаковы:

system

Формула для расчета сопротивления шунта:

Rshformula

Для увеличения предела измерения амперметра в n раз необходимо подключить шунт с сопротивлением

RshN

Шунтирование вольтметра

Вольтметры предназначены для измерения разности потенциалов на участке цепи. Для однородного участка цепи разность потенциалов равна напряжению на участке. Для того чтобы при подключении вольтметра токи в схеме изменялись мало, необходимо, чтобы его внутреннее сопротивление RV было как можно большим. Поэтому к вольтметру последовательно включается добавочное сопротивление.

Rvshema

Пределу измерения вольтметра соответствует максимальный ток вольтметра, а напряжения складываются:

Rv

где Uизм/UV — коэффициент изменения предела измерения вольтметра.

Информация о материале

Просмотров: 21938

Подключение амперметра через шунт. Подбор и расчет устройства

Что же такое шунт? Это слово заимствовано из английского языка («shunt», и дословно означает «ответвление»). Физически это сопоставимо, так как через этот элемент, подключенный параллельно к измерительному прибору, проходит большая часть тока, а меньшая – ответвляется в сам прибор. В этом его принцип действия аналогичен байпасу, установленному в системах отопления.

Устройство амперметра

Чтобы осознать необходимость включения амперметра через шунт, напомним вкратце его устройство.

Внутри поля постоянного магнита находится катушка – рамка. По ее виткам протекает измеряемый ток. В зависимости от величины измеряемого параметра положение катушки относительно постоянного магнитного поля изменяется. На ее оси жестко закреплена стрелка прибора. Чем больше измеряемый ток, тем больше отклоняется стрелка.

Устройство амперметра

Чтобы рамка могла поворачиваться, ее ось крепят в подпятниках, либо вывешивают на растяжках. При использовании подпятников ток рамки проходит по спиральным пружинам, если же подвижная часть прибора подвешена на растяжках, то они являются проводниками тока.

Из этой конструкции следует, что величина тока в рамке конструктивно ограничена. Пружины и растяжки не могут одновременно быть достаточно упругими и иметь большое сечение.

Шунты измерительных приборов

Измерительный шунт — сопротивление, параллельно подключенное к зажимам измерительного амперметра (параллельно его внутреннему электрическому сопротивлению). Это позволяет прибору расширить измерительный диапазон по току при снижении его чувствительности и разрешающей способности.

Измерительные шунты производят из манганина. В зависимости от конструктивного исполнения бывают:

  • внутренними;
  • наружными (внешними).

Для определения небольших значений тока (не более 30 А) шунт чаще всего находится внутри корпуса прибора. В случае измерения внушительных значений тока во избежание чрезмерного нагрева корпуса шунт имеет наружную конфигурацию исполнения.
В портативных магнитоэлектрических устройствах, рассчитанных на силу тока не более 30 ампер, внутренние шунты рассчитаны на несколько граничных значений измеряемой величины.

Многопредельный шунт устроен в виде ряда резисторов, которые возможно коммутировать в соответствии с пределом измерения, рычажным тумблером либо путем перемещения провода с одной клемы на другую.

У внешних резисторов, как правило, присутствует калибровка, с расчётом на распространенные значения тока и напряжения. Такие шунтирующие сопротивления имеют ряд номинальных значений напряжения: 10, 15, 30, 50, 60, 75, 100, 150 и 300 мВ.

При использовании элементов шунтирования в измерениях величин переменного тока наблюдается добавочная погрешность, связанная с преобразованием частоты, поскольку сопротивления измерительного механизма и шунтирующего устройства находятся в различных зависимостях от частоты.

Шунтирующие звенья классифицируются согласно точности: 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, и 0,5. Цифровые значения, отвечающие каждому классу, указывают на допустимую величину расхождения сопротивления с его номиналом, выраженную в процентах.

Подключение амперметра через трансформатор тока

Расширение пределов измерения амперметра возможно, если использовать дополнительно устройство, называемое трансформатор тока. Работает оно по принципу обычного трансформатора, но первичная обмотка содержит всего несколько витков. При прохождении по ней измеряемого тока его величина во вторичной обмотке будет меньше в несколько раз.

Но такие трансформаторы имеют соответствующие габариты и применяются только в промышленных сетях. В малогабаритных же устройствах их использование нецелесообразно.

Подгонка измерительной системы

Для изготовления заводских изделий используются материалы, не изменяющие своих характеристик в широком диапазоне температур. Поэтому лучший вариант – подбор готового шунта и подгонка для своих целей уменьшением сечения и длины его проводника до соответствия рассчитанному значению. Но для изготовления шунта для амперметра можно использовать и подручные материалы: медную или стальную проволоку, даже скрепки подойдут.

Теперь потребуется блок питания с регулятором напряжения, чтобы выдать требуемый ток. Для нагрузки можно использовать резистор соответствующей мощности или лампы накаливания.

Сначала добиваемся соответствия полного отклонения стрелки прибора при максимальном значении измеряемой величины. На этом этапе подбираем сопротивление нашей самоделки до максимально возможного совпадения с конечной риской на шкале.

Затем проверяем, совпадают ли промежуточные риски с соответствующими им значениями. Если нет – разбираем амперметр и перерисовываем шкалу.

И когда все получилось – устанавливаем готовый прибор на свое место.

Читать также: Как проверить строительный уровень в домашних условиях

Понятия и формулы

Шунтом называется сопротивление, которое присоединяется параллельно зажимам амперметра (параллельно внутреннему сопротивлению прибора), чтобы увеличить диапазон измерений. Измеряемый ток I разделяется между измерительным шунтом (rш, Iш) и амперметром (rа, Iа) обратно пропорционально их сопротивлениям.

Сопротивление шунта rш=rа х Iа/(I-Iа ).

Для увеличения диапазона измерений в n раз шунт должен иметь сопротивление rш=(n-1)/rа

1. Электромагнитный амперметр имеет внутреннее сопротивление rа=10 Ом, а диапазон измерений до 1 А. Рассчитайте сопротивление rш шунта так, чтобы амперметр мог измерять ток до 20 А (рис. 1).

Измеряемый ток 20 А разветвится на ток Iа=1 А, который потечет через амперметр, и ток Iш, который потечет через шунт:

Отсюда ток, протекающий через шунт, Iш=I-Iа=20-1=19 А.

Измеряемый ток I=20 А должен разделиться в отношении Iа:Iш=1:19.

Отсюда вытекает, что сопротивления ветвей должны быть обратно пропорциональны токам: Iа:Iш=1/rа : 1/rш;

Сопротивление шунта rш=10/19=0,526 Ом.

Сопротивление шунта должно быть в 19 раз меньше, чем сопротивление амперметра rа, чтобы через него проходил ток Iш, в 19 раз больший тока Iа=1 А, который проходит через амперметр.

2. Магнитоэлектрический миллиамперметр имеет диапазон измерений без шунта 10 мА и внутреннее сопротивление 100 Ом. Какое сопротивление должен иметь шунт, если прибор должен измерять ток до 1 А (рис. 2)?

При полном отклонении стрелки через катушку миллиамперметра будет проходить ток Iа=0,01 А, а через шунт Iш:

откуда Iш=I-Iа=1-0,99 A=990 мА.

Ток 1 А разделится обратно пропорционально сопротивлениям: Iа:Iш=rш:rа.

Из этого соотношения найдем сопротивление шунта:

10:990=rш:100; rш=(10х100)/990=1000/990=1,010 Ом.

При полном отклонении стрелки через прибор пройдет ток Iа=0,01 А, через шунт – ток Iш=0,99 А, а по общей цепи – ток I=1 А.

При измерении тока I=0,5 А через шунт пройдет ток Iш=0,492 А, а через амперметр – ток Iа=0,05 А. Стрелка при этом отклоняется до половины шкалы.

При любом токе от 0 до 1 А (при выбранном шунте) токи в ветвях разделятся в отношении rа:rш, т. е. 100:1,01.

3. Амперметр (рис. 3) имеет внутреннее сопротивление rа=9,9 Ом, а сопротивление его шунта 0,1 Ом. В каком отношении разделится измеряемый ток 300 А в приборе и шунте?

Задачу решим при помощи первого закона Кирхгофа: I=Iа+Iш.

Кроме того, Iа:Iш=rш:rа.

Из второго уравнения получим ток Iа и подставим его в первое уравнение:

Ток в приборе Iа=I-Iш=300-297=3 А.

Из всего измеряемого тока через амперметр пройдет ток Iа=3 А, а через шунт Iш=297 А.

Шунт для амперметра

4. Амперметр, внутреннее сопротивление которого 1,98 Ом, дает полное отклонение стрелки при токе 2 А. Необходимо измерить ток до 200 А. Какое сопротивление должен иметь шунт, подключаемый параллельно зажимам прибора?

В данной задаче диапазон измерений увеличивается в 100 раз: n=200/2=100.

Искомое сопротивление шунта rш=rа/(n-1).

В нашем случае сопротивление шунта будет: rш=1,98/(100-1)=1,98/99=0,02 Ом.

Подключение амперметра через шунт

Если прибор включается в измерительную цепь напрямую, без трансформатора тока, его называют амперметром прямого включения.

Без шунта можно использовать приборы, рассчитанные на небольшую силу тока, порядка миллиампер. За счет шунтирования измерительной обмотки сопротивлением, большим, чем ее собственное, мы можем изменить предел измерения. Схема включения сложностью не отличается: через шунт проходит измеряемый ток, а параллельно ему подключается амперметр.

В дело здесь вступает первый закон Кирхгофа. Измеряемый ток делится на два: один протекает через рамку, второй – через шунт.

Соотноситься между собой они будут так:

Шунт на 10 ампер своими руками

Амперметр не такой редкий прибор и часто они есть в старых зарядных устройствах и других приборах. Но пока не столкнёшься с амперметром не узнаешь что ему оказывается нужен шунт. Хотя конечно есть амперметры со встроенными шунтами, но там где постоянный ток шунты обычно внешние. В зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов шунты можно сказать что самодельные. Там шунт представляет из себя отрезок металлической проволоки диаметром около 2мм.

Когда вы вынимаете амперметр из прибора можно сразу вынуть и шунт, но если шунта нет то его можно сделать самостоятельно. Я делал шунты из медной проволоки, из металлической пластины и проволоки, из болта диаметром 6мм зажимая гайками контакты и все они нормально работали. Ниже на рисунке схема подключения амперметра с самодельным шунтом из медного провода.

Ничего сложного в изготовлении шунта из медного провода нет. Нужен отрезок подходящего провода сечением примерно 2.5кв, это для амперметра на 10-30А, если ток больше то сечение лучше потолще. Далее провод зачищается от изоляции, и к одному концу припаивается один провод от амперметра, а второй конец нужно перемещать по проводу пока показания амперметра не совпадают с показаниями второго подключенного амперметра. То-есть чтобы откалибровать показания нужен второй рабочий амперметр. Вот как выглядит мой самодельный шунт (ниже фото).

В общем ничего сложного в этом нет, самое быстрое это изготовление шунта из медного провода, но можно в принципе постараться и сделать шунт похожий на заводской, хотя зачем если этот шунт никто не увидит. Главно правильно откалибровать самодельный шунт, и для этого нужен рабочий второй амперметр, ну или взять обычный мультиметр включить на измерение постоянного тока.

РАСЧЁТ ШУНТА

Не знаю как вы, а я любому цифровому амперметру и вольтметру в лабораторном блоке питания предпочту старые добрые стрелочные индикаторы. Ведь при наличии каких либо коротких импульсов тока, на цифровом индикаторе будет абракадабра, а то и вообще показания останутся без изменений, если стоит в схеме небольшая задержка обновления показаний. Так же и короткое КЗ может остаться без внимания, а вот стрелка амперметра, дёрнувшись, сразу покажет что к чему.

Расчет сопротивления шунта

Отсюда следует, что, зная ток полного отклонения измерительной системы (Iпр) и внутреннее сопротивление рамки (Rпр), можно вычислить требуемое сопротивление шунта (Rш). И тем самым изменить предел измерения амперметра.

Но, перед тем как переделать миллиамперметр в амперметр, нужно решить две непростых задачи: узнать ток полного отклонения измерительной системы и ее сопротивление. Можно найти эти данные, зная тип миллиамперметра, который переделывается. Если это невозможно, придется провести ряд измерений. Сопротивление можно измерить мультиметром. А вот для второго параметра потребуется подать на прибор ток от постороннего источника, измеряя его величину с помощью цифрового амперметра.

Но такой расчет шунта для амперметра не будет точным. Невозможно с помощью подручных средств обеспечить требуемую точность измерений. Система измерения с шунтом имеет большую чувствительность к погрешности при определении исходных данных. Поэтому на практике проводится точная подгонка сопротивления шунта и калибровка амперметра.

Расчет и изготовление шунта

Амперметр M367 имеет максимальный предел измерения тока 150 А. Очевидно, что при определении таких величин силы тока задействовано внешнее шунтирующее сопротивление. Освобожденный от влияния шунтирующего элемента прибор приобретает свойства миллиамперметра с максимальным показанием силы тока 30 мА.

Следовательно, варьируя разными значениями сопротивления електр. звена, можно добиться любой области измерения. Чтобы подтвердить это на практике, можно создать шунт для амперметра своими руками.

Основные понятия и формулы

Значение суммарной величины тока I распределяется между шунтирующим резистором (Rш, Iш) и изм. прибором (Rа, Iа) и находится в обратно пропорциональной зависимости сопротивлению этих участков.

Электросопротивление ответвления измерительной цепи: Rш=RаIа / (I-Iа).

Для умножения масштаба измерения в n раз следует принять значение: Rш=(n-1) / Rа, при этом показатель n=I/Iа — коэффициент шунтирования.

Расчет шунтирующего звена

Для расчета шунта микроамперметра можно воспользоваться данными об измерительной головке прибора: сопротивление рамки (Rрам), величина тока, которая соответствует максимальному отклонению индикаторной стрелки (Iинд) и наибольшее значение прогнозируемой шкалы измерения тока (Imax). Максимальным измеряемым током примем значение 30 мА. Значение Iинд определяется экспериментальным путем. Для этого последовательно включается в электрическую цепь переменный резистор R, шкала индикатор и измерительный тестер.

Share

Tweet

Зарядка аккумулятора. Амперметр.

♦ В предыдущей статье: «Выпрямитель для зарядки аккумулятора» для контроля зарядного тока применяется амперметр на 5 — 8 ампер. Амперметр довольно дефицитная вещь и не всегда подберешь его на такой ток. Попробуем изготовить амперметр своими руками. Для этого потребуется стрелочный измерительный прибор магнитно-электрической системы на любой ток полного отклонения стрелки по шкале.

Необходимо посмотреть, чтоб у него не было внутреннего шунта или добавочного сопротивления для вольтметра. ♦ Измерительный стрелочный прибор имеет внутреннее сопротивление подвижной рамки и ток полного отклонения стрелки. Стрелочный прибор может использоваться как вольтметр (добавочное сопротивление включается последовательно с прибором) и как амперметр (добавочное сопротивление включается параллельно с прибором).

♦ Схема для амперметра справа на рисунке.

Добавочное сопротивление — шунт рассчитывается по специальным формулам… Мы же изготовим его практическим путем, применив только калибровочный амперметр на ток до 5 — 8 ампер, или применив тестер, если он имеет такой предел измерения.

♦ Соберем несложную схему из зарядного выпрямителя, образцового амперметра, провода для шунта и заряжаемого аккумулятора. Смотрите рисунок…

♦ В качестве шунта можно использовать толстый провод из стали или меди. Лучше всего и проще, взять тот же провод, каким наматывалась вторичная обмотка, или чуть-чуть потолще.

Необходимо взять отрезок медного или стального провода длиной около 80 сантиметров, снять с него изоляцию. На двух концах отрезка сделать колечки для болтового крепления. Включить этот отрезок последовательно в цепь с образцовым амперметром.

Один конец от нашего стрелочного прибора припаять к концу шунта, а другим проводить по проводу шунта. Включить питание, установить регулятором или тумблерами ток заряда по контрольному амперметру — 5 ампер. Начиная от места пайки, другим концом от стрелочного прибора проводить по проводу. Установить одинаковые показания обоих амперметров. В зависимости от сопротивления рамки вашего стрелочного прибора, разные стрелочные приборы будут иметь разную длину провода шунта, иногда до одного метра. Это конечно не всегда удобно, но если у вас будет свободное место в корпусе, можно аккуратно разместить.

♦ Провод шунта можно смотать в спираль как на рисунке, или еще как нибудь по обстоятельствам. Витки немного растянуть, чтоб не касались друг друга или надеть колечки из хлорвиниловой трубочки по всей длине шунта.

♦ Соединительные провода могут быть любой длины, а потому шунт может быть расположен в любом месте корпуса выпрямителя. ♦ Необходимо подобрать шкалу к амперметру. Шкала у амперметра для измерения постоянного тока равномерная.

Один из вариантов шкалы смотрите на рисунке:

Тут можно сделать шкалу на 5 ампер, на 8 ампер или на полное отклонение стрелки до 10 ампер. Могут быть другие шкалы, на другие цифры по шкале. А можно подрисовать свои цифры. Нужно немного пофантазировать.

Такой амперметр подойдет только для измерения постоянного или пульсирующего тока.

Share

Амперметр. Измерение силы тока (Ерюткин Е.С.)

1. Амперметр и принцип его действия

Мы рас­смот­рим из­ме­ре­ние силы тока.

Ранее мы го­во­ри­ли о том, что глав­ной ха­рак­те­ри­сти­кой дей­ствия элек­три­че­ско­го тока яв­ля­ет­ся сила тока. По­сколь­ку сила тока – это фи­зи­че­ская ве­ли­чи­на, то она может быть из­ме­ре­на. Для того чтобы из­ме­рить силу тока, ис­поль­зу­ет­ся при­бор, ко­то­рый на­зы­ва­ет­ся ам­пер­метр.

Слово «ам­пер­метр» со­сто­ит из двух слов. Ампер – это еди­ни­ца из­ме­ре­ния силы тока, на­зван­ная в честь фран­цуз­ско­го учё­но­го Ам­пе­ра, а «мет­рио» – из­ме­рять, по­это­му само на­зва­ние при­бо­ра го­во­рит о том, что это – из­ме­ри­тель силы тока.

В ос­но­ву всех ам­пер­мет­ров по­ло­же­но маг­нит­ное и элек­тро­маг­нит­ное дей­ствие элек­три­че­ско­го тока: когда по про­вод­ни­ку про­те­ка­ет элек­три­че­ский ток, во­круг про­вод­ни­ка на­блю­да­ет­ся маг­нит­ное и элек­тро­маг­нит­ное дей­ствие.

Пер­вые из­ме­ре­ния силы тока были про­из­ве­де­ны в на­ча­ле XIX века. Сам из­ме­ри­тель­ный при­бор был крайне при­ми­тив­ным: брали маг­нит­ную стрел­ку (ком­пас), возле него рас­по­ла­га­ли про­вод­ник, по ко­то­ро­му про­те­кал элек­три­че­ский ток, и по от­кло­не­нию маг­нит­ной стрел­ки су­ди­ли о том, элек­три­че­ский ток какой ве­ли­чи­ны про­те­ка­ет по про­вод­ни­ку. То есть, по углу от­кло­не­ния стрел­ки ком­па­са де­ла­ли вы­во­ды о ве­ли­чине силы тока.

Ко­неч­но, на се­го­дняш­ний день все эти при­бо­ры пре­тер­пе­ли се­рьёз­ные из­ме­не­ния. Су­ще­ству­ет очень много раз­лич­ных видов ам­пер­мет­ров. Од­на­ко все эти раз­но­вид­но­сти объ­еди­ня­ет общий прин­цип: весь элек­три­че­ский заряд, ко­то­рый про­те­ка­ет по про­вод­ни­ку, дол­жен про­хо­дить через ам­пер­метр.

2. Обозначение амперметра в электрической цепи

Рас­смот­рим, как обо­зна­ча­ет­ся ам­пер­метр на схе­мах. Перед этим вспом­ним, что сила тока обо­зна­ча­ет­ся бук­вой I. А еди­ни­цей из­ме­ре­ния силы тока яв­ля­ет­ся 1 Ампер. Как мы уже го­во­ри­ли, еди­ни­ца силы тока на­зва­на в честь фран­цуз­ско­го учё­но­го, ко­то­рый много сде­лал для ис­сле­до­ва­ния элек­три­че­ско­го тока и его дей­ствий (Рис. 1).

Ампер

Рис. 1. Ампер

Сам ам­пер­метр на схе­мах, т. е. на ри­сун­ках, ко­то­рые изоб­ра­жа­ют со­еди­не­ния ча­стей элек­три­че­ской цепи, обо­зна­ча­ют сле­ду­ю­щим об­ра­зом: кру­жок, внут­ри ко­то­ро­го на­пи­са­на буква А (Рис. 2).

Обо­зна­че­ние ам­пер­мет­ра

Рис. 2. Обо­зна­че­ние ам­пер­мет­ра

Рас­смот­рим те­перь непо­сред­ствен­но сами ам­пер­мет­ры: какие они бы­ва­ют, из чего со­сто­ят, как устро­е­ны.

На рис. 3 пред­став­ле­ны фо­то­гра­фии раз­лич­ных видов ам­пер­мет­ров.

Раз­лич­ные ам­пер­мет­рыРаз­лич­ные ам­пер­мет­рыРаз­лич­ные ам­пер­мет­ры

Рис. 3. Раз­лич­ные ам­пер­мет­ры

3. Виды амперметров и отличительные черты амперметра

Ам­пер­мет­ры могут быть раз­лич­ных раз­ме­ров, кон­струк­тив­ных осо­бен­но­стей, од­на­ко есть ещё одна вещь, кроме прин­ци­па ра­бо­ты, ко­то­рая их объ­еди­ня­ет: ам­пер­мет­ры все­гда вклю­ча­ют­ся в элек­три­че­скую цепь по­сле­до­ва­тель­но. Го­во­рят так: мы раз­ры­ва­ем цепь, и в место раз­ры­ва вклю­ча­ем при­бор.

Как от­ли­чить ам­пер­метр от дру­гих при­бо­ров?

Во-пер­вых, на всех ам­пер­мет­рах мы видим букву А, ко­то­рая под­чёр­ки­ва­ет, что этот при­бор – ам­пер­метр. Кроме того, у всех ам­пер­мет­ров есть шкала с де­ле­ни­я­ми, а также за­жи­мы (клем­мы), к ко­то­рым под­клю­ча­ют­ся про­вод­ни­ки. При этом одна из клемм все­гда под­пи­сы­ва­ет­ся как «+» (чтобы имен­но она под­клю­ча­лась к по­ло­жи­тель­но­му по­лю­су ис­точ­ни­ка тока). Вто­рая клем­ма ино­гда обо­зна­ча­ет­ся «-» (в про­тив­ном слу­чае это под­ра­зу­ме­ва­ет­ся по умол­ча­нию).

Все при­бо­ры, ко­то­рые пред­став­ле­ны на рис. 3, ис­поль­зу­ют­ся для из­ме­ре­ния по­сто­ян­но­го тока, т. е. того тока, ко­то­рый со­зда­ют ак­ку­му­ля­то­ры и галь­ва­ни­че­ские эле­мен­ты. И на всех этих при­бо­рах есть знак, ко­то­рый го­во­рит об этом: го­ри­зон­таль­ная пря­мая линия. Если бы на при­бо­ре была изоб­ра­же­на вол­ни­стая линия, то это озна­ча­ло бы, что этот при­бор ис­поль­зу­ет­ся для из­ме­ре­ния пе­ре­мен­но­го тока.

Как мы уже го­во­ри­ли, в ос­но­ве всех ам­пер­мет­ров лежит маг­нит­ное дей­ствие элек­три­че­ско­го тока. На рис. 4. изоб­ра­же­но устрой­ство ам­пер­мет­ра: стрел­ка при­бо­ра укреп­ле­на на очень лег­кой рамке. Эта рамка на­хо­дит­ся в маг­ни­те, по ко­то­ро­му про­те­ка­ет ток и со­зда­ет­ся маг­нит­ное поле. В этом маг­нит­ном поле и на­хо­дит­ся рамка. Она от­кло­ня­ет­ся в маг­нит­ном поле, и стрел­ка по­ка­зы­ва­ет по шкале раз­лич­ные зна­че­ния силы тока.

Устрой­ство ам­пер­мет­ра

Рис. 4. Устрой­ство ам­пер­мет­ра

Если шкала при­бо­ра рас­счи­та­на на от­ри­ца­тель­ные и по­ло­жи­тель­ные зна­че­ния, то с по­мо­щью та­ко­го ам­пер­мет­ра можно из­ме­рять не толь­ко силу тока, но и его на­прав­ле­ние.

4. Как включается в цепь амперметр

Те­перь по­дроб­нее рас­смот­рим то, как ам­пер­мет­ры вклю­ча­ют­ся в элек­три­че­скую цепь (Рис. 5).

Вклю­че­ние ам­пер­мет­ра в цепь

Вклю­че­ние ам­пер­мет­ра в цепь

Рис. 5. Вклю­че­ние ам­пер­мет­ра в цепь

На рис. 5. изоб­ра­же­ны две схемы с галь­ва­ни­че­ски­ми эле­мен­та­ми. Ко­рот­кой па­лоч­кой обо­зна­ча­ет­ся «-» (от­ри­ца­тель­ный полюс), а длин­ной – «+» (по­ло­жи­тель­ный полюс). Пе­ре­чёрк­ну­тым кру­жоч­ком обо­зна­ча­ет­ся лам­поч­ка на­ка­ли­ва­ния, а ключ, ко­то­рый обо­зна­чен на­клон­ной па­лоч­кой, в дан­ной цепи за­мкнут. Кроме того, в цепь вклю­чён ам­пер­метр (кру­жо­чек с бук­вой А внут­ри).

Когда мы го­во­ри­ли о том, как вклю­ча­ет­ся ам­пер­метр, то упо­ми­на­ли, что по­ло­жи­тель­ный полюс ам­пер­мет­ра (от­ме­чен зна­ком «+») под­клю­ча­ет­ся к по­ло­жи­тель­но­му по­лю­су ис­точ­ни­ка тока.

Важен также тот факт, что ам­пер­метр можно рас­по­ла­гать и так, как ука­за­но на левом ри­сун­ке, и так, как ука­за­но на пра­вом. То есть, от того, что мы по­ме­ня­ли ме­ста­ми ам­пер­метр и лампу на­ка­ли­ва­ния, по­ка­за­ния ам­пер­мет­ра не из­ме­нят­ся.

Дело в том, что, как мы уже го­во­ри­ли, ам­пер­метр вклю­ча­ет­ся в цепь таким об­ра­зом, чтобы весь элек­три­че­ский заряд про­шел через этот при­бор. Со­от­вет­ствен­но, на любом участ­ке цепи ко­ли­че­ство элек­три­че­ских за­ря­дов, про­шед­ших по про­вод­ни­ку, оди­на­ко­во. Сле­до­ва­тель­но, можно го­во­рить и о том, что ам­пер­метр по­ка­зы­ва­ет в обеих цепях оди­на­ко­вое зна­че­ние.

Крат­кие вы­во­ды: ам­пер­метр – при­бор для из­ме­ре­ния силы тока, ко­то­рый вклю­ча­ет­ся в цепь по­сле­до­ва­тель­но, т. е. в раз­рыв цепи. Ам­пер­метр по­ка­зы­ва­ет зна­че­ние силы тока. Прин­цип дей­ствия лю­бо­го ам­пер­мет­ра ос­но­ван на маг­нит­ном, элек­тро­маг­нит­ном дей­ствии элек­три­че­ско­го тока.

 В за­клю­че­ние хо­те­лось бы уточ­нить ещё один нема­ло­важ­ный нюанс: ис­поль­зо­вать ам­пер­метр можно ис­клю­чи­тель­но тогда, когда мы при­бли­зи­тель­но знаем зна­че­ние силы тока. Дело в том, что через ам­пер­метр про­хо­дит весь заряд, и если этот заряд будет слиш­ком велик, то ам­пер­метр про­сто сго­рит.

Далее мы по­зна­ко­мим­ся с такой ха­рак­те­ри­сти­кой тока, как на­пря­же­ние.

Вопросы к конспектам

Уче­ник утвер­жда­ет, что ам­пер­метр, вклю­чён­ный в цепь перед лам­поч­кой, по­ка­жет боль­шую силу тока, чем вклю­чён­ный после неё. Прав ли уче­ник?

Как опре­де­лить мак­си­маль­ную силу тока, ко­то­рую можно из­ме­рить с по­мо­щью дан­но­го ам­пер­мет­ра?

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Не пропустите также:

  • Как найти сонаправленные векторы в параллелепипеде
  • Как найти энергию гиббса пример
  • Покупка не совместима с этим ipad как исправить
  • Как найти кимы которые были на огэ
  • Как найти работников в томске

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии