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	<title>欧姆表原理</title>
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	<title>欧姆表原理</title>
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		<title>欧姆表原理(欧姆定律)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[深蓝空间]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 09:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知识]]></category>
		<category><![CDATA[欧姆表原理]]></category>
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					<description><![CDATA[欧姆表的内部工作原理依据的是物理学中的欧姆定律。在闭合电路中，电源的电动势能与内部电阻保持恒定不变时，外电阻的数值将伴随着电路中的电流发生变化，在电路的电流、电动势、内电阻三者确定...]]></description>
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<article>
<p>欧姆表的内部工作原理依据的是物理学中的欧姆定律。在闭合电路中，电源的电动势能与内部电阻保持恒定不变时，外电阻的数值将伴随着电路中的电流发生变化，在电路的电流、电动势、内电阻三者确定的情况下，根据欧姆定律的公式就可以计算出电阻数值。</p>
</article>
<article>
<h1>概述</h1>
<p>欧姆表是多用表的一个单元,用来测量电阻的阻值。欧姆表的原理是高中物理重要内容。</p>
<h1>原理</h1>
<p>　将电池组、电流表和滑动变阻器相串联构成欧姆表的内电路。</p>
<h1>测量态</h1>
<p>　给欧姆表的两表笔之间接上待测电阻，则电池组、电流表和变阻器及待测电阻构成闭合电路，电路中的电流随被测电阻的变化而变化，将电表的电流刻度值改为对应的外电阻刻度值，即可从欧姆表上直接读得待测电阻阻值。</p>
</p>
<p>　　Rx=εI-(r+Rg+R)</p>
</p>
<p>　　实例将满偏电流为IG=100μA、内阻为Rg=100(Ω)的灵敏电流表跟电动势为ε=1.5V内阻为r=0.1(Ω)的电池组和总电阻为R=I8KΩ的变阻器相串联并将变阻器调至R=14.9(KΩ)，即组装成一欧姆表。各电流值对应的待测电阻值由上式计算如表：</p>
</p>
<p>　　在表盘上各电流刻度处标示出相应的待测电阻值，即可直接读出待测电阻值。</p>
</p>
<h1>调零态</h1>
<h2 id="a-a63f0f70">机械调零</h2>
<p>　当两表笔分开时,即待测电阻为无穷大时,由欧姆定律知此时电流强度为零。即当两表笔分开时，电表指针指示的状态应为零电流和无穷大欧姆。但是由于各种原因，当两表笔分开时电表的指针有时并没有指在零电流刻度上，这就需要进行机械调零。用螺旋刀转动机械调零螺丝带动指针转动，使指针指无穷大欧姆刻度处。</p>
<h2 id="a-74c6739f">欧姆调零</h2>
<p>　　当两表笔短接时，由欧姆定律知，可以通过调节滑动变阻器使电流表满偏，即令指针指电流表的满偏电流刻度处，亦即零欧姆刻度处。即当两表笔短接时,电表指针指示的状态应为满偏电流和零欧姆阻值。否则，调节变阻器使电流表指针指满偏电流刻度处，亦即零欧姆刻度处，即完成欧姆调零。</p>
<h1>内阻</h1>
<h2 id="a-da9d875e">设计值</h2>
<p>将欧姆表的两表笔短接,即欧姆表处于调零态,由欧姆定律得:欧姆表的内阻等于欧姆表中的电源的电动势与欧姆表中的电流表的满偏电流之比RΩ=ε/IG.所以用来组装欧姆表的灵敏电流表和电池选定后，组装成的欧姆表的内阻也就确定了。</p>
<h2 id="a-f72048e9">实际值</h2>
<p>欧姆表的实际内阻由电源的内阻、电流表的内阻和调零变阻器的电阻串联构成，其总阻值应等于设计值。RΩ=r+RG+R.我们应合理选择滑动变阻器的总阻值，以满足欧姆表内阻设计值的要求。</p>
<h2 id="a-fb2658fb">刻度值</h2>
<p>　当被测电阻的阻值恰等于欧姆表的内阻RΩ时，整个测量电路的总电阻等于欧姆表的内阻的二倍则测量电流为电流表满偏电流的一半，即指针指在刻度板的中值R?渍上。即欧姆表的中值刻度指示出欧姆表的内阻值R?渍=RΩ。</p>
</article>
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