Главная страница

Измерение потенциометром постоянного тока. Лаба 4-1. Отчет по лабораторной работе 41 по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация


Скачать 163.14 Kb.
НазваниеОтчет по лабораторной работе 41 по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация
АнкорИзмерение потенциометром постоянного тока
Дата08.02.2022
Размер163.14 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаЛаба 4-1.docx
ТипОтчет
#355550

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)

Высшая школа электроники и компьютерных наук

Кафедра «Информационно-измерительная техника»

Измерение потенциометром постоянного тока

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 4-1

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Выполнили:

студенты группы КЭ–307

/ Ю.Ю. Федоров./

(подпись)

«» г.

Проверил: Ст. преподаватель

/ И.С. Никитин /

(подпись)

«» г.

Цель работы: ознакомиться с конструктивным выполнением, способами нормирования погрешности потенциометров и методикой выполнения измерений их с помощью.

Содержание работы:


  1. Измерение напряжений



Рисунок 1 - упрощенная схема потенциометра постоянного тока с ручным уравновешиванием.
Подготовили потенциометр к работе:
Подключили к потенциометру измеряемое напряжение, нормальный элемент, источник питания (был встроенный) и гальванометр.
Установили рабочий ток потенциометра, для чего переключатель П поставили в положение "НЭ" и переключателями декад сопротивления Ry добились нулевого показания гальванометр.
После установки рабочего тока переключатель П поставили в положение "Х" и приступили к измерению Ux.
Для расширения пределов измерения потенциометров применяются делители напряжения. Делитель выбирается так: после деления входное напряжение должно быть ближе к максимальному значению предела измерения и укладываться в предел измерения прибора.
В нашей работе использовался козффициент делителя 100.

Результаты измерений занесли в таблицу 1. Заданное значение напряжения Ux-8,61 B.
Таблица 1


Измеренное значение напряжения Ux, мB

Среднее, мB

88,36

88,34

88,32

88,34


Рассчитаем предел основной относительной погрешности измерения напряжения:



где -предел основной относительной погрешности потенциометра;

нэ -предел относительной нестабильности ЭДС нормального элемента численно равный классу точности нормального элемента, %; д- относительная погрешность делитсля напряжения, %.
4,417 * В.

Предел основной относительной погрешности будет равен:


Погрешность в абсолютной форме:

мВ

Результат измерения напряжения:
U=[88,34 0,07] мB.


  1. Определение чувствительности потенциометра


Отклонение указателя гальванометра 19 дел.
Изменяем значение комплексного напряжения
Измененное значение компенсирующего напряжения U-15,6 мВ.
Значение разности компенсирующего напряжения

Чувствительность потенциометра с гальванометром:
.


  1. Измерение токов


Рисунок 2- Схема для измерения тока потенциометром
Амперметр включается для ориентировочного измерения тока. Для обеспечения наибольшей точности измерения необходимо выбрать образцовое сопротивление так, чтобы падение напряжения на нем было возможно ближе к пределу измерения потенциометра. Измеряемый ток не должен превышать величины допустимого для образцовой катушки значения.
Заданное значение тока = 55 мА.
Образцовое сопротивление Ro = 1 Ом.
Класс точности образцового сопротивления Ro = 0,002.
Результаты измерения занесли в таблицу 2.
Таблица 2


Измеренное значение

Напряжения , мВ

Рассчитанное значение тока , мА

Среднее, мА


27,41*2=54,82

54,82

55,94

28,26*2=56,52

56,52

28,24*2=56,48

56,48


Вычислим предел основной относительной погрешности измерения тока потенциометром:


где - предел основной относительной погрешности измерения напряжения потенциометром; - относительная погрешность образцового сопротивления , численно равная классу точности катушки, %.


Предел основной относительной погрешности будет равен:

Погрешность в абсолютной форме:


Результат измерения тока:





  1. Измеренное сопротивление


Рисунок 3- Схема для измерения сопротивлений
Образцовое сопротивление =1 Ом.
Класс точности образцового сопротивления = 0,002.
Измеряемое сопротивление = 0,9 Oм.
Результаты измерения занесли в таблицу 3.
Таблица 3


Измеренное значение напряжения , мВ

Измеренное значение напряжения , мВ

Рассчитанное значение сопротивления , мВ

Среднее, Ом

33,5

36,9

0,908

0,9003

33,1

37,3

0,887

33,6

37,1

0,906


Измеренное сопротивление вычисляется по формуле:






Вычислим предел основной относительной погрепности измерения сопротивления потенциометром:
,

где - предел основной относительной погрешности потенциометра при ; - то же при измерении , %; - относительная погрешность образцовой катушки сопротивления RO в процентах, численно равна ее классу точности.
2,355 * В.
0.0635%
2,17 * В.
0.065 %

Погрешность в абсолютном виде:


Вывод по лабораторной работе: При выполнении работы мы ознакомились с конструктивным выполнением, способами нормирования погрешности потенциометров и методикой выполнения измерений с их помощью. Были проведены измерения напряжений, токов и сопротивлений.

Перечень использованных средств измерений


Наименование

Тип

Пределы измерения

Класс точн.

Дополн. параметры

Заводской номер

Потенциометр постоянного тока

ПП-63

0-25мВ

0-50 мВ

0-100 мВ

0,05




13294

Делитель напряжения

R35




0,005




0126

ОМЭС

МС 3050

1 Ом

0,002




070

Магазин сопротивления измерителей

Р33

0-999999,9 Ом

0,06




0620

Источник питания постоянного тока

GPS-18300










ЕК 854043


написать администратору сайта