㈠ 電阻如何測量
一、萬用表測電阻- -簡介
萬用表分為傳統萬用表和數字萬用表,傳統萬用表是指針電磁偏轉式的,每次使用前都需進行機械調零,使用較繁瑣且示數的讀取具有主觀性,並不精確,現在已很少使用;而數字式萬用表可直接顯示數字,無需觀察刻度進行讀數,結果較精確,目前使用較為廣泛
二、傳統萬用表測電阻步驟
步驟一:將檔位旋鈕旋至合適的電阻檔位上;
步驟二:將萬用表的兩個筆頭短接,觀察其指針是否指向零位置(最右邊),若未指於零位置 處,則通過機械調節使其歸零;
步驟三:將萬用表兩表筆分別接在電阻兩端;
步驟四:觀察萬用表讀數(注意:不同於電流電壓測量時從左邊開始讀數,電阻的起始位置在右邊),並將萬用表讀數與電阻量程相結合,得到最後電阻值。
三、數字萬用表測電阻步驟
步驟一:將黑表筆插入「COM」孔,將紅表筆插入「VΩ」孔;
步驟二:選擇適當的電阻量程,將黑表筆和紅表筆分別接在電阻兩端,注意盡量不要用手同時接觸電阻兩端,由於人體是一個很大的電阻導體,這樣做會影響電阻的測量精確性;
步驟三:將顯示屏上顯示數據與電阻量程相結合,得到最後的測量結果。
㈡ 電阻測量的方法
一、用萬用表測電阻,一般電壓超過九伏。
解析:萬用表測電阻的原理就是,當你撥到歐姆表時,萬用表內的電池連接到萬用表的兩支探筆上,兩只探筆接觸在被測元件兩端,此時萬用表的指示表相當於串聯在被測元件的電流表,電阻越小,電流越大,指針偏轉角度越大(這就是為什麼阻值零刻度在右邊),根據每一個阻值偏轉多少度再標到紙盤上。一般萬用表有兩組電池,一組九伏,一組三伏。九伏用於測量10kω以上的,因為如果你用三伏的,阻值大,電壓又比較小,通過的電流超小,所以偏轉角度就超小,無法讀數。阻值那麼大,所以通過的電流比較小,不會燒壞
㈢ 電阻的測試方法有哪些
使用指針式萬用表檢測:檢測時,先依據電阻器阻值的大小,將指針式萬用表(以下簡稱萬用表)上的擋位旋鈕轉到恰當的「Q」擋位。測量擋位選定後,還需對萬用表電阻撓停止校零。
將萬用表兩表筆相互短接,轉動「調零」旋鈕使表針指向電阻刻度的「0」位,需求特別留意的是丈量中每改換一次擋位,均應重新對該擋停止校零。
將萬用表兩表筆分別與待測電阻器的兩端引線相接,表針應指在相應的阻值刻度上。如表針不動、指示小穩定或指示值與電阻器上標示值相差很大,則闡明該電阻器已損壞。
影響因素:
1、長度:當材料和橫截面積相同時,導體的長度越長,電阻越大。
2、橫截面積:當材料和長度相同時,導體的橫截面積越小,電阻越大。
3、材料:當長度和橫截面積相同時,不同材料的導體電阻不同。
4、溫度:對大多數導體來說,溫度越高,電阻越大,如金屬等;對少數導體來說,溫度越高,電阻越小,如碳。
導體的電阻與導體是否接入電路、導體中有無電流、電流的大小等因素無關。超導體的電阻率為零,所以超導體電阻為零。
㈣ 6種電阻的測量方法
導體的電阻越大,表示導體對電流的阻礙作用越大。那電阻的測量方法有哪些呢?
一、電阻的測量
利用電流表、電壓表達到測量電阻具體阻值的目的。
伏安法測電阻(具體分為「電流表外接法」和「電流表內接法」)
原理:歐姆定律(R=U/I)
1、電流表外接法
外接法測量值偏小,RX的真實值R真=U/(I–U/Rv)
2、電流表內接法
電流表內接法測量值偏大,RX的真實值為R真=(U-IRa)/I
3、測量方法的選取
當RX<>Ra時,內接
二、電阻的測量方法
電阻的測量方法
1.萬用表測量法
把萬用表轉換開關撥至電阻擋(×1,×10,×100,×1K),選擇適當的量程,兩表筆短接後旋轉調零旋鈕使指針指在零刻線上,然後兩表筆分別接觸待測電阻的兩端,從萬用表指針所指的數值即可知道電阻值。(註:電阻值等於指示數值乘以所選量程的倍數)
2.伏安法
器材:電流表、電壓表、滑動變阻器、開關、電源、待測電阻和導線。
測量方法:電路如圖1所示,用電壓表測出待測電阻Rx兩端的電壓U,用電流表測出通過Rx的電流I,則Rx=U/I。
伏安法測電阻有內接法和外接法兩種。
3.伏阻法
器材:電壓表、阻值已知的定值電阻R0、阻值未知的電阻Rx、開關、電源和導線。
方法一、改接電表法:即通過移動電壓表的位置來測量電阻。
方法二、開關通斷法:即通過某些開關的閉合或斷開,改變電路的連接情況來測量電阻。
4.安阻法
器材:電流表一個、阻值已知的定值電阻R0、開關、電源、待測電阻Rx和導線。
方法一、改接電表法:即通過改變電流表的位置來測電阻。
方法二、開關通斷法:
A.短路法
B.開路法
5.安滑法
器材:電流表、已知最大阻值為R的滑動變阻器、開關、電源、待測電阻和導線。
6.伏滑法
器材:電壓表、已知最大阻值為R的滑動變阻器、開關、電源、待測電阻Rx和導線。
以上介紹了電阻的測量及方法,當需要對電阻進行測量時便可從以上選擇根據具體情況選擇最有效的方法。
㈤ 常用測量電阻的方法有那幾種
電阻的測量方法有:伏特計-安培計法、諧振法、歐姆表法、直流電橋法、數字式歐姆表法等。
各種金屬導體中,銀的導電性能是最好的,但還是有電阻存在。
20世紀初,科學家發現,某些物質在很低的溫度時,如鋁在1.39K(-271.76℃)以下,鉛在7.20K(-265.95℃)以下,電阻就變成了零。這就是超導現象,用具有這種性能的材料可以做成超導材料。已經開發出一些「高溫」超導材料,它們在100K(-173℃)左右電阻就能降為零。
如果把超導現象應用於實際,會給人類帶來很大的好處。在電廠發電、運輸電力、儲存電力等方面若能採用超導材料,就可以大大降低由於電阻引起的電能消耗。如果用超導材料製造電子元件,由於沒有電阻,不必考慮散熱的問題,元件尺寸可以大大的縮小,進一步實現電子設備的微型化。
金屬導體中的電流是自由電子定向移動形成的。自由電子在運動中要與金屬正離子頻繁碰撞,每秒鍾的碰撞次數高達1015左右。這種碰撞阻礙了自由電子的定向移動,表示這種阻礙作用的物理量叫作電阻。不但金屬導體有電阻,其他物體也有電阻。
導體的電阻是由它本身的物理條件決定的,金屬導體的電阻是由它的材料性質、長短、粗細(橫截面積)以及使用溫度決定的。
㈥ 怎麼測量電阻
電阻的測量方法有:(1)伏特計一安培計法,(2)諧振法,(3)歐姆表法,(4)直流電橋法,(5)數字式歐姆表法等。
伏特計一安培計法是通過測出流過被測電阻的電流和端電壓後,用歐姆定律計算出電阻的方法。這種方法雖簡單,使用卻不多。
歐姆表法測量電阻器的阻值,雖精度不高,但可滿足一般使用要求。這種方法,由於方便,是最常用的測量阻值的方法。歐姆表的精確度,有賴於電流表的精確度和電源電動勢的穩定性,所以它的精度不高,測量誤差較大。為此,定期對歐姆表進行檢查,是十分必要的。常用的檢查方法是通過測量精密電阻(標准電阻),並進行對比後加以修正。
常用的測量電阻器阻值的方法除歐姆表法外,還有電橋法。電橋法的測量精度高於歐姆表法。電橋的種類很多,使用最為普遍的電橋是惠斯登電橋和凱爾文電橋。
隨著集成電路和數字技術的發展,已製成多種新型的電阻測量儀器。數字式歐姆表它們都是把電阻變換成電壓,然後用模/數轉換式電壓表測定電壓,再從電壓來確定待測電阻R。
可變電阻和電位器的主要測試項目是測定其阻值和調節中心抽頭位置時有否雜訊出現。阻值的測定方法,常用的雜訊檢測法有歐姆表法和示波器法。
㈦ 測電阻的N種方法
電阻的測量是電工測量中一項十分重要的測量,許多地方都需要用到它。如判斷電路的通斷、精確測量被測電阻的阻值、了解絕緣電阻的數值是否滿足要求,掌握接地電阻的阻值等。正確而便捷的選擇合適的測量儀表及設備是電力工作人員必須掌握的。
一、認識電阻的分類
工程中測量的電阻值一般在1×10-6Ω)~1×1012Ω的范圍內。
為了選用合適的測量電阻的方法,以達到減小測量誤差的目的,通常將電阻按阻值的大小分為三類:
1Ω以下為小電阻;1Ω~100kΩ為中電阻;100kΩ以上為大電阻。
二、常用電阻測量方法
1)直接法:採用直讀式儀表如萬用表的歐姆檔測量電阻的方法稱為直接法。
2)比較法:採用比較儀表如直流電橋測量電阻的方法稱為比較法。
3)間接法:先測量與電阻有關的量,然後通過相關公式計算出被測電阻的方法稱為間接法。常見的例如,伏安法測量電阻。
三、常用電阻測量儀表
按所使用的儀表分類分為:萬用表法、伏安法、兆歐表法、單臂電橋法、雙臂電橋法、接地電阻表法等。
㈧ 如何測量電阻
要測量電阻:
1.切斷電路電源。
如果電路中包含電容器,則在獲取任何電阻讀數之前先對電容器放電。
2.將數字兆歐表撥盤轉到電阻或歐姆,該電阻通常與一種或多種其他測試/測量模式(連續性,電容或二極體;請參見下圖)在撥盤上共享一個點。
顯示屏應顯示OLΩ,因為在電阻模式下,即使在將測試導線連接到組件之前,數字兆歐表也會自動開始進行電阻測量。
M of符號可能會出現在顯示屏中,因為斷開的(未連接的)測試導線的電阻非常高。
將導線連接到組件時,數字兆歐表會自動使用「自動量程」模式將其調整到最佳范圍。
按下范圍按鈕,技術人員可以手動設置范圍。
如果將要測試的組件從電路中刪除,將獲得最佳結果。如果該元件留在電路中,則讀數可能會受到與要測試的元件並聯的其他元件的影響。
3.首先將黑色測試線插入COM插孔。
4.然後將紅色導線插入VΩ插孔。
完成後,以相反的順序移除導線:先紅色,再黑色。
5。將測試導線跨過被測組件。
確保測試線和電路之間的接觸良好。
提示:對於非常低的電阻測量,請使用相對模式(REL;請參見第11點)。也可以稱為零或增量(Δ)模式。它會自動減去測試引線電阻-通常為0.2到0.5。理想情況下,如果測試線接觸(一起短路),則顯示屏應顯示0Ω。
可能會影響電阻讀數的其他因素:異物(污垢,助焊劑,油),身體與測試引線的金屬端接觸或並聯的電路路徑。人體成為一條平行的電阻路徑,降低了總電路電阻。因此,避免接觸測試引線的金屬零件,以免出錯。
6.在顯示屏上讀取測量值。
7.完成後,關閉兆歐表以防止電池耗盡。
先進的數字兆歐表選項
8.按RANGE按鈕選擇特定的固定測量范圍。
測量後務必在顯示屏上注意信號器(例如K或M)。
9.按下「保持」按鈕以捕獲穩定的測量值,以後可以查看。
10.按MIN / MAX按鈕捕獲最低和最高測量值。
每次記錄新讀數時,兆歐表都會發出嗶聲。
11.按相對(REL)按鈕將兆歐表設置為特定參考值。
回復者:華天電力
㈨ 常見幾種電阻測量方法
1. 使用電阻表,完全脫離電路,直接測量。
2. 在直流穩壓狀態下,在線測量電阻兩端電壓和流過電阻的電流,根據電阻=電壓/電流,計算出電阻值。
3. 測量電池內阻:
外接已知電阻,測量已知電阻兩端電壓和流過的電流,計算電池內阻=(電池電動勢-已知電阻兩端電壓)/電流
4. 使用電橋電路,測量計算精密電阻。
㈩ 測量電機的電阻值怎麼測量
電機是電工日常工作中接觸最多的電器元件,那麼,在日常檢修和安裝過程中,怎樣快速檢測一台電機是否好壞呢?
第一步:用搖表搖測電機對地絕緣。
搖表
注意的是,對於380V電機,要使用500V搖表,如用1000V或者2500V搖表搖測有可能擊穿電機絕緣。
搖表放平,以每分鍾120轉的速度搖動搖表搖桿,搖測電機接線柱和電機外殼之間絕緣,不低於0.5兆歐。當然絕緣值越高越好,實際工作中一般幾十兆,幾百兆甚至無窮大。對地絕緣過低的話就要考慮對電機維修保養了。
對於繞線式電機,還要搖測定子和轉子之間、轉子和地之間的絕緣合格。
繞線式電機
對於高壓電機的搖測,一般用2500V搖表,絕緣值不應低於1MΩ/KV,比如10KV電機,對地絕緣值應不低於10兆歐。
高壓電機
第二步:用萬用表測量三相阻值是否平衡。
萬用表
如果不拆除電機連接片的話,星形連接電機,可測量每相和星點之間阻值,三相阻值要基本相等。角形連接電機,可三相兩兩測量,阻值要基本相等。如果測量電機三相阻值嚴重不平衡,就有可能存在匝間短路。
第三步:還要檢查電機的機械部件。
電機軸承
比如軸承的好壞,電機是否掃膛。可在電機空載情況下,手動盤轉,觀察電機轉動是否輕靈,有無異響。
如果以上檢查均沒有異常的話,就可以給電機上電實驗了。上電以後,觀察電機運行是否平穩無振動。測量電流是否正常。