Измерения постоянных напряжений и токов, страница 6

Из полученного выражения видно, что при увеличении внутреннего сопротивления вольтметра погрешность взаимодействия уменьшается и если бы внутреннее сопротивление вольтметра было бы равно бесконечности то . При уменьшении внутреннего сопротивления вольтметра погрешность взаимодействия увеличивается и может достигать больших значений. Так, например, при погрешность взаимодействия будет равна . Такая погрешность недопустима при любых измерениях, поэтому при выборе вольтметра для проведения измерений необходимо следить за тем, чтобы внутреннее сопротивление вольтметра было во много раз больше сопротивления участка цепи на котором измеряется напряжение. Если, при проведении измерений напряжения, нам известны сопротивление вольтметра и сопротивления цепи, в которой производятся измерение, то рассчитав сначала, по приведенной выше формуле, относительную погрешность от взаимодействия , можно, используя формулу

рассчитать то значение напряжения на резисторе R1, которое было до подключения вольтметра: . Заключение:

Как показывает исследование практики измерений, наиболее часто, среди всех физических величин, приходится измерять постоянные напряжения. Довольно часто возникает необходимость измерения постоянных токов. Поэтому знание средств измерений, особенностей измерений, погрешностей, возникающих при измерении постоянных напряжений и токов, всегда актуально. Следует также отметить, что современные цифровые приборы позволяют измерять постоянные напряжения и токи, в очень широком диапазоне, с очень высокой точностью (класс точности приборов может быть 0,001) и с очень высоким быстродействием (время измерения может быть 10-8 с), потребляя, при этом, ничтожно малую энергию из измерительной цепи.