т.
е. входное сопротивление практически бесконечно. Это свойство позволяет
применить компенсаторы для измерения электродвижущей силы источника (ЭДС).
Метод сравнения реализуется также в цифровых вольтметрах, благодаря чему
погрешности измерения составляют десятые, сотые и даже тысячные доли
процента. Суть метода состоит в уравновешивании (компенсации) неизвестного
напряжения U или ЭДС известным падением
напряжения на
образцовом сопротивлении .
3.1.2. Задание второе
Рассмотреть
классификацию и особенности использования амперметров с
электромеханическими измерительными механизмами; основные варианты
построения структурных схем электронных вольтметров.
Методические указания ко второму заданию
При подготовке второго задания следует изучить
соответствующий раздел учебного пособия [4, с. 68-84]. При этом необходимо
учесть, что весь класс приборов для измерения тока и напряжения разделяется
на два подкласса: механические и электрические. К ним предъявляются
следующие требования: стабильность градуировки шкалы, требуемая точность
измерений, известная зависимость показаний от формы измеряемых токов и
напряжений, большое входное сопротивление у вольтметров и малое у
амперметров, малая зависимость показаний от частоты у широкополосных
приборов, высокая селективность избирательных вольтметров.
3.1.3. Задание третье
Ознакомиться с технической документацией (ТО я ИЭ) к приборам,
которые используются в данной работе впервые: милливольтметру, электронному
цифровому вольтметру. Документацию можно получить в лаборатории МСТИ у
лаборанта или ведущего преподавателя во время, выделенное для
самостоятельней работы.
Методические указания к третьему
заданию