Tení odporu ampérmetru baterie ukazuje aktuální nález
Při určitém vnějším odporu ampérmetr ukázal 0,5 A a voltmetr 4 V, při jiném vnějším odporu byl proud 0,9 A a napětí 3,6 V. Najděte zkratový proud.
problém 11351
Ampérmetr 10 A se stupnicí 100 dílků je připojen přes proudový transformátor 500/5 A Údaj ampérmetru je 42 dílků. Určete proud v primárním obvodu transformátoru.
problém 12034
Dva zdroje s různými EMF (ε1 = 1,0 V, ε2 = 2 V) a vnitřní odpory (r1 = 0,5 Ohm a r2 = 0,1 Ohm) jsou zapojeny paralelně s vnějším odporem R. Určete hodnotu tohoto odporu, pokud ampérmetr zapojený do obvodu prvního prvku ukazuje 1,5 A. Odpor ampérmetru RA = 0,05 ohmů.
problém 12062

Určete hodnoty ampérmetru v obvodu (viz obrázek), pokud ε = 15 V, R1 = 4,2 Ohm; R2 = 8 Ohm; R3 = 12 ohmů. Jaký bude tento údaj, pokud se zamění ampérmetr a zdroj EMF? Vnitřní odpory zdroje a ampérmetru jsou malé ve srovnání s odpory rezistorů.
problém 13475

V obvodu na obrázku ukazuje ampérmetr sílu proudu. I = 1,5 A. Proud přes odpor R1 je I1 = 0,5 A. Odpor R2 = 2 ohmů, R3 = 6 Ohm, Určete odpor R1, stejně jako síla proudů I2 и I3, protékající odporem R2 и R3.
problém 13970
Cívka a ampérmetr jsou zapojeny do série a připojeny ke zdroji proudu. Na svorky cívky je připojen voltmetr s odporem R = 1 Ohm. Údaj ampérmetru I = 0,5 A, údaj voltmetru U = 100 V. Určete odpor cívky.
problém 15234
Prvek, ampérmetr a nějaký odpor jsou zapojeny do série. Vezmeme-li odpor z měděného drátu o délce l1 = 100 m a průřez S1 = 2 mm 2, pak ampérmetr ukazuje proud I1 = 1,43 A. Vezmeme-li odpor z hliníkového drátu o délce l2 = 57,3 m a průřez S2 = 1 mm 2, pak ampérmetr ukazuje proud I2 = 1 A. Odpor ampérmetru RA = 0,05 Ohm. Najděte emf. ε prvku a jeho vnitřní odpor r.
problém 15262

Baterie EMF ε = 120 V, odpor R3 = 30 Ohm, R2 = 60 ohmů. Ampérmetr ukázal proud I = 2 A. Najděte výkon P uvolněný odporem R.1.
problém 15294

Baterie mají emf. ε1 = 2 V a ε2 = 3 V, odpor R3 = 1,5 kOhm, odpor ampérmetru RA = 0,5 kOhm. Potenciální pokles na odporu R2 rovná se U2 = 1 V (proud přes R2 směrováno shora dolů). Najděte údaj ampérmetru.
problém 16171

Obrázek 12 ukazuje řez obvodem obsahujícím odpory s odpory R1 = 1 Ohm, R2 = 4 Ohm, R3 = 2 Ohm, R4 = 3 Ohmy. Ampérmetr ukazuje proud 6 A. Určete celkový odpor části obvodu, proud a napětí na každém rezistoru.
problém 16298
Miliampérmetr se stupnicí od 0 do 15 mA má odpor 5 ohmů. Jak a jaký odpor by měl obsahovat, aby bylo možné měřit proud do 0,15
problém 16455
Cívka a ampérmetr jsou zapojeny do série a připojeny ke zdroji proudu. Na svorky cívky je připojen voltmetr s odporem R.В = 1 kOhm. Údaj ampérmetru I = 0,5 A, voltmetr U = 100 V. Určete odpor R cívky. Jaké procento přesné hodnoty odporu cívky bude chyba, když se nebude brát v úvahu odpor voltmetru?
problém 17677
Ampérmetr určený pro měření proudů do 10 A má odpor 0,18 Ohm a jeho stupnice je rozdělena na 100 dílků. 1) Jaký je třeba vzít odpor a jak jej zapojit, aby ampérmetr mohl měřit proud do 100 A? 2) Jak se změní cena divize?
problém 20348

Najděte údaj ampérmetru v obvodu znázorněném na obrázku. Vnitřní odpor ampérmetru je výrazně menší než kterýkoli z odporů obvodu. Napětí na vstupu obvodu je konstantní a rovná se 10,5 V.
problém 20531
Ampérmetr s vnitřním odporem Ra = 5 Ohm, připojený na svorky baterie, ukazuje proud I = 10 A. Voltmetr s vnitřním odporem Rb = 300 Ohm, připojený na svorky stejné baterie, ukazuje napětí U = 60 V. Najděte zkratový proud baterie. Nakreslete schéma elektrického zapojení pro tento problém.
problém 20954

Baterie mají e. d.s. ε1 = ε2 = 100 V, odpor R1 = 20 Ohm, R2 = 10 Ohm, R3 = 40 Ohmy a R4 = 30 Ohm (obr. 101). Najděte údaj ampérmetru.
problém 21803
Ampérmetr s vnitřním odporem RA = 2 Ohm připojený ke svorkám baterie ukazuje proud IA = 5 A. Voltmetr s vnitřním odporem RV = 150 Ohm, připojený ke svorkám stejné baterie, ukazuje UV = 12 V. Najděte zkratový proud Izkrat baterie.
problém 21932

Najděte údaj ampérmetru v obvodu znázorněném na obrázku.
problém 22136

Ve schématu na obrázku R2 = 20 Ohm, R3 = 15 Ohm a proud I2, protékající odporem R2 je 0,3 A. Ampérmetr ukazuje I = 0,8 A. Najděte odpor R1.
problém 22870
Ke zdroji EMF je připojen rezistor R = 1,5 Ohm (ε = 1 V, r = 2 Ohm). Proud v obvodu je měřen ampérmetrem s vnitřním odporem RA = 2 Ohmy. Jaký proud bude zařízení ukazovat? Jaký proud teče obvodem bez ampérmetru?
problém 22956

Je uveden elektrický obvod (obr. 9.2), sestávající ze dvou rezistorů R1 = 10 Ohm, R2 = 20 Ohm, ampérmetr s odporem Ra = 5 Ohm, se zdrojem EMF ε = 12 V a vnitřním odporem r = 0,2 Ohm. Najděte údaj ampérmetru. Jaké budou hodnoty ampérmetru, pokud se zamění zdroj EMF a ampérmetr? Nakreslete schéma elektrického zapojení pro tento problém pro druhý případ.
problém 24116
K ampérmetru s odporem 3,4 10 –2 Ohm byl paralelně připojen měděný drát o délce 20 cm a průřezu 2 mm2. Určete proud v obvodu, pokud ampérmetr ukazuje 0,2 A.
problém 24957
Obvod s odporem R = 100 Ohm je napájen ze zdroje stejnosměrného napětí. Ampérmetr s odporem RA = 1 Ohm zahrnutý v obvodu ukázal proud I = 5 A. Jaký byl proud v obvodu I před zapnutím ampérmetru?
problém 24958

Jaká je aktuální IA protéká ampérmetrem v obvodu znázorněném na obrázku? EMF zdroje ε = 7,5 V, R1 = 15 Ohm, R2 = R3 = R4 = 10 ohmů.
problém 24979

V obvodu znázorněném na obrázku je zařazen ampérmetr měřící efektivní hodnotu jím procházejícího proudu, na jehož konce je přivedeno sinusové napětí. Když je klíč K zavřený, ampérmetr ukazuje proud IА = 1,0 A. Určete hodnoty ampérmetru I‘А s otevřeným klíčem. Dioda je považována za ideální.
problém 26405

Obvod se skládá z baterie s EMF ε = 45 V a čtyř rezistorů R1, R2 = 20 Ohm, R3 = 42 Ohm, R4 = 18 Ohmů, z nichž jeden je kovový drát délky l = 10 ma průměr d = 0,5 mm (ρ = 1,3 10 –6 Ohm m). Jaký proud ukazuje ampérmetr?
problém 60204
Paralelně s ampérmetrem, jehož odpor je RА = 1 Ohm včetně délky měděného vodiče l = 20 cm a průměr d = 1 mm. Ampérmetr ukazuje proud IА = 0,2 A. Jaká je proudová síla obvodu? Měrný odpor mědi je ρ = 0,017 μOhm m.
problém 60374

Určete celkový odpor elektrického obvodu, proud, napětí a výkon pro každý odpor a celkové napětí a proud v obvodu, pokud R1 = 3 Ohm, R2 = 2 Ohm, R3 = 4 Ohm, R4 = R5 = 10 ohmů. Údaj ampérmetru 2A.
problém 60387

Odpor R se měří voltmetrem a ampérmetrem podle obvodu znázorněného na obrázku. Ampérmetr ukazuje I = 0,32 A, voltmetr – U = 9,6 V. Odpor ampérmetru r = 0,03 Ohm. Určete relativní chybu při výpočtu odporu bez zohlednění odporu ampérmetru. Proveďte stejný výpočet pro I = 7 A a U = 2,1 V.
problém 60567

Rezistory v obvodu znázorněném na schématu mají hodnoty R1 = 2 Ohm, R2 = 1 Ohm, R3 = 2 Ohm, R4 = 1 Ohm, R5 = 4 Ohm, R6 = 2 Ohmy. Ampérmetr ukazuje proud 1 A. Najděte napětí přivedené do obvodu.
Vybavení / Elektrické nářadí, elektrikáři a online kalkulačky / Výpočet bočníkového odporu ampérmetru. Super online kalkulačka.
Pro řízení velikosti proudu se používá zařízení zvané ampérmetr. Z praxe mohu říci, že přístroj s požadovaným rozsahem měření není vždy po ruce. Rozsah je obvykle malý nebo velký. Zde se podíváme na to, jak změnit pracovní rozsah ampérmetru. Ampérmetry pro vysoké proudy od 20 ampér a výše obsahují externí bočníkový rezistor. Je zapojen paralelně s ampérmetrem. Na obrázku 1 je schéma zapojení ampérmetru s bočníkem.

Jako příklad bude v experimentech použit ampérmetr M367 se stupnicí do 150 ampér, při tomto proudu je použit ampérmetr s externím bočníkovým odporem.


Pokud odstraníte bočníkový odpor, stane se z ampérmetru miliampérmetr s maximálním vychylovacím proudem jehly 30 mA (níže bude vysvětleno, odkud se tato hodnota vzala). S použitím různých odporů bočníku tedy můžete vyrobit ampérmetr s téměř jakýmkoliv rozsahem měření.
Podívejme se blíže na stávající měřicí zařízení. Z jeho označení se můžete dozvědět následující. Označení v pravém horním rohu (číslo 1 na obrázku). Měřicí hlava model M367. Vyrobeno v závodě na měřicí přístroje Krasnodar (to lze určit podle diamantu s písmeny náhradní díly). Rok výroby 1973. Výrobní číslo 165266.
Označení v levém dolním rohu (číslo 2 na obrázku). Zleva doprava. Přístroj je určen k měření stejnosměrného proudu. Magnetoelektrické zařízení s pohyblivým rámem. Napětí mezi pouzdrem a magnetoelektrickým systémem by nemělo překročit 2 kV. Pracovní poloha stupnice přístroje je vertikální. Třída přesnosti zařízení je 1,5 procenta. GOST 8711-60. Měřicí hlavice je určena k měření proudu do 150 ampér pomocí externího bočníkového odporu navrženého pro úbytek napětí na ní o nominální hodnotě 75 milivoltů.

To je tedy maximum, co jsme se mohli naučit ze značení ampérmetrů. Nyní přejdeme k výpočtům. Odpor bočníku je určen vzorcem:

kde:
Rsh je odpor bočníku;
Rin – vnitřní odpor ampérmetru;
Iarrib je maximální měřitelný proud ampérmetrem bez bočníku;
Irab – maximální měřitelný proud bočníkem (požadovaná hodnota)
Pokud jsou k dispozici všechna data pro výpočet, můžete zahájit samotný výpočet. Pro usnadnění můžete použít níže uvedenou online kalkulačku:
V našem případě vzorec ukazuje, že není dostatek dat. S bočníkem známe pouze maximální měřitelný proud. Tedy to, co chceme vidět v případě maximální výchylky ručičky ampérmetru.
Z označení zařízení se nám podařilo zjistit úbytek napětí na bočníku. A to už je něco. Z tohoto parametru je zřejmé, že když se na zařízení přivede napětí 0,075 voltu (75 mV), ručička se vychýlí do krajní hodnoty na 150 ampérové stupnici. Ukazuje se tedy, že maximálního vychýlení jehly přístroje dosáhneme přivedením napětí 75 mV. Zdá se, že stále není dostatek dat pro výpočty. Je nutné zjistit odpor zařízení a proud, při kterém se ručička vychýlí na maximální hodnotu bez bočníkového rezistoru. Dále nabízím několik způsobů, jak určit potřebné parametry a problém vyřešit.
Metoda jedna. Pomocí napájecího zdroje zjistíme maximální odchylku šipky v proudu a napětí bez bočníku. V našem případě je napětí již známé. Nebudeme to měřit. Měříme proud a výchylku jehly. Protože nebyl po ruce zdroj, musel jsem použít velmi vybitou AA baterii. Proud, který mohla baterie ještě dodat, byl 12 mA (podle údajů multimetru). Při tomto proudu se ručička přístroje vychýlila na hodnotu na číselníku 60A. Dále určíme cenu dělení a vypočítáme celkovou (maximální) odchylku šipky. Vzhledem k tomu, že stupnice číselníku ampérmetru je vyznačena rovnoměrně, není těžké zjistit (vypočítat) proud maximální výchylky ručičky.

Divizní cena zařízení se vypočítá podle vzorce:

kde:
x1 – menší hodnota,
x2 – větší hodnota,
n – počet mezer (segmentů) mezi hodnotami
Pro usnadnění můžete použít níže uvedenou online kalkulačku:
Výpočet ukázal, že cena dělení zařízení na standardní stupnici je 5 ampér. Při proudu 12 mA se jehla vychýlila na hodnotu 60 A. Cena jedné divize bez bočníku je tedy 1 mA. Celkem je 30 dílků, resp. maximální odchylka šipky na hodnotu 150A bez bočníku je 30 mA.
Dále pomocí Ohmova zákona zjistíme odpor zařízení. 0,075/0,03 = 2,5 Ohm
Výpočet:
Rsh=Rarrib*Iarrib/(Irab-Iarrib)=2,5*0,03/(10-0,03)=0,00752 Ohm pro maximální měřítko 10A
Rsh=Rarrib*Iarrib/(Irab-Iarrib)=2,5*0,03/(5-0,03)=0,01509 Ohm pro maximální měřítko 5A
Rsh=Rarrib*Iarrib/(Irab-Iarrib)=2,5*0,03/(3-0,03)=0,02525 Ohm pro maximální měřítko 3A
Pro zjednodušení můžete použít online kalkulačku odporu bočníku výše.
Druhá možnost. Přesným multimetrem změříme odpor ampérmetru a poté pomocí Ohmova zákona (při znalosti napětí maximální výchylky jehly) zjistíme proud maximální výchylky jehly. Měření byla provedena pomocí přesných multimetrů Mastech MS8218 a Uni-t UT71E. Při měření odporu ampérmetru byla u přístroje UT2,50E hodnota 2,52-71 Ohm a u přístroje MS2,52 2,53-8218.


Vzorec pro výpočet vychylovacího proudu jehly na maximální hodnotu:

Pro zjednodušení výpočtu maximální proudové výchylky jehly ampérmetru můžete použít níže uvedený kalkulátor:
Dále, stejně jako v první možnosti, vypočítáme odpor bočníkového rezistoru (kalkulátor výše). Pro výpočet byl vzat průměrný odečet naměřeného odporu ampérmetru se dvěma multimetry Racc = 2,52 Ohm
Výpočet:
Rsh=Rarrib*Iarrib/(Irab-Iarrib)=2,52*0,02976/(10-0,02976)=0,00752 Ohm pro maximální měřítko 10A
Rsh=Rarrib*Iarrib/(Irab-Iarrib)=2,52*0,02976/(5-0,02976)=0,01508 Ohm pro maximální měřítko 5A
Rsh=Rarrib*Iarrib/(Irab-Iarrib)=2,52*0,02976/(3-0,02976)=0,02524 Ohm pro maximální měřítko 3A
Porovnáme-li výpočty obou metod mezi sebou, dostaneme shodu údajů až na čtvrté desetinné místo, v některých případech dokonce až na pět desetinných míst.
O složitosti výroby bočníkového rezistoru vám povím v dalším článku: Jak vyrobit bočník (odpor) pro ampérmetr. Nejjednodušší způsob výběru.