Задача 9 Включение мультиметра

Провести измерение постоянного и переменного напряжения

№ вар.

I Е1 R1 R2 R3 RA3 f L С RV2 R0
А В

Ом

mОм Гц мГн мкФ кОм Ом
12 3,5 17 80 40 80 360 300 50 25 3,5 15

 

 

Вывод: Я провел измерение постоянного и переменного напряжения

Задача 10 Применение мультиметра для определения тока методом эквивалентного генератора

изображена схема включения мультиметра в режиме омметра для измерения внутреннего (эквивалентного) сопротивления активного двухполюсника (эквивалентного генератора) RЭКВ = 75 Ом.

По закону Ома величина тока равна

№ вар.

I Е1 R1 R2 R3 RA3 f L С RV2 R0
А В

Ом

mОм Гц мГн мкФ кОм Ом
12 3,5 17 80 40 80 360 300 50 25 3,5 15

 

0,1

 

Вывод: Я совершил Расчет тока методом эквивалентного генератора с использованием мультиметра совпадает с измеренным значением тока в исходной схеме.

Задача 11 Исследование резистора на переменном токе

Провести моделирование схемы согласно рис.. Данные параметров схемы взять в таблице . Измерить действующее значение тока с помощью амперметра в режиме АС

Вывод: Провести моделирование схемы согласно рис.. Данные параметров схемы взять в таблице . Измерить действующее значение тока с помощью амперметра в режиме АС

 

Задача 12 Исследование конденсатора на переменном токе

1. Провести моделирование схемы согласно рис.12-1. Данные параметров схемы взять в таблице 1.

2. Измерить действующее значение тока через конденсатор с помощью амперметра в режиме АС.

3. Определить реактивное сопротивление конденсатора по формуле

4. Найти действующее значение тока по формуле ( R << ХС , поэтому его влиянием на величину тока пренебрегаем).

5. Сравнить расчетное значение тока с показанием амперметра.

6. Включить осциллограф и определить амплитудное значение тока. Рассчитать действующее значение по формуле I= .

7. Убедиться, что ток на конденсаторе опережает напряжение на угол 90°. Начертить осциллограммы тока и напряжения в рабочей тетради.

 

Задание 13.