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OHMMeters

電気回路の任意の2点間の抵抗値を測定するために使用される機器は、「オーム計」と呼ばれます。 未知の抵抗の値を見つけるためにも使用できます。 抵抗の単位はオームで、測定器はメートルです。 したがって、「ohmmeter」という単語は、「ohm」*と「meter」*という単語を組み合わせて取得されます。

抵抗計の種類

以下は、2つのタイプのオーム計です。

  • シリーズ抵抗計
  • シャント抵抗計

次に、これら2つのタイプのオーム計について1つずつ説明します。

シリーズ抵抗計

抵抗器の値が不明であり、抵抗計と直列に配置して測定する必要がある場合、その抵抗計は直列抵抗計と呼ばれます。 直列抵抗計の*回路図*を下図に示します。

シリーズ抵抗計

端子AとBの左側にある回路の部分は series ohmmeter です。 そのため、未知の抵抗値を端子AとBの右側に配置することで測定できます。 ここで、直列抵抗計の*キャリブレーションスケール*について説明します。

  • $ R _ \ {x} = 0 \:\ Omega $の場合、端子AとBは互いに短絡します。 そのため、メーター電流は抵抗$ R _ \ {1} $と$ R _ \ {2} $に分割されます。 次に、メーター電流全体が抵抗器を流れるように、抵抗器の値$ R _ \ {2} $を変更します。$ R _ \ {1} $のみです。 この場合、メーターは完全な*スケール偏向電流*を示します。 したがって、メーターのこのフルスケール偏向電流は、$ 0 \:\ Omega $として表すことができます。
  • $ R _ \ {x} = \ infty \:\ Omega $の場合、ターミナルAとBは互いにオープンサーキットになります。 したがって、抵抗$ R _ \ {1} $には電流は流れません。 この場合、メーターはゼロ偏向電流を示します。 したがって、メーターのこのヌル偏向は$ \ infty \ Omega $として表すことができます。
  • このように、$ R _ \ {x} $の異なる値を考慮することにより、メーターは異なるたわみを示します。 したがって、それに応じて、それらのたわみを対応する抵抗値で表すことができます。

直列抵抗計は、校正スケールで構成されています。 スケールの右端と左端にそれぞれ0 $ \ Omega $と$ \ infty \:\ Omega $の表示があります。 直列抵抗計は、*高い抵抗値*の測定に役立ちます。

シャント抵抗計

抵抗器の値が不明で、抵抗計と並列(シャント)に配置して測定する場合、その抵抗計はシャント抵抗計と呼ばれます。 シャントオーム計の*回路図*を下の図に示します。

シャント抵抗計

端子AおよびBの左側にある回路の部分は、*シャントオーム計*です。 そのため、未知の抵抗値を端子AとBの右側に配置することで測定できます。

ここで、シャント抵抗計の*キャリブレーションスケール*について説明します。 使用中に上記の回路のスイッチSを閉じます。

  • $ R _ \ {x} = 0 \:\ Omega $の場合、端子AとBは互いに短絡します。 このため、電流$ I _ \ {1} $全体が端子AおよびBを流れます。 この場合、PMMC検流計に電流は流れません。 したがって、PMMC検流計の*ヌル偏向*は、$ 0 \:\ Omega $として表すことができます。
  • $ R _ \ {x} = \ infty \:\ Omega $の場合、ターミナルAとBは互いにオープンサーキットになります。 そのため、端子AとBには電流は流れません。 この場合、電流$ I _ \ {1} $全体がPMMC検流計を流れます。 必要に応じて、PMMC検流計がフルスケールの偏向電流を示すまで、抵抗器の値$ R _ \ {1} $を変更(調整)します。 したがって、PMMC検流計のこの*フルスケール偏向*電流は、$ \ infty \:\ Omega $として表すことができます
  • このように、$ R _ \ {x} $の異なる値を考慮することにより、メーターは異なるたわみを示します。 したがって、それに応じて、それらのたわみを対応する抵抗値で表すことができます。

シャントオーム計は、キャリブレーションスケールで構成されています。 スケールの左端と右端のそれぞれに、$ 0 \:\ Omega $と$ \ infty \:\ Omega $の表示があります。

シャント抵抗計は、*低い抵抗値*を測定するのに役立ちます。 したがって、測定する抵抗値に基づいて、直列抵抗計またはシャント抵抗計を使用できます。