วงจรไฟฟ้า
มิเตอร์ต่อถูกต้อง
แอมมิเตอร์ต่อแบบอนุกรม (วัดกระแส) โวลต์มิเตอร์ต่อแบบขนานคร่อมตัวต้านทาน (วัดแรงดัน) นี่คือวิธีวัดที่ถูกต้อง
มิเตอร์ต่อถูกต้อง — การจำลองวงจรไฟฟ้าแบบโต้ตอบ แอมมิเตอร์ต่อแบบอนุกรม (วัดกระแส) โวลต์มิเตอร์ต่อแบบขนานคร่อมตัวต้านทาน (วัดแรงดัน) นี่คือวิธีวัดที่ถูกต้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนบนเบราว์เซอร์ที่ใช้ฟรี พร้อมการวัด SI แบบสดและบทแนะนำ
การวัด V และ I อย่างถูกต้อง
วางแอมมิเตอร์แบบอนุกรมสำหรับกระแส และวางโวลต์มิเตอร์แบบขนานคร่อมตัวต้านทานสำหรับแรงดันไฟฟ้า
นี่คือการติดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน แอมมิเตอร์นำกระแสวงจร โวลต์มิเตอร์รับรู้ความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทาน
- A ต่ออนุกรม
- V ต่อขนาน
สรุปการสืบสวน
วางแผนคำถามก่อนเปิดห้องแล็บ
บทสรุปสะท้อนหน้าที่เรนเดอร์ล่วงหน้า คำถามขับเคลื่อน คำทำนายที่ขัดแย้งกัน บทบาทตัวแปร กฎที่ควบคุม การตั้งค่า การวิเคราะห์ และโจทย์ต่อยอดยังแสดงและเรียงตามลำดับนี้
คำถามขับเคลื่อน
เพื่อวัดกระแสและแรงดันของตัวต้านทานอย่างถูกต้อง แอมมิเตอร์ต้องต่ออนุกรมและโวลต์มิเตอร์ต่อขนาน ถ้าวางมิเตอร์แบบนี้ วงจรทำงานเหมือนไม่มีมิเตอร์พอดีหรือไม่
คำทำนายที่ต้องชั่งใจ
- ไม่ — การวางมิเตอร์แบบใดก็เปลี่ยนวงจรบ้าง
- ขึ้นกับค่าความต้านทาน
- ใช่ — มิเตอร์อุดมคติที่วางถูกต้องไม่เปลี่ยนกระแสหรือแรงดันของวงจรเลย
บทบาทของตัวแปร
สิ่งที่คุณตั้ง:
- ความต้านทาน R1 (Ω)
สิ่งที่คุณวัด:
- ค่าที่โวลต์มิเตอร์อ่านได้ V (V)
- ค่าที่แอมมิเตอร์อ่านได้ I (A)
การสืบสวนดำเนินไปอย่างไร
- เปิดค่าที่ตั้งไว้ meters-correct แล้วกดรีเซ็ต แอมมิเตอร์อยู่อนุกรมกับ R1 โวลต์มิเตอร์ขนานคร่อม R1
- เปิดค่าแสดงทั้งแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์
- ตั้งค่า R1 ในแต่ละรอบแล้วบันทึกค่าแอมมิเตอร์
สมการควบคุม
การวางมิเตอร์ที่ถูกต้อง — V = I·R
แอมมิเตอร์วัดกระแส จึงต้องเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางกระแส — ต่ออนุกรม โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ระหว่างสองจุด จึงต้องต่อขนานคร่อมจุดนั้น ๆ โดยดึงกระแสของตัวเองน้อยมาก
สิ่งที่ใบงานพิมพ์ได้ให้นักเรียนคิด
- สำหรับหนึ่งรอบ จงคำนวณ I = E/R1 โดยใช้ E = 9 V เทียบกับตาราง และยืนยันว่าโวลต์มิเตอร์อ่านได้ 9 V ทุกรอบไม่ว่า R1 จะเป็นเท่าใด
- ใช้ 0 Ω ของแอมมิเตอร์กับ ∞ Ω ของโวลต์มิเตอร์อธิบายว่าเหตุในการวางแบบนี้จึงอ่านกระแสและแรงดันจริงของตัวต้านทานได้โดยไม่รบกวนวงจรเลย
สิ่งนี้ปรากฏที่ใดนอกห้องแล็บ
- ดูการทดลอง meters-swapped สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นหากวางแอมมิเตอร์กับโวลต์มิเตอร์สลับกันโดยไม่ตั้งใจ ทำนายก่อนดูว่าการสลับจะทำให้อ่านกระแสศูนย์ แรงดันศูนย์ หรืออย่างอื่นทั้งหมด
- มัลติมิเตอร์ดิจิทัลสมัยใหม่ใกล้เคียงแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์อุดมคติมาก (ความต้านทานภายในต่ำมากและสูงมากตามลำดับ) เหตุใดมิเตอร์รุ่นเก่าที่ความละเอียดต่ำกว่าจึงอาจให้ค่าต่างจากค่าจริงของวงจรอย่างเห็นได้ชัด
- AP Physics 2 — Unit 11: Electric Circuits
- AP Physics C: Electricity and Magnetism — Unit 11: Electric Circuits
- IB Physics — B.5 Current and circuits
- General High School Physics — Electricity & DC circuits
- NGSS High School Physics — Electric current and magnetic fields
- ยินดีต้อนรับสู่ มิเตอร์ถูกต้อง
- เลือกตัวต้านทาน
- กดเล่น
- เชื่อค่าที่อ่านได้
- เปิดแผงคุณสมบัติ
- คุณทำได้แล้ว!
เปิดการจำลองแบบโต้ตอบเพื่อสร้างฉาก กดเล่น แล้วสำรวจพร้อมการวัดสดและบทแนะนำ