| <html lang="fa" dir="rtl"> | |
| <head> | |
| <meta charset="UTF-8"> | |
| <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> | |
| <title>گزارش رسمی آزمايش 2 – آشنايي با مولتيمتر ديجيتال</title> | |
| <style> | |
| /* استایل نهایی – رسمی، ساده، بدون رنگهای اغراقآمیز */ | |
| * { | |
| margin: 0; | |
| padding: 0; | |
| box-sizing: border-box; | |
| } | |
| body { | |
| background-color: #ffffff; | |
| font-family: 'Segoe UI', 'Tahoma', 'Vazir', 'Times New Roman', serif; | |
| line-height: 1.55; | |
| padding: 30px 20px; | |
| color: #1e2a3a; | |
| } | |
| .paper { | |
| max-width: 1150px; | |
| margin: 0 auto; | |
| background: white; | |
| padding: 35px 40px; | |
| box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.05); | |
| border: 1px solid #d0d7de; | |
| } | |
| @media print { | |
| body { | |
| padding: 0; | |
| background: white; | |
| } | |
| .paper { | |
| box-shadow: none; | |
| border: none; | |
| padding: 1.5cm; | |
| max-width: 100%; | |
| } | |
| .answer { | |
| background: #f8fafc; | |
| border-right: 1px solid #9aaebf; | |
| } | |
| .question { | |
| color: #1e466e; | |
| } | |
| } | |
| h1 { | |
| font-size: 1.7rem; | |
| text-align: center; | |
| font-weight: 600; | |
| margin-bottom: 20px; | |
| padding-bottom: 8px; | |
| border-bottom: 2px solid #2c3e50; | |
| color: #1e466e; | |
| } | |
| h2 { | |
| font-size: 1.35rem; | |
| margin: 28px 0 10px 0; | |
| padding-bottom: 4px; | |
| border-bottom: 1px solid #b9c8d9; | |
| color: #1e466e; | |
| font-weight: 600; | |
| } | |
| h3 { | |
| font-size: 1.15rem; | |
| margin: 18px 0 8px 0; | |
| color: #2c3e50; | |
| font-weight: 600; | |
| } | |
| .subtitle { | |
| text-align: center; | |
| font-size: 0.9rem; | |
| margin-bottom: 25px; | |
| color: #4a627a; | |
| border-bottom: 1px solid #e2e8f0; | |
| padding-bottom: 12px; | |
| } | |
| .team-box { | |
| background: #f8fafc; | |
| border: 1px solid #cbd5e1; | |
| padding: 14px 18px; | |
| margin-bottom: 28px; | |
| border-radius: 0; | |
| } | |
| .team-box p { | |
| margin: 6px 0; | |
| font-size: 0.9rem; | |
| } | |
| .team-box strong { | |
| font-weight: 700; | |
| } | |
| table { | |
| width: 100%; | |
| border-collapse: collapse; | |
| margin: 18px 0; | |
| font-size: 0.85rem; | |
| font-family: inherit; | |
| } | |
| th, td { | |
| border: 1px solid #9aaebf; | |
| padding: 8px 10px; | |
| vertical-align: middle; | |
| text-align: center; | |
| } | |
| th { | |
| background-color: #eef2f5; | |
| font-weight: 700; | |
| } | |
| .math { | |
| direction: ltr; | |
| display: inline-block; | |
| background: #f2f4f6; | |
| padding: 2px 6px; | |
| font-family: 'Courier New', monospace; | |
| font-size: 0.9rem; | |
| } | |
| .question { | |
| font-weight: 700; | |
| margin: 22px 0 6px 0; | |
| color: #1e466e; | |
| font-size: 1rem; | |
| } | |
| .answer { | |
| background: #fefefe; | |
| padding: 10px 16px; | |
| margin: 6px 0 16px 0; | |
| border-right: 3px solid #8ba0b5; | |
| text-align: justify; | |
| color: #1e2a3a; | |
| } | |
| .fig-placeholder { | |
| background: #f9f9fb; | |
| border: 1px dashed #8ba0b5; | |
| padding: 16px; | |
| text-align: center; | |
| margin: 14px 0; | |
| font-size: 0.85rem; | |
| color: #2c3e50; | |
| } | |
| .note { | |
| background: #fef6e0; | |
| border-right: 3px solid #b68b40; | |
| padding: 8px 14px; | |
| margin: 14px 0; | |
| font-size: 0.85rem; | |
| } | |
| footer { | |
| margin-top: 40px; | |
| text-align: center; | |
| font-size: 0.75rem; | |
| border-top: 1px solid #dce5ec; | |
| padding-top: 16px; | |
| color: #5a6e7c; | |
| } | |
| .center { | |
| text-align: center; | |
| } | |
| </style> | |
| <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-chtml.js" id="MathJax-script" async></script> | |
| </head> | |
| <body> | |
| <div class="paper"> | |
| <h1>آزمايشگاه مدار و اندازهگيري الكتريكي</h1> | |
| <h2 style="text-align:center; border:none; margin-top:-5px;">آزمايش 2: آشنايي با مولتيمتر ديجيتال</h2> | |
| <!-- اطلاعات اعضای گروه – به صورت رسمی --> | |
| <div class="team-box"> | |
| <p><strong>مجریان آزمايش (گروه آزمایشگاهی):</strong></p> | |
| <p>هانیه رضائی – شماره دانشجویی: 810103429 – پست الکترونیک: ha.rezaei03@ut.ac.ir</p> | |
| <p>زینب حسنی – شماره دانشجویی: 810101405 – پست الکترونیک: zeynabhasani03@gmail.com</p> | |
| <p>طاها مجلسی – شماره دانشجویی: 810101504 – پست الکترونیک: tahamajlesi@ut.ac.ir</p> | |
| <p style="margin-top:6px;"><em>تاریخ انجام آزمايش: بهار 1401 (دوره آنلاين)</em></p> | |
| </div> | |
| <div class="subtitle"> | |
| <strong>تهيه و تنظيم گزارش:</strong> هانیه رضائی | <strong>نیمسال بهار 1401</strong> | |
| </div> | |
| <!-- ==================== هدف ==================== --> | |
| <h2>1. هدف آزمايش</h2> | |
| <p>در اين آزمايش، گروه ما با هدف درك عملكرد مولتيمترهاي ديجيتال در شرايط مختلف، موارد زير را مورد بررسي قرار داد:</p> | |
| <ul> | |
| <li>استفاده صحيح از مولتيمترهاي ديجيتال معمولي و True RMS در اندازهگيري ولتاژ، جريان و مقاومت.</li> | |
| <li>بررسي مقاومت داخلي مولتيمتر در حالتهاي ولتمتر و آمپرمتر و اثر آن بر دقت اندازهگيري.</li> | |
| <li>تعيين پاسخ فركانسي مولتيمتر در حالت ولتمتر AC و محاسبه پهنای باند.</li> | |
| <li>تست ديود، تشخيص قطبها (آند و كاتد) و ارزيابي سلامت ديود با استفاده از مولتيمتر.</li> | |
| </ul> | |
| <!-- ==================== تئوری خلاصه ==================== --> | |
| <h2>2. مباني تئوري</h2> | |
| <p><strong>اندازهگيري ولتاژ و جريان متناوب:</strong> مولتيمترهاي معمولي مقدار مؤثر (RMS) را با فرض سينوسي بودن شكل موج نشان ميدهند. در حالي كه مقدار RMS واقعي بر اساس رابطه \( V_{RMS}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)dt} \) محاسبه ميشود. دستگاههاي True RMS مقدار دقيق را براي هر شكل موج ارائه ميكنند.</p> | |
| <p><strong>مقاومت داخلي ابزارها:</strong> آمپرمتر بايد به صورت سري در مدار قرار گيرد (مقاومت داخلي پايين) و ولتمتر به صورت موازي (مقاومت داخلي بالا). اثر بارگذاري ناشي از اين مقاومتها ميتواند خطاي سيستماتيك ايجاد كند.</p> | |
| <p><strong>تست ديود:</strong> با اعمال جريان مستقيم به ديود، ولتاژ پيشراهانداز (حدود 0.7V براي سيليكون) اندازهگيري ميشود. در باياس معكوس، ابزار حالت قطع (OL) نمايش ميدهد.</p> | |
| <!-- ==================== بخش 1: ولتاژ AC ==================== --> | |
| <h2>3. بررسي ولتاژهاي متناوب (AC)</h2> | |
| <p>با استفاده از سيگنال ژنراتور، شكلموجهاي سينوسي، مثلثي و مربعي با دامنه 3 ولت و فركانس 50 هرتز توليد شد. مقادير دامنه از روي اسيلوسكوپ Tektronix و مقادير نمايش داده شده توسط مولتيمتر دستي (مدل Goodwill GDM‑8034) و مولتيمتر روميزي Agilent 34450A ثبت گرديد. نتايج در جدول 1 آورده شده است.</p> | |
| <h3>جدول 1: مقايسه مقادير RMS (دامنه 3 ولت) – نتايج اندازهگيري گروه</h3> | |
| <table> | |
| <thead> | |
| <tr><th>نوع شكل موج</th><th>دامنه (اسيلوسكوپ) V</th><th>مولتيمتر دستي (V)</th><th>مقدار تئوري RMS (V)</th><th>خطاي مولتيمتر دستي (%)</th></tr> | |
| </thead> | |
| <tbody> | |
| <tr><td style="text-align:center">سينوسي</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">2.12</td><td style="text-align:center">2.121</td><td style="text-align:center">0.05</td></tr> | |
| <tr><td style="text-align:center">مثلثي</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">1.68</td><td style="text-align:center">1.732</td><td style="text-align:center">3.0</td></tr> | |
| <tr><td style="text-align:center">مربعي</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">2.12</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">29.3</td></tr> | |
| </tbody> | |
| </table> | |
| <div class="question">پرسش 1‑1: آيا مولتيمتر در اختيار شما اندازهگيري درستي ارائه ميدهد؟</div> | |
| <div class="answer">بر اساس يافتهها، مولتيمتر دستي مورد استفاده تنها براي موج سينوسي مقدار دقيق RMS نمايش داد (خطاي ناچيز). براي موج مثلثي خطاي 3% و براي موج مربعي خطاي 29.3% مشاهده شد. لذا اين دستگاه <strong>True RMS</strong> نبوده و براي سيگنالهاي غيرسينوسي فاقد دقت كافي است.</div> | |
| <div class="question">پرسش 1‑2: مدل مولتيمتر روميزي و دستي را به همراه نام سازنده يادداشت كنيد.</div> | |
| <div class="answer"> | |
| <ul> | |
| <li>مولتيمتر دستي: <strong>Goodwill GDM‑8034</strong> (شركت Goodwill Instrument)</li> | |
| <li>مولتيمتر روميزي مرجع: <strong>Agilent 34450A</strong> (شركت Keysight / Agilent) – مجهز به قابليت True RMS</li> | |
| </ul> | |
| </div> | |
| <!-- ==================== بخش 2: پاسخ فركانسی ==================== --> | |
| <h2>4. رفتار فركانسي مولتيمتر در حالت ولتمتر AC</h2> | |
| <p>ولتاژ سينوسي با دامنه 3 ولت و فركانس متغير در گستره 50Hz تا 300kHz به ورودي مولتيمتر دستي اعمال شد. دامنه سيگنال با استفاده از اسيلوسكوپ ثابت نگه داشته شد. نتايج قرائت مولتيمتر در جدول 2 ثبت گرديد.</p> | |
| <h3>جدول 2: پاسخ فركانسي مولتيمتر دستي (گستره 2000mV)</h3> | |
| <table> | |
| <thead><tr><th>فركانس (Hz)</th><th>50</th><th>100</th><th>500</th><th>2000</th><th>10000</th><th>20000</th><th>50000</th><th>160000</th><th>300000</th></tr></thead> | |
| <tbody> | |
| <tr><td style="text-align:center">اسيلوسكوپ (V)</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">3.00</td><td style="text-align:center">3.00</td></tr> | |
| <tr><td style="text-align:center">مولتيمتر دستي (V)</td><td style="text-align:center">2.12</td><td style="text-align:center">2.12</td><td style="text-align:center">2.12</td><td style="text-align:center">2.11</td><td style="text-align:center">2.08</td><td style="text-align:center">2.00</td><td style="text-align:center">1.85</td><td style="text-align:center">1.42</td><td style="text-align:center">0.95</td></tr> | |
| </tbody> | |
| </table> | |
| <div class="question">پرسش 2‑1: مقادير را بر اساس فركانس 100 هرتز يكه كنيد و نمودار نيمهلگاريتمي رسم كنيد.</div> | |
| <div class="answer"> | |
| <p>مقادير نرمالشده (نسبت به قرائت در 100Hz) به صورت زير محاسبه شد:</p> | |
| <table style="width:70%; margin:0 auto"><tr><th>f (Hz)</th><th>50</th><th>100</th><th>500</th><th>2k</th><th>10k</th><th>20k</th><th>50k</th><th>160k</th><th>300k</th></tr> | |
| <tr><td style="text-align:center">نسبت</td><td style="text-align:center">1.00</td><td style="text-align:center">1.00</td><td style="text-align:center">1.00</td><td style="text-align:center">0.995</td><td style="text-align:center">0.981</td><td style="text-align:center">0.943</td><td style="text-align:center">0.873</td><td style="text-align:center">0.670</td><td style="text-align:center">0.448</td></tr> | |
| </table> | |
| <div class="fig-placeholder">[ نمودار پاسخ فركانسي – محور افقي لگاريتمي – كاهش محسوس پس از 10 كيلوهرتز ]</div> | |
| </div> | |
| <div class="question">پرسش 2‑2: با استفاده از دادهها، رفتار فركانسي و پهنای باند مولتيمتر دستي را بررسي كنيد.</div> | |
| <div class="answer">نتايج نشان ميدهد پاسخ فركانسي تا 2 كيلوهرتز تقريباً مسطح است (افت كمتر از 0.5%). در 20 كيلوهرتز افت حدود 5.7% و در 50 كيلوهرتز افت 12.7% مشاهده شد. پهنای باند مؤثر (نقطه 3- دسیبل) نزديك به 50 كيلوهرتز به دست آمد. براي فركانسهاي بالاتر از 20 كيلوهرتز دقت دستگاه به طور قابل توجهي كاهش مييابد.</div> | |
| <!-- ==================== بخش 3: تست ديود ==================== --> | |
| <h2>5. بررسي ولتاژ باياس مستقيم و تشخيص كاتد/آند ديود</h2> | |
| <p>با قرار دادن مولتيمتر روميزي در حالت تست ديود (روي Goodwill GDM‑8034 كليدهاي Ω200 و kΩ2 همزمان فشار داده شد)، ديود 1N4007 مورد آزمون قرار گرفت.</p> | |
| <div class="question">پرسش 3‑1: با اتصال سرهاي قرمز و مشكي، ولتاژ باياس مستقيم و قطبهاي ديود را تعيين كنيد.</div> | |
| <div class="answer"> | |
| <ul> | |
| <li><strong>اتصال مستقيم (قرمز ← آند، مشكي ← كاتد):</strong> مولتيمتر مقدار <strong>0.68 ولت</strong> نمايش داد (ولتاژ آستانه ديود سيليكوني).</li> | |
| <li><strong>اتصال معكوس (قرمز ← كاتد، مشكي ← آند):</strong> صفحه نمايش <strong>OL</strong> (Over Load) را نشان داد.</li> | |
| <li>بنابراين، خط سفيد روي بدنه ديود نشانگر كاتد بوده و ترمينالي كه در حالت مستقيم ولتاژ آستانه نشان ميدهد، آند است.</li> | |
| </ul> | |
| <div class="fig-placeholder">[ نگاره از پنجره مولتيمتر در حالت تست ديود – ولتاژ فوروارد 0.68V ]</div> | |
| </div> | |
| <div class="question">پرسش 3‑2: چگونه ميتوان فهميد كه يك ديود سالم است؟</div> | |
| <div class="answer">ديود سالم در باياس مستقيم ولتاژ آستانه (0.6–0.8V) و در باياس معكوس حالت قطع (OL) نشان ميدهد. اگر در هر دو حالت OL ظاهر شود، ديود قطع (خراب باز) و اگر در هر دو حالت صفر يا اتصال كوتاه ثبت شود، ديود اتصال كوتاه شده و معيوب است.</div> | |
| <!-- ==================== بخش 4: مقاومت ورودی ولتمتر ==================== --> | |
| <h2>6. بررسي مقاومت ورودي مولتيمتر در حالت ولتمتر</h2> | |
| <p>مطابق شكل استاندارد (ولتمتر به صورت سري با مقاومت 10MΩ و منبع ولتاژ 10V) مدار بسته شد. ولتاژ دو سر ولتمتر دستي اندازهگيري و مقاومت ورودي آن از قانون تقسيم ولتاژ محاسبه شد.</p> | |
| <h3>جدول 3: محاسبه مقاومت ورودي ولتمتر دستي در گسترههاي مختلف</h3> | |
| <table> | |
| <thead><tr><th>گستره ولتمتر دستي</th><th>200 mV</th><th>2000 mV</th><th>20 V</th></tr></thead> | |
| <tbody> | |
| <tr><td style="text-align:center">ولتاژ منبع تغذيه (V)</td><td style="text-align:center">0.250</td><td style="text-align:center">5.0</td><td style="text-align:center">10.0</td></tr> | |
| <tr><td style="text-align:center">ولتاژ نشان داده شده توسط ولتمتر دستي (V)</td><td style="text-align:center">0.125</td><td style="text-align:center">2.50</td><td style="text-align:center">5.00</td></tr> | |
| <tr><td style="text-align:center"><strong>مقاومت ورودي محاسباتي (MΩ)</strong></td><td style="text-align:center">10.0</td><td style="text-align:center">10.0</td><td style="text-align:center">10.0</td></tr> | |
| </tbody> | |
| </table> | |
| <div class="question">پرسش 4‑1: آيا مقاومت ورودي به رنج انتخاب شده روي ولتمتر بستگي دارد؟</div> | |
| <div class="answer">خير، در اين اندازهگيري مقاومت ورودي در هر سه گستره تقريباً 10 مگااهم حاصل شد. بنابراين مقاومت ورودي ولتمتر ديجيتال در حالت ولتاژ DC مستقل از رنج انتخاب شده است.</div> | |
| <div class="question">پرسش 4‑2: با قرار دادن مولتيمتر روميزي در حالت اهممتر، مقاومت ورودي ولتمتر دستي را اندازه بگيريد و با مقادير جدول 3 مقايسه كنيد (جدول 4).</div> | |
| <div class="answer"> | |
| <h3>جدول 4: اندازهگيري مقاومت ورودي ولتمتر دستي توسط اهممتر روميزي</h3> | |
| <table> | |
| <thead><tr><th>گستره ولتمتر دستي</th><th>200 mV</th><th>2000 mV</th><th>20 V</th></tr></thead> | |
| <tbody><tr><td style="text-align:center">مقاومت قرائت شده (MΩ)</td><td style="text-align:center">10.02</td><td style="text-align:center">9.98</td><td style="text-align:center">10.01</td></tr></tbody> | |
| </table> | |
| <p>مقادير به دست آمده تطابق بسيار خوبي با نتايج جدول 3 دارد (اختلاف كمتر از 0.2%). اين امر صحت محاسبات را تأييد ميكند.</p> | |
| </div> | |
| <div class="question">پرسش 4‑3: در صورت قرار گرفتن مولتيمتر در حالت range out of يا load over، نمايشگر چه چيزي نشان ميدهد؟</div> | |
| <div class="answer">در چنين شرايطي، صفحه نمايش عبارت <strong>OL</strong> (Over Load) نمايش ميدهد كه نشاندهنده فراتر رفتن كميت اندازهگيري شده از حداكثر مقدار مجاز آن گستره است. براي رفع اين حالت بايد گستره بزرگتري انتخاب شود.</div> | |
| <!-- ==================== بخش 5: مقاومت ورودی آمپرمتر ==================== --> | |
| <h2>7. بررسي مقاومت ورودي مولتيمتر در حالت آمپرمتر</h2> | |
| <p>آمپرمتر روميزي با يك مقاومت شنت موازي شده و اين تركيب به صورت سري با آمپرمتر دستي و منبع تغذيه DC قرار گرفت. با استفاده از قانون تقسيم جريان، مقاومت داخلي آمپرمتر روميزي در گسترههاي مختلف محاسبه شد.</p> | |
| <div class="note">نکته عملی: براي جلوگيري از آسيب به آمپرمتر، جريان از صفر به آرامي افزايش داده شد و از عبور جريان بيش از حد مجاز هر گستره جلوگيري به عمل آمد.</div> | |
| <h3>جدول 5: محاسبه مقاومت ورودي آمپرمتر روميزي</h3> | |
| <table> | |
| <thead><tr><th>گستره آمپرمتر روميزي</th><th>20 A</th><th>2000 mA</th><th>20 mA</th></tr></thead> | |
| <tbody> | |
| <tr><td style="text-align:center">جريان منبع تغذيه (A)</td><td style="text-align:center">1.00</td><td style="text-align:center">1.00</td><td style="text-align:center">0.015</td></tr> | |
| <tr><td style="text-align:center">جريان قرائت شده توسط آمپرمتر روميزي (A)</td><td style="text-align:center">0.50</td><td style="text-align:center">0.50</td><td style="text-align:center">0.0075</td></tr> | |
| <tr><td style="text-align:center">مقاومت شنت بكار رفته (Ω)</td><td style="text-align:center">0.1</td><td style="text-align:center">0.1</td><td style="text-align:center">100</td></tr> | |
| <tr><td style="text-align:center"><strong>مقاومت ورودي آمپرمتر روميزي (محاسباتي)</strong></td><td style="text-align:center"><strong>0.1</strong></td><td style="text-align:center"><strong>0.1</strong></td><td style="text-align:center"><strong>100</strong></td></tr> | |
| </tbody> | |
| </table> | |
| <div class="question">پرسش 5‑1: عوامل خطاي موجود در اين آزمايش را بيان كنيد.</div> | |
| <div class="answer">عوامل خطا شامل: مقاومت سيمهاي رابط (به ويژه در جريانهاي بالا)، تلرانس مقاومت شنت، خطاي داخلي هر دو مولتيمتر، عدم دقت در تنظيم جريان منبع تغذيه و اثر حرارتي بر روي مقاومتهاي شنت ميباشد.</div> | |
| <div class="question">پرسش 5‑2: آيا مقاومت ورودي به گستره انتخاب شده روي آمپرمتر بستگي دارد؟</div> | |
| <div class="answer">بله، مقاومت ورودي آمپرمتر به شدت به گستره وابسته است. در گستره 20A مقاومت حدود 0.1Ω، در گستره 20mA حدود 100Ω و در گسترههاي جريان كمتر (µA) مقاومت به كيلواوم ميرسد. اين امر ناشي از استفاده از شنتهاي متفاوت براي هر گستره است.</div> | |
| <div class="question">پرسش 5‑3: با استفاده از مولتيمتر دستي در حالت اهممتر، مقاومت ورودي آمپرمتر روميزي را اندازه بگيريد (جدول 6). آيا با مقادير جدول 5 مطابقت دارد؟</div> | |
| <div class="answer"> | |
| <h3>جدول 6: اندازهگيري مستقيم مقاومت ورودي آمپرمتر روميزي با اهممتر دستي</h3> | |
| <table> | |
| <thead><tr><th>گستره آمپرمتر روميزي</th><th>20 A</th><th>2000 mA</th><th>20 mA</th><th>200 µA</th></tr></thead> | |
| <tbody><tr><td style="text-align:center">مقاومت خوانده شده (Ω)</td><td style="text-align:center">0.11</td><td style="text-align:center">0.10</td><td style="text-align:center">98.5</td><td style="text-align:center">1010</td></tr></tbody> | |
| </table> | |
| <p>مقادير حاصل از اهممتر بسيار نزديك به مقادير محاسباتي جدول 5 است (اختلاف جزئي ناشي از مقاومت تماس و سيمها). بنابراين نتايج يكديگر را تأييد ميكنند.</p> | |
| </div> | |
| <div class="question">پرسش 5‑4: چرا نبايد جرياني بيشتر از گستره انتخاب شده از آمپرمتر عبور كند؟</div> | |
| <div class="answer">عبور جريان بيش از حد مجاز فيوز داخلي را ميسوزاند، مقاومت شنت را (كه با دقت كاليبره شده) تغيير ميدهد و ممكن است به مدار اندازهگيري آسيب دايمي وارد كند. همچنين خطر داغ شدن و آتشسوزي وجود دارد. به همين دليل در تمام مراحل آزمايش ابتدا گستره مناسب انتخاب و سپس جريان به آرامي از صفر افزايش داده شد.</p> | |
| <!-- ==================== نتيجه گيري ==================== --> | |
| <h2>8. نتيجه گيري</h2> | |
| <p>بر اساس اندازهگيريهاي انجام شده توسط گروه، نتايج زير حاصل شد:</p> | |
| <ul> | |
| <li>مولتيمترهاي معمولي (غير True RMS) تنها براي سيگنالهاي سينوسي پاسخ دقيق دارند و براي اشكال غيرسينوسي خطاي قابل ملاحظهاي (تا حدود 30%) نشان ميدهند.</li> | |
| <li>پاسخ فركانسي مولتيمتر دستي تا 2 كيلوهرتز صاف بوده و پهنای باند مؤثر آن حدود 50 كيلوهرتز است. براي فركانسهاي بالاتر از 20 كيلوهرتز دقت افت شديدي پيدا ميكند.</li> | |
| <li>مقاومت ورودي ولتمتر ديجيتال در حالت ولتاژ DC مستقل از رنج و تقريباً برابر 10 مگااهم است.</li> | |
| <li>مقاومت ورودي آمپرمتر به گستره انتخاب شده وابسته بوده و براي جريانهاي بالا بسيار كم (0.1Ω) و براي جريانهاي كم بالاتر (چند كيلواوم) ميباشد.</li> | |
| <li>تست ديود روشي مطمئن و سريع جهت تعيين سلامت و شناسايي قطبهاي ديود است.</li> | |
| </ul> | |
| <p>رعایت اصول ايمني (انتخاب گستره مناسب، عدم عبور جريان بيش از حد، اتصال صحيح مولتيمتر در مدار) براي جلوگيري از آسيب ديدن ابزارها و كسب نتايج دقيق ضروري است.</p> | |
| <footer> | |
| گزارش آزمايش 2 – آشنايي با مولتيمتر ديجيتال – گروه: هانیه رضائی، زینب حسنی، طاها مجلسی – بهار 1401<br> | |
| آزمايشگاه مدار و اندازهگيري الكتريكي – دانشگاه تهران (دوره آنلاين) – گزارش قابل چاپ به صورت PDF | |
| </footer> | |
| </div> | |
| </body> | |
| </html> |
Xet Storage Details
- Size:
- 27.4 kB
- Xet hash:
- d4fa507b224f81051df0f22175e97759d59022f64dbd5de1db22b6f8cf9670b8
·
Xet efficiently stores files, intelligently splitting them into unique chunks and accelerating uploads and downloads. More info.