Измерительный мост
Измери́тельный мост (мост Уи́тстона, мо́стик Ви́тстона, англ. Wheatstone bridge) — электрическая схема или устройство для измерения электрического сопротивления. Предложен в 1833 году (англ. Samuel Hunter Christie) и в 1843 году усовершенствован Чарльзом Уитстоном. Мост Уитстона относится к одинарным мостам в отличие от двойных мостов Томсона. Мост Уитстона — электрическое устройство, механическим аналогом которого являются аптекарские рычажные весы.


Измерение сопротивлений с помощью моста Уитстона
Принцип измерения сопротивления основан на уравнивании потенциала средних выводов двух ветвей (см. рисунок).
Другая ветвь содержит элемент, сопротивление которого может регулироваться (; например, реостат).
Между ветвями (точками B и D; см. рисунок) находится индикатор. В качестве индикатора могут применяться:
- гальванометр;
- нуль-индикатор — прибор, отклонение стрелки которого показывает наличие тока в цепи и его направление, но не величину. На шкале такого прибора отмечено только одно число — ноль;
- вольтметр (
принимают равным бесконечности:
);
- амперметр (
принимают равным нулю:
).
Обычно в качестве индикатора используется гальванометр.
Когда гальванометр показывает ноль, говорят, что наступило «равновесие моста» или «мост сбалансирован». При этом:
- отношение
равно отношению
:
откуда
- разность потенциалов между точками B и D (см. рисунок) равна нулю;
- ток по участку BD (через гальванометр) (см. рисунок) не протекает (равен нулю).
Сопротивления ,
должны быть известны заранее.
Вывод формулы см. ниже.
Точность
При плавном изменении сопротивления гальванометр способен зафиксировать момент наступления равновесия с большой точностью. Если величины
,
и
были измерены с малой погрешностью, величина
будет вычислена с большой точностью.
В процессе измерения сопротивление не должно изменяться, так как даже небольшие его изменения приведут к нарушению баланса моста.
Недостатки
К недостаткам предложенного способа можно отнести:
- необходимость регулирования сопротивления
. На поиски «равновесия» тратится время. Гораздо быстрее измерить несколько параметров цепи и вычислить
по другой формуле.
Условие баланса моста
Выведем формулу для расчёта сопротивления .

- Первый способ
Считается, что сопротивление гальванометра мало настолько, что им можно пренебречь (
). То есть, можно вообразить, что точки B и D соединены (см. рисунок).
Воспользуемся правилами (законами) Кирхгофа. Выберем:
По первому правилу Кирхгофа сумма токов, входящих в точку (узел) равна нулю:
- для точки (узла) B:
- для точки (узла) D:
По второму правилу Кирхгофа сумма напряжений в ветвях замкнутого контура равна сумме ЭДС в ветвях этого контура:
- для контура ABD:
- для контура BCD:
Запишем 4‑е последних уравнения для «сбалансированного моста» (то есть учтём, что ):
Поделив 4‑е уравнение на 3‑е, получим:
Выразив , получим:
С учётом того, что
получим
- Второй способ
Считается, что сопротивление гальванометра велико настолько, что точки B и D можно считать не соединёнными (см. рисунок) (
).
Введём обозначения:
,
,
и
— соответственно потенциалы точек A, B, C и D, В;
— напряжение между точками C и A, В:
— напряжение между точками D и B, В:
— сопротивление участка ADC (последовательное соединение), Ом:
— сопротивление участка ABC (последовательное соединение), Ом:
,
— токи, протекающие на участках ADC и ABC соответственно, А.
По закону Ома токи ,
равны:
По закону Ома падения напряжения на участках DC и BC равны:
Потенциалы в точках D и B равны:
Напряжение между точками D и B равно:
Подставив выражения для токов и
, получим:
Учитывая, что для «сбалансированного моста» , получим:
Поместив слагаемые по разные стороны от знака равенства, получим:
Сократив , получим:
Умножив на произведение знаменателей, получим:
Раскрыв скобки, получим:
После вычитания получим:
Выразив , получим:
В данном случае мостовая схема рассматривалась, как комбинация двух делителей, а влияние гальванометра считалось пренебрежимо малым.
Общее сопротивление без выполнения условия баланса
В случае, если условие баланса не выполнено, расчёт общего сопротивления довольно громоздкий.
Пользуясь правилами Кирхгофа, получаем систему уравнений:
Тогда после исключения из системы всех токов получим окончательный результат, представленный в наиболее кратком виде:
где в суммах в числителе и в знаменателе суммируются все возможные комбинации из произведений сопротивлений без повторений сомножителей (всего таких комбинаций по десять).
Схемы подключения
На практике для измерения сопротивления с помощью мостовых схем применяют двухпроводное и четырёхпроводное подключение.
Двухпроводная схема подключения применяется при измерениях сопротивлений величиной выше 10 Ом. К точкам B и C (см. рисунок) подключаются по одному проводу.
Четырёхпроводная схема подключения применяется при измерении сопротивления величиной до 10 Ом. К точкам B и C (см. рисунок) подключаются по два провода. Это позволяет исключить влияние сопротивления проводов на величину измеренного сопротивления .
История создания
В 1833 году (англ. Samuel Hunter Christie) предложил схему, позже получившую название «мост Уитстона».
В 1843 году схема была усовершенствована Чарльзом Уитстоном (англ. Charles Wheatstone) и стала называться «мостом Уитстона».
В 1861 году лорд Кельвин использовал мост Уитстона для измерения малых сопротивлений.
В 1865 году Максвелл с помощью изменённого моста Уитстона измерял силу переменного тока.
В 1926 году Алан Блюмлейн усовершенствовал мост Уитстона и запатентовал. Новое устройство стали называть в честь изобретателя.
Классификация
В промышленности широко применяются уравновешенные и неуравновешенные измерительные мосты.
Работа уравновешенных мостов (наиболее точных) основана на «нулевом методе».
С помощью неуравновешенных мостов (менее точных) измеряемую величину определяют по показаниям измерительного прибора.
Измерительные мосты подразделяются на неавтоматические и автоматические.
В неавтоматических мостах балансирование производится вручную (оператором).
В автоматических балансировка моста происходит с помощью сервопривода по величине и знаку напряжения между точками D и B (см. рисунок).
Применение для измерения неэлектрических величин
Мост Уитстона часто используется для измерения самых разнообразных неэлектрических параметров, например:
- механических деформаций упругих элементов в тензометрии;
- температуры;
- освещённости;
- состава вещества, в том числе влажности и газовом анализе;
- теплопроводности и теплоёмкости и многого другого.
Принцип действия всех этих приборов основан на измерении сопротивления чувствительного резистивного элемента-датчика, сопротивление которого изменяется при изменении воздействующей на него неэлектрической величины. Резистивный датчик (датчики) включается электрически в одно или несколько плеч моста Уитстона и измерение неэлектрической величины сводится к измерению изменения сопротивления датчиков.
Применение моста Уитстона в этих приложениях обусловлено тем, что позволяет измерять относительно малое изменение сопротивления, то есть в случаях когда
Обычно в современных измерительных приборах мост Уитстона подключается через аналого-цифровой преобразователь к цифровому вычислительному устройству, например, к микроконтроллеру, обрабатывающему сигнал моста. При обработке, как правило, производится линеаризация, масштабирование с преобразованием в численное значение неэлектрической величины в единицы её измерения, коррекция систематических погрешностей датчиков и измерительной схемы, индикация в удобном и наглядном для пользователя цифровом и/или машинно-графическом виде. Также может производиться статистическая обработка измерений, гармонический анализ и другие виды обработки.
Принцип работы тензометрических измерителей
Тензодатчики тензорезисторы применяются в:
- электронных весах;
- динамометрах
- измерителях давления (манометрах);
- измерителях крутящего момента на валах ();
- измерителях деформации деталей под воздействием механической нагрузки и др.
При этом тензорезисторы, наклеенные на упругие деформируемые детали включаются в плечи моста, а полезным сигналом является напряжение диагонали моста между точками D и B (см. рисунок).
Если выполняется соотношение:
то независимо от напряжения на диагонали моста между точками A и C (напряжения) между точками D и B ()) будет равно нулю:
Но если то на диагонали появится ненулевое напряжение («разбаланс» моста), однозначно связанное с изменением сопротивления тензорезистора, и, соответственно, с величиной деформации упругого элемента, при измерении разбаланса моста измеряют деформацию, а так как деформация связана, например, в случае весов, с весом взвешиваемого тела, то и в результате измеряют его вес.
Для измерения знакопеременных деформаций помимо тензодатчиков часто используют пьезоэлектрические датчики. Последние в этих приложениях вытеснили тензодатчики благодаря лучшим техническим и эксплуатационным характеристикам. Недостатком пьезодатчиков является непригодность их для измерения медленных или статических деформаций.
Измерения других неэлектрических величин
Описанный принцип измерения деформации с помощью тензорезисторов в тензометрии сохраняется для измерения иных неэлектрических величин с применением других резистивных датчиков, сопротивление которых изменяется под воздействием неэлектрической величины.
- Измерение температуры
В этих приложениях применяются резистивные датчики, находящиеся в тепловом равновесии с изучаемым телом, сопротивление датчиков изменяется при изменении их температуры. Также применяются датчики не контактирующие непосредственно с изучаемым телом, а измеряющие интенсивность теплового излучения от объекта, например, болометрические пирометры.
В качестве термочувствительных датчиков обычно используются резисторы, изготовленные из металлов — термометры сопротивления, имеющие положительный температурный коэффициент сопротивления, или полупроводниковые — терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.
Косвенно через измерение температуры также производится измерение теплопроводности, теплоёмкости, скорости потоков газов и жидкостей в термоанемометрах и измерение иных неэлектрических величин, связанных с температурой, например, концентрации компонента в газовой смеси с помощью термокаталитических датчиков и датчиков теплопроводности в газовой хроматографии.
- Измерение потоков излучения
В фотометрах применяются датчики, изменяющие своё сопротивление в зависимости от освещённости — фоторезисторы. Также существуют резистивные датчики для измерения потоков ионизирующих излучений.
Модификации
Используя мост Уитстона, можно с большой точностью измерять сопротивление.
Различные модификации моста Уитстона позволяют измерять другие физические величины:
Прибор explosimeter (англ.) позволяет определить, превышена ли допустимая концентрация горючих газов в воздухе.
Мост Кельвина (англ. Kelvin bridge), также известный как мост Томсона (англ. Thomson bridge), позволяет измерять малые сопротивления, изобретён Томсоном.

Прибор Максвелла позволяет измерять силу переменного тока, изобретён Максвеллом в 1865 году, усовершенствован Блюмлейном около 1926 года.
Мост Максвелла (англ. Maxwell bridge) позволяет измерять индуктивность.
(англ. Carey Foster bridge) позволяет измерять малые сопротивления, описан Фостером (англ. Carey Foster) в документе, опубликованном в 1872 году.
Делитель напряжения Кельвина-Варли (англ. Kelvin–Varley divider) построен на основе моста Уитстона.
Промышленные образцы
В СССР и России Краснодарским заводом измерительных приборов выпускались следующие марки измерительных мостов с ручной наводкой на равновесие:
- ММВ (измерения сопротивления проводников постоянному току);
- Р333 (измерение по схеме одинарного моста, определение места повреждения кабеля по схемам петли и );
- МО-62.
См. также
- Мост Шеринга — схема для измерения ёмкости.
- Потенциометр (англ. potentiometer) — прибор для измерения ЭДС.
- Омметр (англ. ohmmeter) — прибор для измерения сопротивления.
- Реохорд — устройство для измерения сопротивления и ЭДС.
Примечания
- Мостик Витстона // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Марио Льоцци История физики — М.: Мир, 1970 — С. 261.
- Электротехнический справочник, 1980, с. 190.
Литература
- Панфилов В. А. Электрические измерения. — Академия, 2006.
- Электротехнический справочник. В 3-x томах / Герасимов В. Г. и др. — 6-е издание. — М.: Энергия, 1980. — Т. 1. — 520 с.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Измерительный мост, Что такое Измерительный мост? Что означает Измерительный мост?
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Most elektrotehnika Izmeri telnyj most most Ui tstona mo stik Vi tstona angl Wheatstone bridge elektricheskaya shema ili ustrojstvo dlya izmereniya elektricheskogo soprotivleniya Predlozhen v 1833 godu angl Samuel Hunter Christie i v 1843 godu usovershenstvovan Charlzom Uitstonom Most Uitstona otnositsya k odinarnym mostam v otlichie ot dvojnyh mostov Tomsona Most Uitstona elektricheskoe ustrojstvo mehanicheskim analogom kotorogo yavlyayutsya aptekarskie rychazhnye vesy Principialnaya shema mosta Uitstona Oboznacheniya R1 displaystyle R 1 R2 displaystyle R 2 R3 displaystyle R 3 Rx displaystyle R x plechi mosta AC diagonal pitaniya BD izmeritelnaya diagonal Rx displaystyle R x element soprotivlenie Om kotorogo trebuetsya izmerit R1 displaystyle R 1 R2 displaystyle R 2 i R3 displaystyle R 3 elementy soprotivleniya Om kotoryh izvestny R2 displaystyle R 2 element soprotivlenie kotorogo mozhet regulirovatsya naprimer reostat VG displaystyle V G galvanometr V RG displaystyle R G ne pokazano soprotivlenie galvanometra Om Most postoyannogo toka MVL 47 v Muzee energetiki UralaIzmerenie soprotivlenij s pomoshyu mosta UitstonaPrincip izmereniya soprotivleniya osnovan na uravnivanii potenciala srednih vyvodov dvuh vetvej sm risunok Drugaya vetv soderzhit element soprotivlenie kotorogo mozhet regulirovatsya R2 displaystyle R 2 naprimer reostat Mezhdu vetvyami tochkami B i D sm risunok nahoditsya indikator V kachestve indikatora mogut primenyatsya galvanometr nul indikator pribor otklonenie strelki kotorogo pokazyvaet nalichie toka v cepi i ego napravlenie no ne velichinu Na shkale takogo pribora otmecheno tolko odno chislo nol voltmetr RG displaystyle R G prinimayut ravnym beskonechnosti RG displaystyle R G infty ampermetr RG displaystyle R G prinimayut ravnym nulyu RG 0 displaystyle R G 0 Obychno v kachestve indikatora ispolzuetsya galvanometr Kogda galvanometr pokazyvaet nol govoryat chto nastupilo ravnovesie mosta ili most sbalansirovan Pri etom otnoshenie R2 R1 displaystyle R 2 R 1 ravno otnosheniyu Rx R3 displaystyle R x R 3 R2R1 RxR3 displaystyle frac R 2 R 1 frac R x R 3 otkuda Rx R2R3R1 displaystyle R x frac R 2 R 3 R 1 raznost potencialov mezhdu tochkami B i D sm risunok ravna nulyu tok po uchastku BD cherez galvanometr sm risunok ne protekaet raven nulyu Soprotivleniya R1 displaystyle R 1 R3 displaystyle R 3 dolzhny byt izvestny zaranee Rx R2R3R1 displaystyle R x frac R 2 R 3 R 1 dd Vyvod formuly sm nizhe Tochnost Pri plavnom izmenenii soprotivleniya R2 displaystyle R 2 galvanometr sposoben zafiksirovat moment nastupleniya ravnovesiya s bolshoj tochnostyu Esli velichiny R1 displaystyle R 1 R2 displaystyle R 2 i R3 displaystyle R 3 byli izmereny s maloj pogreshnostyu velichina Rx displaystyle R x budet vychislena s bolshoj tochnostyu V processe izmereniya soprotivlenie Rx displaystyle R x ne dolzhno izmenyatsya tak kak dazhe nebolshie ego izmeneniya privedut k narusheniyu balansa mosta Nedostatki K nedostatkam predlozhennogo sposoba mozhno otnesti neobhodimost regulirovaniya soprotivleniya R2 displaystyle R 2 Na poiski ravnovesiya tratitsya vremya Gorazdo bystree izmerit neskolko parametrov cepi i vychislit Rx displaystyle R x po drugoj formule Uslovie balansa mostaVyvedem formulu dlya raschyota soprotivleniya Rx displaystyle R x Shema k raschyotu soprotivleniya Rx displaystyle R x Krasnymi strelkami pokazany vybrannye proizvolno napravleniya tokov Oboznacheniya IG displaystyle I G tok protekayushij cherez galvanometr A I1 displaystyle I 1 I2 displaystyle I 2 I3 displaystyle I 3 Ix displaystyle I x toki protekayushie cherez elementy R1 displaystyle R 1 R2 displaystyle R 2 R3 displaystyle R 3 i Rx displaystyle R x sootvetstvenno A drugie oboznacheniya sm vyshe Pervyj sposob Schitaetsya chto soprotivlenie galvanometra RG displaystyle R G malo nastolko chto im mozhno prenebrech RG 0 displaystyle R G 0 To est mozhno voobrazit chto tochki B i D soedineny sm risunok Vospolzuemsya pravilami zakonami Kirhgofa Vyberem napravleniya tokov sm risunok napravleniya obhoda zamknutyh konturov po chasovoj strelke Po pervomu pravilu Kirhgofa summa tokov vhodyashih v tochku uzel ravna nulyu dlya tochki uzla B I3 IG Ix 0 displaystyle I 3 I G I x 0 dlya tochki uzla D I1 I2 IG 0 displaystyle I 1 I 2 I G 0 Po vtoromu pravilu Kirhgofa summa napryazhenij v vetvyah zamknutogo kontura ravna summe EDS v vetvyah etogo kontura dlya kontura ABD R3 I3 RG IG R1 I1 0 displaystyle R 3 cdot I 3 R G cdot I G R 1 cdot I 1 0 dlya kontura BCD Rx Ix R2 I2 RG IG 0 displaystyle R x cdot I x R 2 cdot I 2 R G cdot I G 0 Zapishem 4 e poslednih uravneniya dlya sbalansirovannogo mosta to est uchtyom chto IG 0 displaystyle I G 0 I3 IxI1 I2R3 I3 R1 I1Rx Ix R2 I2 displaystyle begin cases I 3 I x I 1 I 2 R 3 cdot I 3 R 1 cdot I 1 R x cdot I x R 2 cdot I 2 end cases Podeliv 4 e uravnenie na 3 e poluchim Rx IxR3 I3 R2 I2R1 I1 displaystyle frac R x cdot I x R 3 cdot I 3 frac R 2 cdot I 2 R 1 cdot I 1 Vyraziv Rx displaystyle R x poluchim Rx R2 I2 R3 I3I1 R1 Ix displaystyle R x frac R 2 cdot I 2 cdot R 3 cdot I 3 I 1 cdot R 1 cdot I x S uchyotom togo chto I3 IxI1 I2 displaystyle begin cases I 3 I x I 1 I 2 end cases poluchim Rx R2 R3R1 displaystyle R x frac R 2 cdot R 3 R 1 Vtoroj sposob Schitaetsya chto soprotivlenie galvanometra RG displaystyle R G veliko nastolko chto tochki B i D mozhno schitat ne soedinyonnymi sm risunok RG displaystyle R G infty Vvedyom oboznacheniya fA displaystyle varphi A fB displaystyle varphi B fC displaystyle varphi C i fD displaystyle varphi D sootvetstvenno potencialy tochek A B C i D V UAC displaystyle U AC napryazhenie mezhdu tochkami C i A V UAC fA fC displaystyle U AC varphi A varphi C UDB displaystyle U DB napryazhenie mezhdu tochkami D i B V UDB fD fB displaystyle U DB varphi D varphi B RADC displaystyle R ADC soprotivlenie uchastka ADC posledovatelnoe soedinenie Om RADC R1 R2 displaystyle R ADC R 1 R 2 RABC displaystyle R ABC soprotivlenie uchastka ABC posledovatelnoe soedinenie Om RABC R3 Rx displaystyle R ABC R 3 R x IADC displaystyle I ADC IABC displaystyle I ABC toki protekayushie na uchastkah ADC i ABC sootvetstvenno A Po zakonu Oma toki IADC displaystyle I ADC IABC displaystyle I ABC ravny IADC UACRADC UACR1 R2 displaystyle I ADC frac U AC R ADC frac U AC R 1 R 2 IABC UACRABC UACR3 Rx displaystyle I ABC frac U AC R ABC frac U AC R 3 R x Po zakonu Oma padeniya napryazheniya na uchastkah DC i BC ravny UDC IADC R2 displaystyle U DC I ADC cdot R 2 UBC IABC Rx displaystyle U BC I ABC cdot R x Potencialy v tochkah D i B ravny fD fC UDC fC IADC R2 displaystyle varphi D varphi C U DC varphi C I ADC cdot R 2 fB fC UBC fC IABC Rx displaystyle varphi B varphi C U BC varphi C I ABC cdot R x Napryazhenie mezhdu tochkami D i B ravno UDB fD fB fC IADC R2 fC IABC Rx IADC R2 IABC Rx displaystyle U DB varphi D varphi B left varphi C I ADC cdot R 2 right left varphi C I ABC cdot R x right I ADC cdot R 2 I ABC cdot R x Podstaviv vyrazheniya dlya tokov IADC displaystyle I ADC i IABC displaystyle I ABC poluchim UDB UACR1 R2 R2 UACR3 Rx Rx displaystyle U DB frac U AC R 1 R 2 cdot R 2 frac U AC R 3 R x cdot R x Uchityvaya chto dlya sbalansirovannogo mosta UDB 0 displaystyle U DB 0 poluchim 0 UACR1 R2 R2 UACR3 Rx Rx displaystyle 0 frac U AC R 1 R 2 cdot R 2 frac U AC R 3 R x cdot R x Pomestiv slagaemye po raznye storony ot znaka ravenstva poluchim UACR1 R2 R2 UACR3 Rx Rx displaystyle frac U AC R 1 R 2 cdot R 2 frac U AC R 3 R x cdot R x Sokrativ UAC displaystyle U AC poluchim R2R1 R2 RxR3 Rx displaystyle frac R 2 R 1 R 2 frac R x R 3 R x Umnozhiv na proizvedenie znamenatelej poluchim R2 R3 Rx Rx R1 R2 displaystyle R 2 cdot R 3 R x R x cdot R 1 R 2 Raskryv skobki poluchim R2 R3 R2 Rx Rx R1 Rx R2 displaystyle R 2 cdot R 3 R 2 cdot R x R x cdot R 1 R x cdot R 2 Posle vychitaniya Rx R2 displaystyle R x cdot R 2 poluchim R2 R3 R1 Rx displaystyle R 2 cdot R 3 R 1 cdot R x Vyraziv Rx displaystyle R x poluchim Rx R2 R3R1 displaystyle R x frac R 2 cdot R 3 R 1 V dannom sluchae mostovaya shema rassmatrivalas kak kombinaciya dvuh delitelej a vliyanie galvanometra schitalos prenebrezhimo malym Obshee soprotivlenie bez vypolneniya usloviya balansaV sluchae esli uslovie balansa ne vypolneno raschyot obshego soprotivleniya dovolno gromozdkij Polzuyas pravilami Kirhgofa poluchaem sistemu uravnenij IS I1 I4 I2 I3I5 I1 I2 I4 I3RS IS R1 I1 R2 I2 R3 I3 R4 I4R5 I5 R4 I4 R1 I1 R2 I2 R3 I3 displaystyle begin cases I Sigma I 1 I 4 I 2 I 3 I 5 I 1 I 2 I 4 I 3 R Sigma cdot I Sigma R 1 cdot I 1 R 2 cdot I 2 R 3 cdot I 3 R 4 cdot I 4 R 5 cdot I 5 R 4 cdot I 4 R 1 cdot I 1 R 2 cdot I 2 R 3 cdot I 3 end cases Togda posle isklyucheniya iz sistemy vseh tokov poluchim okonchatelnyj rezultat predstavlennyj v naibolee kratkom vide RS 1 i lt j lt k5RiRjRk R5 R1R4 R2R3 1 i lt j5RiRj R1R2 R3R4 displaystyle R Sigma frac sum 1 i lt j lt k 5 R i R j R k R 5 left R 1 R 4 R 2 R 3 right sum 1 i lt j 5 R i R j left R 1 R 2 R 3 R 4 right gde v summah v chislitele i v znamenatele summiruyutsya vse vozmozhnye kombinacii iz proizvedenij soprotivlenij bez povtorenij somnozhitelej vsego takih kombinacij po desyat Shemy podklyucheniyaNa praktike dlya izmereniya soprotivleniya s pomoshyu mostovyh shem primenyayut dvuhprovodnoe i chetyryohprovodnoe podklyuchenie Dvuhprovodnaya shema podklyucheniya primenyaetsya pri izmereniyah soprotivlenij velichinoj vyshe 10 Om K tochkam B i C sm risunok podklyuchayutsya po odnomu provodu Chetyryohprovodnaya shema podklyucheniya primenyaetsya pri izmerenii soprotivleniya velichinoj do 10 Om K tochkam B i C sm risunok podklyuchayutsya po dva provoda Eto pozvolyaet isklyuchit vliyanie soprotivleniya provodov na velichinu izmerennogo soprotivleniya Rx displaystyle R x Istoriya sozdaniyaV 1833 godu angl Samuel Hunter Christie predlozhil shemu pozzhe poluchivshuyu nazvanie most Uitstona V 1843 godu shema byla usovershenstvovana Charlzom Uitstonom angl Charles Wheatstone i stala nazyvatsya mostom Uitstona V 1861 godu lord Kelvin ispolzoval most Uitstona dlya izmereniya malyh soprotivlenij V 1865 godu Maksvell s pomoshyu izmenyonnogo mosta Uitstona izmeryal silu peremennogo toka V 1926 godu Alan Blyumlejn usovershenstvoval most Uitstona i zapatentoval Novoe ustrojstvo stali nazyvat v chest izobretatelya KlassifikaciyaV promyshlennosti shiroko primenyayutsya uravnoveshennye i neuravnoveshennye izmeritelnye mosty Rabota uravnoveshennyh mostov naibolee tochnyh osnovana na nulevom metode S pomoshyu neuravnoveshennyh mostov menee tochnyh izmeryaemuyu velichinu opredelyayut po pokazaniyam izmeritelnogo pribora Izmeritelnye mosty podrazdelyayutsya na neavtomaticheskie i avtomaticheskie V neavtomaticheskih mostah balansirovanie proizvoditsya vruchnuyu operatorom V avtomaticheskih balansirovka mosta proishodit s pomoshyu servoprivoda po velichine i znaku napryazheniya mezhdu tochkami D i B sm risunok Primenenie dlya izmereniya neelektricheskih velichinMost Uitstona chasto ispolzuetsya dlya izmereniya samyh raznoobraznyh neelektricheskih parametrov naprimer mehanicheskih deformacij uprugih elementov v tenzometrii temperatury osveshyonnosti sostava veshestva v tom chisle vlazhnosti i gazovom analize teploprovodnosti i teployomkosti i mnogogo drugogo Princip dejstviya vseh etih priborov osnovan na izmerenii soprotivleniya chuvstvitelnogo rezistivnogo elementa datchika soprotivlenie kotorogo izmenyaetsya pri izmenenii vozdejstvuyushej na nego neelektricheskoj velichiny Rezistivnyj datchik datchiki vklyuchaetsya elektricheski v odno ili neskolko plech mosta Uitstona i izmerenie neelektricheskoj velichiny svoditsya k izmereniyu izmeneniya soprotivleniya datchikov Primenenie mosta Uitstona v etih prilozheniyah obuslovleno tem chto pozvolyaet izmeryat otnositelno maloe izmenenie soprotivleniya to est v sluchayah kogda DRx Rx 1 displaystyle Delta R x R x ll 1 Obychno v sovremennyh izmeritelnyh priborah most Uitstona podklyuchaetsya cherez analogo cifrovoj preobrazovatel k cifrovomu vychislitelnomu ustrojstvu naprimer k mikrokontrolleru obrabatyvayushemu signal mosta Pri obrabotke kak pravilo proizvoditsya linearizaciya masshtabirovanie s preobrazovaniem v chislennoe znachenie neelektricheskoj velichiny v edinicy eyo izmereniya korrekciya sistematicheskih pogreshnostej datchikov i izmeritelnoj shemy indikaciya v udobnom i naglyadnom dlya polzovatelya cifrovom i ili mashinno graficheskom vide Takzhe mozhet proizvoditsya statisticheskaya obrabotka izmerenij garmonicheskij analiz i drugie vidy obrabotki Princip raboty tenzometricheskih izmeritelej Osnovnaya statya Tenzometriya Tenzodatchiki tenzorezistory primenyayutsya v elektronnyh vesah dinamometrah izmeritelyah davleniya manometrah izmeritelyah krutyashego momenta na valah izmeritelyah deformacii detalej pod vozdejstviem mehanicheskoj nagruzki i dr Pri etom tenzorezistory nakleennye na uprugie deformiruemye detali vklyuchayutsya v plechi mosta a poleznym signalom yavlyaetsya napryazhenie diagonali mosta mezhdu tochkami D i B sm risunok Esli vypolnyaetsya sootnoshenie R1 R2 R3 Rx displaystyle R 1 R 2 R 3 R x to nezavisimo ot napryazheniya na diagonali mosta mezhdu tochkami A i C napryazheniya mezhdu tochkami D i B UDB displaystyle U DB budet ravno nulyu UDB 0 displaystyle U DB 0 No esli R1 R2 R3 Rx displaystyle R 1 R 2 neq R 3 R x to na diagonali poyavitsya nenulevoe napryazhenie razbalans mosta odnoznachno svyazannoe s izmeneniem soprotivleniya tenzorezistora i sootvetstvenno s velichinoj deformacii uprugogo elementa pri izmerenii razbalansa mosta izmeryayut deformaciyu a tak kak deformaciya svyazana naprimer v sluchae vesov s vesom vzveshivaemogo tela to i v rezultate izmeryayut ego ves Dlya izmereniya znakoperemennyh deformacij pomimo tenzodatchikov chasto ispolzuyut pezoelektricheskie datchiki Poslednie v etih prilozheniyah vytesnili tenzodatchiki blagodarya luchshim tehnicheskim i ekspluatacionnym harakteristikam Nedostatkom pezodatchikov yavlyaetsya neprigodnost ih dlya izmereniya medlennyh ili staticheskih deformacij Izmereniya drugih neelektricheskih velichin Opisannyj princip izmereniya deformacii s pomoshyu tenzorezistorov v tenzometrii sohranyaetsya dlya izmereniya inyh neelektricheskih velichin s primeneniem drugih rezistivnyh datchikov soprotivlenie kotoryh izmenyaetsya pod vozdejstviem neelektricheskoj velichiny Izmerenie temperatury V etih prilozheniyah primenyayutsya rezistivnye datchiki nahodyashiesya v teplovom ravnovesii s izuchaemym telom soprotivlenie datchikov izmenyaetsya pri izmenenii ih temperatury Takzhe primenyayutsya datchiki ne kontaktiruyushie neposredstvenno s izuchaemym telom a izmeryayushie intensivnost teplovogo izlucheniya ot obekta naprimer bolometricheskie pirometry V kachestve termochuvstvitelnyh datchikov obychno ispolzuyutsya rezistory izgotovlennye iz metallov termometry soprotivleniya imeyushie polozhitelnyj temperaturnyj koefficient soprotivleniya ili poluprovodnikovye termorezistory s otricatelnym temperaturnym koefficientom soprotivleniya Kosvenno cherez izmerenie temperatury takzhe proizvoditsya izmerenie teploprovodnosti teployomkosti skorosti potokov gazov i zhidkostej v termoanemometrah i izmerenie inyh neelektricheskih velichin svyazannyh s temperaturoj naprimer koncentracii komponenta v gazovoj smesi s pomoshyu termokataliticheskih datchikov i datchikov teploprovodnosti v gazovoj hromatografii Izmerenie potokov izlucheniya V fotometrah primenyayutsya datchiki izmenyayushie svoyo soprotivlenie v zavisimosti ot osveshyonnosti fotorezistory Takzhe sushestvuyut rezistivnye datchiki dlya izmereniya potokov ioniziruyushih izluchenij ModifikaciiIspolzuya most Uitstona mozhno s bolshoj tochnostyu izmeryat soprotivlenie Razlichnye modifikacii mosta Uitstona pozvolyayut izmeryat drugie fizicheskie velichiny yomkost induktivnost impedans koncentraciyu gazov i drugoe Pribor explosimeter angl pozvolyaet opredelit prevyshena li dopustimaya koncentraciya goryuchih gazov v vozduhe Most Kelvina angl Kelvin bridge takzhe izvestnyj kak most Tomsona angl Thomson bridge pozvolyaet izmeryat malye soprotivleniya izobretyon Tomsonom Vid speredi pribora postroennogo na osnove mosta Kelvina Pribor Maksvella pozvolyaet izmeryat silu peremennogo toka izobretyon Maksvellom v 1865 godu usovershenstvovan Blyumlejnom okolo 1926 goda Most Maksvella angl Maxwell bridge pozvolyaet izmeryat induktivnost angl Carey Foster bridge pozvolyaet izmeryat malye soprotivleniya opisan Fosterom angl Carey Foster v dokumente opublikovannom v 1872 godu Delitel napryazheniya Kelvina Varli angl Kelvin Varley divider postroen na osnove mosta Uitstona Promyshlennye obrazcyV SSSR i Rossii Krasnodarskim zavodom izmeritelnyh priborov vypuskalis sleduyushie marki izmeritelnyh mostov s ruchnoj navodkoj na ravnovesie MMV izmereniya soprotivleniya provodnikov postoyannomu toku R333 izmerenie po sheme odinarnogo mosta opredelenie mesta povrezhdeniya kabelya po shemam petli i MO 62 Sm takzheMost Sheringa shema dlya izmereniya yomkosti Potenciometr angl potentiometer pribor dlya izmereniya EDS Ommetr angl ohmmeter pribor dlya izmereniya soprotivleniya Reohord ustrojstvo dlya izmereniya soprotivleniya i EDS PrimechaniyaMostik Vitstona Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Mario Locci Istoriya fiziki M Mir 1970 S 261 Elektrotehnicheskij spravochnik 1980 s 190 LiteraturaPanfilov V A Elektricheskie izmereniya Akademiya 2006 Elektrotehnicheskij spravochnik V 3 x tomah Gerasimov V G i dr 6 e izdanie M Energiya 1980 T 1 520 s
