Instrumentasi. Alat ukur listrik Presentasi alat ukur modern

Instrumentasi.  Alat ukur listrik Presentasi alat ukur modern
Instrumentasi. Alat ukur listrik Presentasi alat ukur modern

PRESENTASI TOPIK ALAT PENGUKUR LISTRIK Disiapkan oleh siswa kelompok ST 1 -12 Gordienko Nikita Andreevich

Elektro alat ukur kelas perangkat yang digunakan untuk mengukur berbagai besaran listrik. Efek orientasi medan magnet pada rangkaian pembawa arus digunakan dalam alat ukur listrik dari sistem magnet-listrik - amperemeter, voltmeter, dll.

Klasifikasi Alat Ukur Listrik 1) Voltmeter - untuk mengukur tegangan listrik 2) Ammeter untuk mengukur arus listrik 3) Ohmmeter - untuk mengukur Hambatan listrik 4) Wattmeter - untuk mengukur kekuatan arus listrik 5) Meteran frekuensi - untuk mengukur frekuensi osilasi arus listrik 6) Multimeter (jika tidak, penguji, avometer) - instrumen gabungan 7) Meteran listrik - untuk mengukur konsumsi energi

VOLTMETER Voltmeter adalah suatu alat untuk mengukur tegangan pada suatu daerah rangkaian listrik. Untuk mengurangi pengaruh voltmeter yang dihidupkan pada mode rangkaian, voltmeter harus memiliki resistansi masukan yang tinggi. Klasifikasi Menurut prinsip operasi, voltmeter dibagi menjadi: elektromekanis - magnetoelektrik, elektromagnetik, elektrodinamik, elektrostatik, penyearah, termoelektrik; elektronik - analog dan digital Tujuan: arus searah; AC; detak; sensitif terhadap fase; selektif; universal Berdasarkan desain dan metode aplikasi: panel; portabel; voltmeter magnetoelektrik, elektromagnetik, elektrodinamik, dan elektrostatik stasioner adalah mekanisme pengukuran dari jenis yang sesuai dengan perangkat penunjuk

Ammeter adalah alat untuk mengukur arus dalam satuan ampere. Dalam suatu rangkaian listrik, amperemeter dihubungkan secara seri dengan bagian rangkaian listrik tempat arus diukur; untuk meningkatkan batas pengukuran - dengan shunt atau melalui transformator. Amperemeter adalah magnetoelektrik, elektromagnetik, elektrodinamik, termal, induksi, detektor, termoelektrik, dan fotolistrik. Ammeter magnetoelektrik mengukur arus searah; induksi dan detektor - arus bolak-balik; amperemeter sistem lain mengukur kekuatan arus apa pun. Yang paling akurat dan sensitif adalah ammeter magnetoelektrik dan elektrodinamik.

Ohmmeter Ohmmeter adalah alat ukur pembacaan langsung untuk menentukan hambatan aktif listrik (ohmik). Biasanya pengukuran dilakukan dengan menggunakan arus searah, namun beberapa ohmmeter elektronik dapat menggunakan arus bolak-balik. Jenis ohmmeter: megohmmeter, gigaohmmeter, teraohmmeter, miliohmmeter, mikroohmmeter, berbeda dalam rentang resistansi yang diukur. Pengoperasian ohmmeter magnetoelektrik didasarkan pada pengukuran arus yang mengalir melalui resistansi yang diukur pada tegangan konstan sumber listrik. Untuk mengukur hambatan dari ratusan ohm hingga beberapa megaohm, meteran dan hambatan yang diukur dihubungkan secara seri.

Wattmeter Wattmeter tr adalah alat ukur yang dirancang untuk mengetahui kekuatan arus listrik atau sinyal elektromagnetik. Berdasarkan tujuan dan rentang frekuensinya, wattmeter dapat dibagi menjadi tiga kategori - frekuensi rendah (dan arus searah), frekuensi radio, dan optik. Wattmeter radio dibagi menjadi dua jenis menurut peruntukannya: daya pancar, dihubungkan pada putusnya saluran transmisi, dan daya serap, dihubungkan ke ujung saluran sebagai beban yang sesuai. Tergantung pada metode transformasi fungsional informasi pengukuran dan keluarannya ke operator, wattmeter dapat berupa analog (menampilkan dan merekam) dan digital.

Pengukur frekuensi adalah alat pengukur untuk menentukan frekuensi suatu proses periodik atau frekuensi komponen harmonik spektrum sinyal. Pengukur frekuensi elektronik (ECF) adalah jenis pengukur frekuensi yang paling umum karena keserbagunaannya, rentang frekuensi yang luas (dari pecahan hertz hingga puluhan megahertz) dan akurasi yang tinggi. Untuk meningkatkan jangkauan hingga ratusan megahertz - puluhan gigahertz, blok tambahan digunakan - pembagi frekuensi dan pembawa frekuensi. Selain frekuensi, sebagian besar ESC memungkinkan Anda mengukur periode pengulangan pulsa, interval waktu antar pulsa, rasio dua frekuensi, dan juga dapat digunakan sebagai penghitung nomor pulsa.

Multimeter Multimeter adalah alat ukur yang menggabungkan beberapa fungsi. Set minimum mencakup voltmeter, ammeter, dan ohmmeter. Ada multimeter digital dan analog. Beberapa multimeter juga memiliki fungsi berikut: Dialer - mengukur hambatan listrik dengan alarm audio (terkadang ringan) yang menunjukkan resistansi rangkaian rendah. Uji Pembangkitan Sinyal bentuk paling sederhana(harmonik atau pulsa) - sebagai semacam opsi panggilan. Tes dioda - memeriksa integritas dioda semikonduktor dan menemukan "tegangan maju" -nya. Tes transistor - periksa transistor semikonduktor Pengukuran kapasitansi listrik. Pengukuran induktansi. Pengukuran suhu menggunakan sensor eksternal. Mengukur frekuensi sinyal harmonik.

Meteran Listrik Meteran energi listrik (electric meter) adalah alat untuk mengukur konsumsi listrik AC atau DC. Menurut jenis sambungannya, semua meter dibagi menjadi perangkat untuk sambungan langsung ke rangkaian daya dan perangkat untuk sambungan transformator, yang dihubungkan ke rangkaian daya melalui transformator pengukur khusus. Menurut nilai yang diukur, meteran listrik dibagi menjadi satu fasa (mengukur arus bolak-balik 220 V, 50 Hz) dan tiga fasa (380 V, 50 Hz). Semua meter tiga fase elektronik modern mendukung pengukuran satu fase. Secara desain: Meteran listrik induksi, di mana medan magnet kumparan pembawa arus stasioner mempengaruhi elemen bergerak yang terbuat dari bahan konduktif. Meteran listrik elektronik, di mana AC dan tegangan bekerja pada elemen benda padat untuk menghasilkan pulsa keluaran, yang jumlahnya sebanding dengan energi aktif yang diukur. . Meteran listrik hibrida adalah pilihan perantara yang jarang digunakan dengan antarmuka digital, induksi atau tipe elektronik, perangkat komputasi mekanis.

Perangkat perangkat sistem magnetoelektrik Alat pengukur sistem magnetoelektrik dirancang sebagai berikut. Ambil rangka alumunium ringan bentuk 2 persegi panjang, gulung menjadi gulungan kawat tipis. Rangka dipasang pada dua sumbu setengah O dan O", yang juga dipasangi panah instrumen 4. Sumbu ditahan oleh dua pegas spiral tipis 3. Gaya elastis pegas, mengembalikan rangka ke keseimbangan posisi tanpa arus, dipilih sedemikian rupa sehingga sebanding dengan sudut deviasi panah dari posisi setimbang. Kumparan ditempatkan di antara kutub magnet permanen M dengan ujung berbentuk silinder berongga A silinder 1 yang terbuat dari besi lunak ditempatkan di dalam kumparan. Desain ini memastikan arah radial dari garis induksi magnet di daerah tempat lilitan kumparan berada (lihat gambar yang bekerja padanya dari medan magnet adalah maksimum dan, pada a kekuatan arus konstan, konstan.

Akibatnya, pada setiap posisi kumparan, gaya yang bekerja padanya dari medan magnet adalah maksimum dan, pada kekuatan arus konstan, adalah konstan. Vektor F dan –F mewakili gaya-gaya yang bekerja pada kumparan dari medan magnet dan memutarnya. Kumparan pembawa arus berputar hingga gaya elastis dari pegas menyeimbangkan gaya yang bekerja pada rangka dari medan magnet. Dengan meningkatkan arus dalam bingkai sebanyak 2 kali, bingkai akan berputar dengan sudut dua kali lebih besar. Hal ini terjadi karena Fm~I. Gaya yang bekerja pada rangka dengan arus berbanding lurus dengan kuat arus, yaitu, dengan mengkalibrasi perangkat, Anda dapat mengukur kuat arus dalam rangka. Dengan cara yang sama, perangkat dapat dikonfigurasi untuk mengukur tegangan dalam suatu rangkaian jika skala dikalibrasi dalam volt, dan resistansi rangka dengan arus harus dipilih menjadi sangat besar dibandingkan dengan resistansi bagian rangkaian pada yang kita ukur tegangannya.

Kesimpulan Pengukuran besaran listrik seperti tegangan, hambatan, arus, dan lain-lain dilakukan dengan menggunakan berbagai alat – alat ukur, rangkaian dan alat khusus. Jenis alat ukur bergantung pada jenis dan ukuran (rentang nilai) nilai yang diukur, serta ketelitian pengukuran yang diperlukan.

Geser 1

Deskripsi slide:

Geser 2

Deskripsi slide:

Geser 3

Deskripsi slide:

Geser 4

Deskripsi slide:

Geser 5

Deskripsi slide:

Geser 6

Deskripsi slide:

Geser 7

Deskripsi slide:

Ambil bingkai aluminium persegi panjang ringan 2 dan gulung gulungan kawat tipis di sekelilingnya. Rangka dipasang pada dua sumbu setengah O dan O", yang juga dipasangi panah instrumen 4. Sumbu ditahan oleh dua pegas spiral tipis 3. Gaya elastis pegas, mengembalikan rangka ke keseimbangan posisi tanpa arus, dipilih sedemikian rupa sehingga sebanding dengan sudut deviasi panah dari posisi kesetimbangan. Kumparan ditempatkan di antara kutub magnet permanen M dengan ujung berbentuk silinder berongga A silinder 1 yang terbuat dari besi lunak ditempatkan di dalam kumparan. Desain ini memastikan arah radial dari garis induksi magnet di daerah tempat lilitan kumparan berada (lihat gambar). arus, konstan. Ambil bingkai aluminium ringan 2 berbentuk persegi panjang, lilitkan gulungan kawat tipis di sekelilingnya. Bingkai dipasang pada dua sumbu setengah O dan O", yang mana panah perangkat 4 juga terpasang . Sumbu ditahan pada tempatnya oleh dua pegas spiral tipis 3. Gaya elastis pegas, yang mengembalikan rangka ke posisi setimbang tanpa adanya arus, dipilih sedemikian rupa sehingga sebanding dengan sudut deviasi panah. dari posisi setimbang. Kumparan tersebut diletakkan di antara kutub-kutub magnet permanen M dengan ujungnya berbentuk seperti silinder berongga. Di dalam kumparan terdapat silinder 1 yang terbuat dari besi lunak. Desain ini memastikan arah radial dari garis induksi magnet di area tempat lilitan kumparan berada (lihat gambar). Akibatnya, pada setiap posisi kumparan, gaya yang bekerja padanya dari medan magnet adalah maksimum dan, pada kekuatan arus konstan, adalah konstan.

Geser 8

Deskripsi slide:

Geser 9

Deskripsi slide:

Geser 10

Deskripsi slide:

Geser 11

ringkasan presentasi lainnya

"Arus listrik di berbagai lingkungan" - Arus listrik dalam gas. Arus listrik dalam semikonduktor. hukum Faraday. Pelajaran di kelas 8. Dioda semikonduktor, transistor. Pelepasan gas secara independen: percikan, busur, mahkota, cahaya. Konduksi satu arah pada antarmuka semikonduktor tipe-p tipe-n. Semikonduktor tipe-N, semikonduktor tipe-p. Arus listrik dalam ruang hampa. Arus listrik pada logam. Elektrotipe. Dioda vakum.

“Turbin dan mesin pembakaran dalam” - Mesin pembakaran dalam adalah jenis mesin kalor yang sangat umum. Mesin pembakaran internal yang bertenaga dipasang di kapal sungai dan laut. Satu langkah piston diselesaikan setiap setengah putaran poros engkol. Mesin pembakaran dalam. siklus ES. Langkah ketiga dari mesin pembakaran internal. Oleh karena itu, mesin seperti itu disebut empat langkah. 1. Cakram 2. Poros 3. Bilah 4. Nozel.

“Laws of DC” - Buatlah cerita berdasarkan gambar. Pekerjaan laboratorium. Studi tentang struktur sel galvanik. R. di Koenigsberg. Motornya asinkron dengan rotor sangkar tupai. III1824 – 17.X1887) - Fisikawan Jerman, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Berlin (1875). Tujuan pribadi. Eksperimen rumah. "Belajar koneksi serial konduktor." Isi. Informasi sejarah.

“Cara mengubah energi internal” - Cara mengubah energi internal tubuh. 1.Gerakan apa yang disebut termal? Pelajaran fisika di kelas 8. T? ? v molekul?. Ketergantungan energi internal suatu benda pada suhu tubuh. T? ? v molekul?. Ketergantungan kecepatan pergerakan molekul pada suhu tubuh. 3. Energi apa yang disebut energi dalam? En bergantung pada jarak antar molekul (keadaan agregasi suatu zat).

“Fisika di kamar mandi” - Bukankah masalah serupa terjadi dengan air dingin? Masalah: Panas diperlukan untuk menguapkan air. Diselesaikan oleh: Rocheva Anzhelika Semyashkina Elena Murid 8 “c”. Mengapa suaramu lebih keras di kamar mandi? Mengapa suaramu lebih keras di kamar mandi? Sasaran: Bagaimana cara mengukur volume tubuh Anda? Mengapa dinding dan cermin berembun saat Anda mandi?

“Gelombang mekanis kelas 9” - Panjang gelombang, ?: ? =v? T atau? = v: ? [?] = m. Berapakah panjang gelombangnya? ENERGI. Gelombang mekanik -. Fisika kelas 9. Jelaskan situasinya: Sumber berosilasi sepanjang sumbu OY yang tegak lurus terhadap OX. Apa yang "bergerak" dalam gelombang? Sumbernya berosilasi sepanjang sumbu OX. Mekanisme osilasi. Pertama ada yang mengkilat, setelah mengkilat ada yang berderak, setelah yang berderak ada yang memercik. Model medium elastis. B.Energi.

Geser 2

Istilah dan definisi

GOST 30012.1-2002 “ANALOG MENUNJUKKAN PERANGKAT BERTINDAK LANGSUNG LISTRIK DAN BAGIAN TAMBAHANNYA. Bagian 1. Definisi dan persyaratan dasar yang umum untuk semua bagian" Alat ukur listrik - alat yang dirancang untuk mengukur besaran listrik atau non-listrik dengan alat listrik Alat analog - alat ukur yang dirancang untuk menyajikan atau menunjukkan informasi keluaran dalam bentuk kontinu fungsi besaran yang diukur.

Geser 3

KLASIFIKASI EIP

  • Geser 4

    Klasifikasi EIP

  • Geser 5

    Menurut bentuk bacaannya: Hanya yang hanya dapat dibaca saja yang tergolong penunjuk. Perekam termasuk yang memungkinkan Anda mencatat nilai besaran yang diukur.

    Geser 6

    Geser 7

    Berdasarkan metode konversi: Perangkat konversi langsung memerlukan konversi sinyal berurutan. Perangkat konversi terbalik memerlukan umpan balik.

    Geser 8

    Berdasarkan nilai terukur: voltmeter (untuk mengukur tegangan dan EMF); amperemeter (untuk mengukur arus); wattmeter (untuk mengukur daya listrik); meter (untuk mengukur energi listrik); ohmmeter, megaohmmeter (untuk mengukur hambatan listrik); pengukur frekuensi (untuk mengukur frekuensi AC); meter fase

    Geser 9

    Berdasarkan prinsip operasi: magnetoelektrik; elektromagnetik; elektrodinamik; ferrodinamik; elektrostatis; termoelektrik, dll.

    Geser 10

    Alat magnetoelektrik adalah suatu alat yang pengoperasiannya didasarkan pada interaksi medan magnet yang ditimbulkan oleh arus dalam kumparan dengan medan magnet permanen. Perangkat elektromagnetik adalah perangkat yang tindakannya didasarkan pada daya tarik antara inti bergerak dari bahan feromagnetik "lunak" dan medan yang diciptakan oleh arus yang mengalir dalam kumparan stasioner (desain lain dimungkinkan).

    Geser 11

    alat elektrodinamik: Suatu alat yang pengoperasiannya didasarkan pada interaksi medan magnet yang disebabkan oleh arus dalam kumparan bergerak dengan medan magnet yang disebabkan oleh arus dalam satu atau lebih kumparan tetap. perangkat ferrodinamik (perangkat elektrodinamik dengan inti besi): perangkat elektrodinamik yang efek elektrodinamiknya dimodifikasi dengan menggunakan bahan ferrodinamik “lunak” dalam rangkaian magnet.

    Geser 12

    perangkat elektrostatik: Perangkat yang pengoperasiannya didasarkan pada efek gaya elektrostatik antara elektroda tetap dan bergerak. perangkat termoelektrik: Perangkat termal yang menggunakan ggl dari satu atau lebih termokopel yang dipanaskan oleh arus yang akan diukur.

    Geser 13

    Perangkat konversi langsung ELEKTROMEKANIK

  • Geser 14

    Diagram fungsional

    Dalam kasus yang paling umum, alat konversi langsung elektromekanis terdiri dari tiga bagian utama: Rangkaian pengukur Mekanisme pengukuran Alat pembaca Dalam mekanisme pengukuran, energi listrik diubah menjadi energi mekanik yang menggerakkan bagian yang bergerak.

    Geser 15

    Sirkuit pengukuran - bagian dari sirkuit listrik yang ada di dalam perangkat dan bagian tambahannya, yang tereksitasi oleh tegangan atau arus. Rangkaian pengukur dapat menjalankan tiga fungsi: Berfungsi untuk mengubah besaran terukur menjadi besaran fisis lain yang langsung bekerja pada mekanisme pengukuran; Mengubah skala nilai yang diukur; Memperbaiki kesalahan instrumen.

    Geser 16

    Mekanisme pengukuran: Himpunan bagian-bagian alat ukur yang dipengaruhi oleh nilai terukur, sehingga mengakibatkan pergerakan bagian bergerak yang sesuai dengan nilai nilai tersebut. Alat baca: Bagian alat ukur yang menunjukkan nilai besaran yang diukur.

    Geser 17

    MOMEN

    Biasanya EIP menggunakan gerak rotasi bagian yang bergerak, sehingga ketika mempertimbangkan fungsi mekanisme pengukuran, momen yang bekerja pada bagian yang bergerak akan diperhitungkan. Dalam mekanisme pengukuran konvensional, terdapat tiga momen utama: berputar, menangkal, dan menenangkan.

    Geser 18

    Torsi adalah momen yang terjadi pada mekanisme pengukuran di bawah pengaruh besaran yang diukur dan memutar bagian yang bergerak ke arah peningkatan pembacaan. Torsi harus ditentukan secara unik oleh besaran yang diukur dan, dalam kasus umum, dapat bergantung pada posisi bagian yang bergerak relatif terhadap bagian awal.

    Geser 19

    Jika tidak ada yang menghalangi perputaran bagian yang bergerak, maka bagian yang bergerak tersebut akan berputar sepenuhnya, yaitu pergerakan hanya dibatasi oleh desain mekanisme pengukuran. Agar defleksi bagian yang bergerak sesuai dengan nilai tertentu, momen lain harus diciptakan. Momen seperti itu tercipta dalam mekanisme pengukuran dan disebut momen penangkal. Momen penangkal juga diterapkan pada bagian yang bergerak. Ini diarahkan terhadap torsi dan hanya bergantung pada posisi bagian yang bergerak.

    Geser 20

    Menurut metode pembuatan momen penahan, perangkat dibagi menjadi dua kelompok: Dengan momen penahan mekanis; Dengan counter-torsi listrik - pengukur rasio. Jika momen termasuk golongan 1, maka momen tersebut dibuat dengan menggunakan elemen elastis, yang meliputi pegas spiral, bresing, dan suspensi. Ratiometer adalah suatu alat yang momen penawarnya dibuat secara elektrik.

    Geser 21

    Fungsi konversi

    Geser 22

    Pada saat kesetimbangan, bagian yang bergerak membeku. Opsi ini disebut defleksi keadaan tunak dari bagian mekanisme pengukuran yang bergerak. Jika persamaan analitik untuk kedua momen diketahui, maka simpangan dari posisi awal dapat dinyatakan sebagai fungsi dari besaran terukur. Ekspresi ini disebut fungsi transformasi mekanisme pengukuran. Untuk menentukan nilai numerik suatu besaran yang diukur, semua instrumen dilengkapi dengan alat baca yang meliputi skala dan indikator. Tanda ditempatkan pada skala. Sifat letak tanda pada skala bergantung pada fungsi konversi mekanisme dan beberapa lainnya fitur desain mekanisme. Penunjuk adalah panah yang bergerak di atas skala, yang dipasang secara kaku pada bagian perangkat yang bergerak.

    Geser 23

    MENENANGKAN

    Setelah menghubungkan perangkat ke sirkuit nilai yang diukur atau setelah mengubah yang terakhir, hingga penunjuk ditetapkan ketika pembacaan dapat dilakukan, beberapa waktu berlalu (waktu transisi), tergantung pada jenis mekanisme yang diukur dan desainnya. Sebaiknya penundaan ini sekecil mungkin. Keterlambatan pembacaan instrumen ditandai dengan apa yang disebut settling time. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang berlalu dari saat nilai terukur berubah sampai saat penunjuk instrumen tidak menjauh dari posisi akhir lebih dari 1,5% panjang skala. Waktu penyelesaian untuk sebagian besar jenis perangkat elektromekanis tidak boleh melebihi 4 detik.

    Geser 24

    Untuk memastikan waktu penyelesaian yang diperlukan, semua perangkat penilaian langsung dilengkapi dengan perangkat khusus yang secara signifikan mengurangi waktu penyelesaian perangkat. Inilah yang disebut obat penenang. Peredam menciptakan momen menenangkan yang hanya terjadi saat bagian yang bergerak bergerak. Ada beberapa jenis peredam berikut: induksi udara, cair, dan magnet. Peredam induksi udara dan magnetik paling banyak digunakan.

    Lihat semua slide

    Geser 2

    Apa itu?

  • Geser 3

    Perangkat

    • Instrumen adalah alat untuk mengukur besaran fisis.
    • Disebut mengukur karena digunakan untuk mengukur sesuatu.
    • Mengukur berarti membandingkan besaran yang satu dengan besaran yang lain.
  • Geser 4

    • Setiap perangkat memiliki skala (pembagian). Nilai-nilai dibandingkan dengan menggunakannya.
    • Mari kita ambil perangkat paling sederhana - penggaris dan pertimbangkan. Itu lurus dan memiliki skala.
    • Skala penggaris tidak sederhana; ia memuat dua besaran fisis, sentimeter dan milimeter. Jadi penggaris lima sentimeter punya
  • Geser 5

    • Lima puluh garis pendek, masing-masing satu mm, dengan jarak satu sama lain (kira-kira sama dengan ketebalan kawat pagar jaring) dan lima garis panjang, masing-masing satu cm (kira-kira sama dengan lebar kuku kelingking) .
    • Artinya 1cm sama dengan 10mm. Hanya sentimeter yang ditandatangani. Karena milimeter tidak nyaman untuk digunakan.
  • Geser 6

    Geser 7

    Tujuan

    • Jadi penguasa mempunyai dua tujuan:
      • 1) menggambar garis lurus dan memeriksa garis tersebut (apakah lurus).
      • 2)mengukur panjang benda
  • Geser 8

    Dinamometer

    • Dinamometer adalah alat untuk mengukur gaya.
    • Harga satu divisi sama dengan satu Newton.
    • Dinamometer dapat mengukur gaya gesek dan gaya traksi.
  • Geser 9

    Jenis dinamometer

    • Dinamometer medis (untuk mengukur kekuatan berbagai kelompok otot manusia)
    • Dinamometer-silometer genggam. (untuk mengukur kekuatan lengan)
    • Dinamometer traksi. (untuk mengukur gaya besar)
  • Geser 10

    Atlet menggunakan perangkat ini

  • Geser 11

    Silomer

    • Pengukur kekuatan terdiri dari dua pegangan oval yang dihubungkan oleh pegas
    • Saat dikompresi, pelat logam meneruskan aksinya ke panah. Harga satu divisi sama dengan 1 kg.
  • Geser 12

    Geser 13

    Dengan perangkat ini Anda dapat memprediksi cuaca

  • Geser 14

    Barometer aneroid

  • Geser 15

    Barometer

    • Barometer adalah instrumen logam untuk mengukur tekanan atmosfer.
    • Harga satu divisi sama dengan dua mmHg. Seni.
    • Strukturnya mirip dengan monometer.
  • Geser 16

    Barometer aneroid

    • Struktur: ini adalah kotak logam tempat udara dipompa keluar. Sebuah pegas dipasang padanya agar tidak hancur. tekanan atmosfer. Pegas dipasang ke panah menggunakan mekanisme tambahan.
  • Geser 17

  • Geser 18

    Mengapa tidak mengukur tekanan ban?

  • Geser 19

    Alat pengukur tekanan

    • Pengukur tekanan digunakan untuk mengukur tekanan lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer.
    • Salah satu bagian dari pengukur tekanan adalah atmosfer.
    • 2 atmosfer berarti tekanannya lebih besar dari atm. 2 kali.
  • Geser 20

    • Perangkat ini bekerja karena elastisitasnya.
    • Struktur: melengkung tabung logam disegel di satu sisi. Itu melekat pada panah menggunakan roda gigi bergerigi. Jika tekanan meningkat
  • Geser 21

    • - menyala, kemudian tabung diluruskan dan memberi gerakan pada panah. Dia mulai bergerak ke kanan. Jika tekanannya berkurang, tabung akan menekuk kembali (karena elastisitas) hingga mencapai bentuk aslinya. Anak panah terus bergerak ke belakang tabung secara konstan.