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valeur d'un shunt, sens résistance, enroulement de moteurs au voltmètre

le 28-01-2016 à 13:44 #
Bonjour,

Mesurer des résistances de très faible valeur est un pensum et le pont de Wheatstone souvent absent de nos labos.
C'est en voulant faire une sens résistance non inductive avec du fil résistant de 0.5 oh,s que j'ai voulu vérifier.
mon ohmmètre est de bonne qualité mais 0.5 ohms....
Solution une résistance de 220 ohms voici l'adresse

http://www.instructables.com/id/Simple-Low-Resistance-Tester-Milliohmmeter/step4/Using-the-Milliohmmeter/


Re: valeur d'un shunt, sens résistance, enroulement de moteurs au voltmètre
le 29-01-2016 à 09:58 #
Bonne idée
Le rapport des tensions est le même que celui des résistances
Pour la précision de la mesure, il faut donc une résistance "facile" à mesurer (adaptée au multimètre/ohmètre), tout en ayant une tension assez élevée aux bornes de la résistance (voir encore la sensibilité du multimètre/voltmètre)
Re: valeur d'un shunt, sens résistance, enroulement de moteurs au voltmètre
le 29-01-2016 à 14:28 #
Cela fonctionne particulièrement bien parce que les voltmétres numérique ,en courant continu, même bon marché, sont très précis, si vous disposez d'un Fluke vous serez étonné de voir le peu d'écart entre lui est un multimètre à 20 euros sur ce type de mesure



(Modifié par rokag3 le 29-01-2016 à 14:43)
Re: valeur d'un shunt, sens résistance, enroulement de moteurs au voltmètre
le 29-01-2016 à 21:38 #
en bref, un diviseur de tension appliqué sur des resistances de valeur tres éloignées.
C'etait pas exploitable en effet sur des anciens voltmetres à aiguille (à part des appareils couteux)
Les modèles digitaux ouvrent cette possibilité.. à condition de pouvoir choisir librement le calibre le plus adapté.

J'ai une autre solution, mais ça demande de construire un appareil et c'est tellement tiré par les cheveux, que c'est ridicule.
Imagines, une horloge d'une valeur connue dans laquelle, on insérerait la résistance à mesurer pour faire varier faiblementla periode.. on envoie ça sur un compteur binaire avec plein d'étages.
Au bout d'un temps convenu on regarde où le compteur se trouve.
On en déduit le nombre de cycles d'horloge et la fréquence.
Comme on connait la formule de calcul de l'oscillateur, on en deduit la resistance qui a permis d'obtenir cette fréquence.
plus le temps de mesure est long (donc le nombre d'étages du compteur binaire important) , et plus la mesure est précise.
Re: valeur d'un shunt, sens résistance, enroulement de moteurs au voltmètre
le 30-01-2016 à 03:29 #
même dans le cas du montage présenté la température est un (petit) problème dans le cas d'un oscillateur cela deviendrait passablement ingérable la procédure d'étalonnage nécessiterait de plus un voltmètre précis pas convaincu mon cher @Karthesius:
Re: valeur d'un shunt, sens résistance, enroulement de moteurs au voltmètre
le 30-01-2016 à 20:56 #
la température ?
c'est pas chaud une résistance dans laquelle passe un courant d'oscillateur.
Bien sur si tu veux mesurer la valeur de la resistance soumise à une température de X degrés
là évidemment, faudrait la soumettre à la température désirée.
Re: valeur d'un shunt, sens résistance, enroulement de moteurs au voltmètre
le 31-01-2016 à 02:06 #

le 30-01-2016 à 20:56, @karthesius :
la température ?
c'est pas chaud une résistance dans laquelle passe un courant d'oscillateur.
Bien sur si tu veux mesurer la valeur de la resistance soumise à une température de X degrés
là évidemment, faudrait la soumettre à la température désirée.


disons que si l'on veut avoir une mesure encore plus précise on prendra soin d'avoir une résistance à 25° mais une précision inférieure à 1% n'est que très rarement nécessaire.

mais voici ce que dit l'auteur

http://www.robotroom.com/Measuring-Low-Resistances.html

Based on the multimeter test results, I used my most accurate resistance meter (the VC97) to measure the value of R1. Any error in this measurement will affect all of the test results. So, you can double check the accuracy of R1 by measuring the voltage and the current flow to calculate the true resistance after the temperature stabilizes.



I repeated a few of the tests after the known resistor (R1) had cooled overnight. The results were about 1% different. After resistor R1 warmed up, the results were improved (fairly similar to initial test results). This indicates that accuracy is affected by temperature.

It turns out that the resistance of my ordinary carbon-film resistor dropped upon heating, from 218.9 ohms to 217 ohms. I determined this by measuring the current until it stabilized (R1 heat-up temperature plateaued), and then measuring the voltage across R1.

4.88 V / 0.022488 A = 217 ohms
Therefore, it would be best to:

Use a high-wattage, low-temperature coefficient resistor for R1
Allow the circuit to warm up for two minutes before taking measurements, so that the resistance stabilizes
Ohmite 3W temperature stable 220 ohm resistor
Ohmite 3W temperature-stable 220 ohm resistor.
In fact, after substituting in the higher-wattage temperature-stable resistor recommended earlier in the article, the resistance of R1 changes by less than one-tenth of an ohm.




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