Elektrischer Widerstandsmesser. Die Erfindung besteht darin, dass ein Drosselwiderstand und ein VergleicUswider- stand hintereinander in einen zum Messen dienenden Stromkreis geschaltet sind und dass Vorrichtungen vorhanden sind, um den zu messenden Widerstand in einen ein Ver gleichslämpchen enthaltenden Strombalin- zweig parallel zum Vergleichswiderstand schalten zu können, wobei auch in dem bei eingeschaltetem, zu messendem Widerstand entstandenen Strombahnzweig über den Ver gleichswiderstand ein Vergleichslämpchen enthalten ist, das Ganze derart,
dass durch wechselseitige Veränderung der Widerstände unter Einhaltung einer gleichbleibenden Summe der Widerstandsbeträge die Ver gleichslämpchen auf gleiche Helligkeit ge bracht und gleichzeitig am Vergleichswider stand die Grösse des zu messenden Wider standes abgelesen werden können.
In der beiliegenden Zeichnung ist der Er findungsgegenstand in einigen beispielswei sen Ausführungsformen schematisch veran schaulicht. An die Klemme 1 (Fig. 1) ist zum Bei spiel der Minuspol einer Anodenbatterie, an der Klemme 11 der Pluspol der Batterie an geschlossen. Der Strom läuft zunächst durch den Regulierwiderstand 2 und durch den dahinter geschalteten Drosselwiderstand 3 zum Verteilungspunkt 4.
Vom Verteilungs punkt 4 läuft der eine, strichpunktiert ge zeichnete Teil des Stromkreises durch den Vergleichswiderstand 5 und das dahinter ge schaltete Vergleichslämpchen 6 (zum Bei spiel eine Taschenlampenbirne von 4,5 Volt) zum Leitungspunkt 7; der andere, gestrichelt gezeichnete Teil des Stromkreises läuft vom Punkt 4 zur Klemme 8, ferner über den zwischen den Klemmen 8, 9 einzuschalten den, zu messenden Widerstand und von Klemme 9 durch das zweite Vergleichs lämpchen 10 ebenfalls zum Punkt 7, wo sich die beiden Teile des Stromkreises vereinigen. Punkt 7 ist direkt mit der Klemme 11 ver bunden.
Der Drosselwiderstand 3 und der Ver gleichswiderstand 5 müssen die genau glei- che Obmzahl aufweisen und in der Weise korrespondierend eingestellt sein, dass ihre Widerstandssumme konstant bleibt, das heisst der eine Widerstand muss am Null punkt stehen, wenn der andere auf den grössten Widerstand eingestellt ist, und der eine muss beim Verstellen so viel Wider stand zuschalten, als der andere gleichzeitig abschaltet. Zu diesem Zweck können zum Beispiel die Schalthebel der Widerstände durch Zahnräder miteinander gekuppelt sein.
Zur Ingebrauchnahme des Apparates wird zunächst der Vergleichswiderstand 5 auf Nullstellung (Kurzschluss), der Widerstand 3 dagegen auf Maximalwiderstand geschaltet und der Strom zum Beispiel mit Hilfe des Regulierwiderstandes 2 so geregelt, dass das Lämpchen 6 mit nicht zu grosser Helligkeit brennt und dass beim Kurzschliessen der Klemmen 8, 9 beide Vergleichslämpchen 6, 10 noch deutlich sichtbar glimmen. Nun wird der Strom wieder abgeschaltet und der zu messende Widerstand w (zum Beispiel der Erdwiderstand zwischen zwei Erdungen) zwischen die Klemmen 8, 9 eingeschaltet.
Nach Wiedereinschaltung des Stromes werden die Widerstände 3, 5 so weit gedreht, bis beide Vergleichslämpchen gleich hell brennen, was stets eintritt, wenn der zu messende Widerstand w nicht grösser ist als der Vergleichsv-iderstand 5. Sollten die Lämpchen zu hell brennen, so kann durch Zuschalten von Widerstand 2 abgeholfen werden. Es kann dann bei gleicher Hellig keit der Lampen an der Skala des Wider standes 5 die gesuchte Ohmzahl direkt ab gelesen werden.
Die Wirkungsweise des Apparates geht daraus einwandfrei hervor, dass nach den be kannten Kirchhoffschen Gesetzen die Wider stände in den strichpunktiert und gestrichelt gezeichneten Stromkreisteilen gleich gross sind, wenn die gleich starken Lämpchen gleich hell brennen. Bringt man durch den Regulierwiderstand 2 die Lämpchen bei ein gestellter Messung fast zum Verlöschen, so lässt sich eine genaue Messung erreichen. Eine weitere Ausführungsform des neuen Ohmmeters ist aus der Abb. 2 zu ersehen.
An Stelle des Regelwiderstandes ist ein regulierbarer Klingeltransformator 14 ein geschaltet, der die Anwendung von Wechsel strom von 220 bezw. l10 Volt und daher auch Widerstandsmessungen bis etwa 5(40 Ohm ermöglicht, insbesondere auch Wider standsmessungen von Flüssigkeiten. hm die sen Apparat auch für Gleichstrom verwen dungsfähig zu machen, kann der Transfor mator 14 auch im Bedarfsfalle entfernt und die Stromquelle direkt an die Klemmen 15, 16 angeschlossen werden, wobei vorteilhafter weise wieder ein Regelwiderstand vor dem Drosselwiderstand 3 einzuschalten ist.
Die vorliegende Erfindung gestattet, ohne Summer oder Telephon auszukommen und gegenüber bekannten Einrichtungen dieser Art bei der Messung stärkere Ströme und Vergleichslämpchen zu benutzen, so dass die Messungen mit dem Auge genau und leicht durchführbar sind, wodurch sich auch die wesentliche Vereinfachung der Ohmmeter erzielen lässt.
Der Erfindungsgegenstand ist natürlieh in vielen Ausführungsformen anwendbar: ein Ohmmeter für Erdmessungen ist zum Beispiel schematisch in Abb. 3 dargestellt, und zwar für ein Stromnetz 18 mit Null leiter. Die Spannung der Stromquelle ist so zu wählen, dass etwa 15 Volt Spannung auf 100 Ohm des Vergleichswiderstandes kom men.
Die Skala des Messwiderstandes ist zweck- mä.ssigerweise so ausgeführt, dass der Skalen strich 1 von Null genau so weit entfernt ist wie der Skalenstrich 100- von 99. Hier durch lassen sich sehr genaue Messungen er möglichen.
Electrical ohmmeter. The invention consists in that a choke resistor and a comparative resistor are connected one behind the other in a circuit used for measuring and that devices are provided in order to be able to connect the resistance to be measured in a current line branch containing a comparative lamp in parallel with the comparative resistor, whereby A comparison lamp is also contained in the current path branch created when the resistance to be measured is switched on via the comparison resistance, the whole thing in such a way,
that by alternately changing the resistances while maintaining a constant sum of the resistance values, the comparison lamps can be brought to the same brightness and at the same time the magnitude of the resistance to be measured can be read off the comparison resistance.
In the accompanying drawings, the subject matter of the invention is schematically illustrated in some exemplary embodiments. At terminal 1 (Fig. 1), for example, the negative pole of an anode battery is closed at terminal 11, the positive pole of the battery. The current initially runs through the regulating resistor 2 and through the choke resistor 3 connected behind it to the distribution point 4.
From distribution point 4 runs the one, dash-dotted ge part of the circuit through the comparison resistor 5 and the comparison lamp 6 connected behind it (for example a flashlight bulb of 4.5 volts) to the line point 7; the other, dashed part of the circuit runs from point 4 to terminal 8, also via the resistor to be measured between terminals 8, 9 and from terminal 9 through the second comparison lamp 10 also to point 7, where the two Unite parts of the circuit. Point 7 is directly connected to terminal 11.
The choke resistance 3 and the comparison resistance 5 must have exactly the same obm number and be set accordingly in such a way that their total resistance remains constant, that is, one resistance must be at zero when the other is set to the greatest resistance , and one has to switch on as much resistance when making adjustments as the other switches off at the same time. For this purpose, for example, the switching levers of the resistors can be coupled to one another by means of gears.
To start using the device, the comparison resistor 5 is first switched to zero (short circuit), while the resistor 3 is switched to maximum resistance and the current is regulated, for example with the aid of the regulating resistor 2, so that the lamp 6 does not burn with too much brightness and that when the short circuit occurs, the Terminals 8, 9 both comparison lamps 6, 10 are still clearly visible. Now the current is switched off again and the resistance w to be measured (for example the earth resistance between two earths) is switched on between terminals 8, 9.
After switching on the current again, the resistors 3, 5 are rotated until both comparison lamps burn equally bright, which always occurs if the resistance to be measured is not greater than the comparison resistance 5. If the lamps burn too brightly, this can happen can be remedied by connecting resistor 2. It can then be read directly from the number of ohms sought with the same brightness of the lamps on the scale of the resistance 5.
The mode of operation of the apparatus can be clearly seen from the fact that, according to the well-known Kirchhoff's laws, the resistances in the circuit parts shown in dash-dotted and dashed lines are the same when the equally strong lamps burn equally brightly. If the regulating resistor 2 almost extinguishes the lamps when the measurement is set, an accurate measurement can be achieved. Another embodiment of the new ohmmeter can be seen in Fig. 2.
Instead of the variable resistor, an adjustable bell transformer 14 is switched on, the application of alternating current of 220 respectively. 110 volts and therefore resistance measurements of up to about 5 (40 ohms, especially resistance measurements of liquids. To make this apparatus usable for direct current, the transformer 14 can also be removed if necessary and the power source can be connected directly to the terminals 15 , 16 are connected, a control resistor advantageously being switched on again upstream of the choke resistor 3.
The present invention makes it possible to get by without a buzzer or telephone and, compared to known devices of this type, to use stronger currents and comparison lamps for the measurement, so that the measurements can be carried out precisely and easily with the eye, which also makes it possible to achieve the essential simplification of the ohmmeter.
The subject matter of the invention is of course applicable in many embodiments: an ohmmeter for earth measurements is shown, for example, schematically in Fig. 3, specifically for a power network 18 with a neutral conductor. The voltage of the power source must be selected so that around 15 volts of voltage come to 100 ohms of the comparison resistor.
The scale of the measuring resistor is expediently designed in such a way that the scale line 1 is exactly as far away from zero as the scale line 100- is from 99. This enables very precise measurements to be made.