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ホイートストンブリッジ
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[[ファイル:Samuel Hunter Christie.jpg|200px|thumb|[[サミュエル・ハンター・クリスティー]]]] [[ファイル:Charles Wheatstone - Project Gutenberg etext 13103.jpg|200px|thumb|[[チャールズ・ホイートストン]]]] '''ホイートストンブリッジ''' ({{lang-en|Wheatstone bridge}}) は、[[ひずみゲージ]]などの[[電気抵抗の測定|抵抗測定]]に用いられる回路である。 1833年に[[サミュエル・ハンター・クリスティ]](S.H.Christie 1784-1865)によって発明され、1843年に[[チャールズ・ホイートストン]]によって広められ{{Sfn|大照完|1966|p=77}}、広く使われるようになった。 未知の抵抗を含む4つの抵抗をブリッジ状に配置して、中間点の電位差を測定することによって、未知の抵抗値を測定する。 == 理論 == === ブリッジ回路が平衡状態の場合 === [[ファイル:Wheatstonebridge.svg|left|200px]] [[ファイル:Wheatstone Bridge.JPG|thumb|right|ホイートストンブリッジ]] 左図に示す[[ブリッジ回路]]において、<math>R_{x}</math>を未知抵抗、<math>R_{1}</math>、<math>R_{3}</math>を既知抵抗、<math>R_{2}</math>を可変抵抗とする。また、ブリッジ回路をABCと流れる電流を<math>I_{1}</math>、ADCと流れる電流を<math>I_{2}</math>とする。なお、<math>R_{1}</math>、<math>R_{3}</math>は比例辺({{en|ratio arm}}){{Sfn|大熊栄作|1979|p=142}}{{Sfn|山崎亨、岩村衛|1983|p=144}}{{Sfn|大照完|1966|p=78}}{{Sfn|大照完|1966|p=78}}{{Sfn|大重力|1977|p=103}}{{Sfn|電気学会通信教育会|1987|p=94}}、<math>R_{2}</math>は、抵抗辺{{Sfn|山崎亨、岩村衛|1983|p=144}}、可変抵抗辺({{en|rheostat arm}}){{Sfn|大照完|1966|p=78}}、測定辺({{en|measuring arm}}){{Sfn|大照完|1966|p=78}}{{Sfn|電気学会通信教育会|1987|p=94}}、標準辺{{Sfn|大重力|1977|p=103}}と呼ばれることもある。 ここで、<math>R_{2}</math>の抵抗値を調整することで[[検流計]]V<sub>G</sub>の振れがゼロになり、ブリッジが平衡すれば、各抵抗部における電圧低下は以下に示す式となる{{Sfn|熊谷文宏|1991|p=80}}。 :<math>R_{3}I_{1}=R_{1}I_{2}</math> :<math>R_{x}I_{1}=R_{2}I_{2}</math> 上二式の<math>I_{1}</math>、<math>I_{2}</math>についての連立方程式を解けば :<math>\frac{R_{3}}{R_{1}}=\frac{R_{x}}{R_{2}}</math> :<math>R_x=\frac{R_3}{R_1}R_{2}</math> この測定回路では、電圧がちょうどゼロになることを精度よく測定できるので、<math>R_{1}</math>、<math>R_{2}</math>、<math>R_{3}</math>が精度よくわかっていれば、<math>R_{x}</math>も測定器の内部抵抗を受けることなく、精度よく求めることができる([[零位法]])。 逆に<math>R_{x}</math>の微小な変化も、電圧の平衡が失われることによって検出することができる。 == 誤差の発生要因 == ホイートストンブリッジによる未知抵抗の測定は零位法であるため、誤差が少ない精密測定に効果的であるが{{Sfn|大熊栄作|1979|p=142}}、以下の5点による誤差要因を考えることができる。 <math>R_{1}</math>,<math>R_{2}</math>,<math>R_{3}</math>を既知の固定抵抗として、中間点の電位差、または電流値から <math>R_{x}</math>を求めることもできる{{Sfn|電気学会通信教育会|1987|p=92}}。 # 既知抵抗、可変抵抗の真値と公称値とのずれ # 平衡読み取りの誤り # 回路中の熱起電力 # 通電による加熱、高い周囲温度による抵抗の加熱がもたらす抵抗値の変化 # リード線抵抗、接触抵抗 従って、ブリッジへの印加電圧を低く保つことを要する{{Sfn|電気学会通信教育会|1987|p=93}}。 電圧源を交流電源(交流信号源)、検流計を交流を検出するものに置き換えることで、抵抗値の測定用から[[インピーダンス]]の測定用に拡張できる。詳細は[[#リターンロスブリッジ|リターンロスブリッジ]]を参照のこと。 [[ひずみゲージ]]の測定回路として用いられる他、さまざまな電気量の測定回路として用いられる基本的な回路である。 鉄道車両では、主電動機の接続方法を切換る際に急激なトルク変動を抑える目的でこの回路が応用され、橋絡渡り方式と呼ばれている。 == リターンロスブリッジ == ホイートストンブリッジに以下の変更を加えることにより、交流回路における被測定回路からの[[反射損失]]を測定することができる。<ref> {{cite book | last = 山村 | first = 英穂 | date = 2006 | title = 改訂新版 定本 トロイダル・コア活用百科 | publisher = CQ出版社 | chapter = 10.1 リターン・ロス・ブリッジ | isbn = 978-4-7898-3067-6 }}</ref><ref> {{cite web | url = https://www.qsl.net/kl7jef/Build%20a%20Return%20Loss%20Bridge.pdf | title = Build a Return Loss Bridge | last = Ford | first = Jim | website = KL7JEF and The World of Amateur Radio and DXing | access-date = April 09, 2024 }} </ref> * <math>R_{1}</math>、<math>R_{2}</math>、<math>R_{3}</math>を全て同じ値(<math>Z_{0}</math>)に揃える。 * 信号源のインピーダンスを<math>Z_{0}</math>とする。 * 検流器を、[[バラン (電子工学)#フロートバラン|フロートバラン]]および[[特性インピーダンス]]<math>Z_{0}</math>を持つ可変[[減衰器]]を介した[[受信機]]へ置き換える。 * <math>R_{x}</math>を、開放ないしは短絡、および被測定回路へ接続可能にしておく。 上記の変更を施した回路はリターンロスブリッジと呼ばれる。[[高周波]]回路にて、被測定回路の入力インピーダンスが<math>Z_{0}</math>に[[インピーダンス整合|整合]]しているかどうか、およびミスマッチに起因する被測定回路からの反射信号測定に用いられている。<math>R_{1}</math>、<math>R_{2}</math>、<math>R_{3}</math>、信号源、検波器から置き換えられた検出回路の各インピーダンスが全て<math>Z_{0}</math>に一致していることが必要となる。 具体的な測定手順例は以下の通り。 # <math>R_{x}</math>を開放ないしは短絡し、信号源から測定信号を入力する。受信機にて適切な受信レベルを得るように、可変減衰器を調整する。 # <math>R_{x}</math>に被測定回路を接続し、受信機にて手順1に同じ受信レベルを得るように、可変減衰器の減衰量を減少させる。 # 手順2にて、減少させた減衰量を反射損失として得る。 信号源にて測定信号のレベルが調整できる場合は、検出回路に用いる可変減衰器を固定減衰器に置き換え、信号源側でレベルを調整しても構わない。この場合、手順2にて受信機で同じ受信レベルを得るには信号源の出力レベルを増加させることが必要となり、その増加量が反射損失となる。 ホイートストンブリッジの[[#誤差の発生要因|誤差発生要因]]に加え、検出回路に用いるフロートバランが持つ同相成分の阻止性能が測定できる反射損失の上限を決める。これには配線上のアンバランスに起因する、同相成分から差動成分への漏れ出しも影響する。また、フロートバランは一般に周波数特性を持つため、これによりリターンロスブリッジが使用可能な周波数範囲が決まる。 == 関連項目 == * [[マクスウェルブリッジ]] * [[コールラウシュブリッジ]] * [[電気抵抗の測定]] * [[電流計]](ガルバノメータ) * [[分圧回路]] * [[PO箱]] == 出典 == <references /> == 参考文献 == {{Refbegin|2}} * {{Cite book|和書|author= 熊谷文宏|title= 絵とき 電気電子測定|date= 1991-04-10|year= 1991|publisher= オーム社|edition= 初版|isbn= 4274033198|id= {{全国書誌番号|91036927}}|ref= harv}} * {{Cite book|和書|author= 大照完|title= 基礎電気測定|series= 現代電気工学講座|date= 1966-08-25|year= 1966|publisher= オーム社|edition= 初版|id= {{全国書誌番号|53006180}}|ref= harv}} * {{Cite book|和書|author= 大熊栄作|title= 入門 電気計測 詳解付|date= 1979-02-10|year= 1979|publisher= 東京電機大学出版局|edition= 初版|id= {{全国書誌番号|79009454}}|ref= harv}} * {{Cite book|和書|author= 山崎亨、岩村衛|title= 電気測定|series= 最高級電験講座|date= 1983-05-20|year= 1983|publisher= 電気書院|edition= 改訂初版|id= {{全国書誌番号|83030642}}|ref= harv}} * {{Cite book|和書|author= 大重力|title= 電気計測|series= 森北電気工学シリーズ|date= 1977-04-20|year= 1977|publisher= 森北出版|edition= 初版|id= {{全国書誌番号|77022303}}|ref= harv}} * {{Cite book|和書|author= 電気学会通信教育会|title= 電気測定法|series= 電気学会大学講座|date= 1987-09-21|year= 1987|publisher= 電気学会|edition= 第15版|id= {{全国書誌番号|68003513}}|ref= harv}} {{Refend}} {{Normdaten}} {{DEFAULTSORT:ほいいとすとんふりつし}} [[Category:電気工学]] [[Category:電気回路]] [[Category:エポニム]]
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