UJB型校準確定U=0.200000V只只表示一種愿望,真正在儀器上實現U=0.200000V還需要做一系列工作,此工作過程叫做“校準”。在AB上并聯伏特計V,調節電源E使V表讀數UAB=2.2V,似乎就完成了校準,但這只完成了“粗校”,伏特計只能給出2~4位有效數字的粗造結果。只有借助于標準電池Es才能完成精確校準,實現UAB=2.200000V(7位有效數字)。標準電池獨特的物理化學性質決定其電動勢Es在同一溫度下非常穩定,在不同溫度下Es的變化規律也非常確定,能夠比較準確地體現“伏特”的大小Es供人們在測量中與被測電壓U2進行比對而得到測量結果。象標準電池這樣可以體現測量單位大小的實物,通稱為度量器或量具。上海雙特向您介紹電位差計的好處。上海智能電位差計測試夾
當然過程初期還會有微小電流,應采取措施使之不超過1微安。將檢流計G、標準電池ES、轉換開關K2、衰減電位器RN、驗零按鈕AN串聯,組成校準支路CGD。當然CGD不能直接并聯到AOB上,也不能只并聯到莫一個單元電阻上。因此需要有一個巧妙而便捷的實驗方法,在ES不輸出也不輸入電流的狀態下令UAB或UAB的一部分與ES精確比對,這個方法就是“補償法”。標準電池準確度如此之高,只可惜內阻太大(數百到數千歐)稍有電流,其端壓就會降低,影響校準;電流如果大于1微安還有可能損壞標準電池。遼寧智能電位差計廠家現貨上海雙特電位差計竭誠為您服務。
在用電位差計校準電流表時,是通過用電位差計測量標準電阻上的電壓來轉化成標準電流,進而對電流表各點進行校正。估算電表校驗裝置的誤差,并判斷它是否小于電表基本誤差限的1/3,進而得出校驗裝置是否合理的結論。估算時只要求考慮電位差計的基本誤差限及標準電阻的誤差,可用下式確定:顯然,電表校驗裝置的誤差還應包括標準電動勢欠準、工作電流波動、線間絕緣不良等其它因素的影響,但考慮這些因素對教學實驗就過于復雜了。式中電位差計測電壓的不確定度用上面式式來估算;級的標準電阻的不確定度可用下式簡化估算。
1893年英國科學家制造了商業性的電位差計,電位差計的整個尺寸縮小到大約1m,由于有一個選擇開關和n對觸點很大程度減化了儀器的操作。他們把電位差計的電阻線分成15份,將14份繞成一個螺旋線,剩下那部分作為滑線本身。那個螺旋線被分成14部分,每一部分很準確地與滑線電阻匹配。以這種方式,由導線的非均勻性導致的誤差以及由于滑動接觸在它上面的磨損效果所產生的誤差都在很大程度上減少了。兩個電流調節電阻串聯在電位差計電路中,一個作為粗調,另一個作為細調,依此標準化的平衡就可以迅速而準確地完成。電位差計的原理是什么?上海雙特告訴您。
電位差計替換電壓表來測量電阻Rx兩端的電壓,由于電位差計接入時沒有取用電流,所以電流表的示值是電阻上的準確電流,使測量誤差減小。但實際中,電位差計的測量精度比電流表的精度高很多,用上述方法測電阻存在電壓和電流精度相差懸殊的情況。在伏安法測電阻的實驗中,應用電流表外接法時電壓表中有電流流過,這樣,電流表測出的電流就是通過電阻的電流與通過電壓表的電流之和,測出的電流比通過電阻的電流大,利用歐姆定律計算的電阻將變少,存在系統誤差。上海雙特告訴您電位差計的運用方式。上海智能電位差計測試夾
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用伏特表測量電位差或電源電動勢時,由于伏特表必然要從待測電路或電源中分取電流,因此測得的只能是包含伏特表在內的該并聯電路此時的端電壓,其值小于實際的電位差或電源電動勢。直流電位差計就是用比較法測量電位差的一種儀器。它的工作原理與電橋測量電阻一樣,是電位比較法。其中板式電位差計的原理直觀性較強,有一定的測量精度,便于學習和掌握,而箱式電位差計是測量電位差的專門用儀器,使用方便,測量精度高,穩定性好。此外,由于許多電學量都可變為電壓的測量,因此電位差計除了電位測量之外還可測量電流、電阻等其它量。上海智能電位差計測試夾