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來源: 發(fā)布時間:2023-05-08

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。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。上海雙特的電位差計怎么樣?天津智能電位差計測試夾

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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(tǒng)誤差。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。陜西UJ33A電位差計使用電位差計哪家便宜?上海雙特告訴您。

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法國科學家J.S.HeariPellat克服平衡電流仍然要流過標準電池支路的缺陷,圖7是他設計的電位計電路。Pellat沒有把他的標準電池放在一個早期的支路上,而是和電流計串聯(lián),接入了選擇開關。利用這個開關標準電池就可以從電路中移走,再并上未知電壓替代它。通過直滑線的電流由變阻器R調整,以1000分度去平衡一個Clark標準電池,這樣就能夠在平衡時以標準電池的千分度來直接讀取。大約在1889年,德國科學家Feussner設計了使用能準確到0.1%的高電阻的電位差計,在那個時代這是一個令人欽佩的數(shù)據(jù),在這個裝置中改用了滑動導線,而且使用了有標度的錳銅電阻。

0l860V上,按通常使用方法調整好兩者的工作電流。然后,將開關合向X處,利用電流比較儀式電位差計的溫度補償盤對被檢電位差計溫度補償盤的各示值進行測量,求得實際值。將開關合向S位置,運用同一方法也可檢定被檢電位差計的溫度補償盤。注意,被檢電位差計外接的直流電源應足夠穩(wěn)定(穩(wěn)定度優(yōu)于1/10a%,a為被檢電位差計的準確度等級)。與上述直接比較法略有差異的另一種方法叫差值法。它將標準電位差計和被檢電位差計放在同一示值上,用另一輔助電路測量兩者的差值,以此求出被檢電位差計示值的實際值。上海電位差計廠家直銷。

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為了提高測量電源電動勢和電壓的準確度,應充分考慮電位差計的系統(tǒng)誤差,如工作回路的電源E的不穩(wěn)定性,標準電池的溫度修正,11米電阻絲帶來的誤差,判斷補償回路是否達到補償所用的電流計是否具有足夠的靈敏度等,針對這些系統(tǒng)誤差產(chǎn)生的原因,應采取相應措施,減少它們的影響。電位差計測電阻。對于電位差計而言,使其工作回路的電流為一規(guī)定值,實質上就是使電阻絲單位長度的電壓U0為具體規(guī)定值。U0的數(shù)值取多少除了取決于待測電源的電動勢或待測電壓的大致數(shù)值范圍外,還要考慮電阻絲所允許通過的額定電流。如果要求測量一大約為1.5V左右的干電池電動勢,所提供的標準電池電動勢為1.0186V??紤]到上面兩因素,結合儀器結構構成,可選定U0=0.200V/m。電位差計的結構如何組成?天津電子電位差計廠家現(xiàn)貨

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在19世紀40年代初,已經(jīng)知道了測量電動勢的方法,但當時只是以電動勢恒定為根本的假設,另外當時多數(shù)的測量使用的是伽伐尼電池,它嚴重地受到極化的影響,所以測量中很難得到一致的結果。在1860年Clark發(fā)明了鋅——汞標準電池,這個電池的電壓在15℃時是1.435v,它的溫度系數(shù)大約是溫度每升高1℃,電壓變化0.0008v,這對以前使用的伽伐尼電池是一個相當大的改進。不久Clark發(fā)表了與這個新的標準電池一起使用的裝置的詳細情況,并將它命名為“電子電位計”。天津智能電位差計測試夾

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