电位差计基本参数
  • 品牌
  • 上海双特
  • 型号
  • UJ33D-2
  • 产地
  • 上海
  • 是否定制
电位差计企业商机

当没有电流流过时,电池的正负极间的电势差等于电池的电动势。直流电位差计自动检定系统:这里所指的电流电位差计自动检定系统是以个人计算机和可程控的高准确度数字电压表(DVM)为基础,应用IEEE488总线构成的自动检定直流电位差计的系统。电位差计准确度高、使用方便,测量结果稳定可靠,其用途很广,配以标准电池、标准电阻等器具,不仅能在对准确度要求很高的场合测量电动势、电势差(电压)、电流、电阻等电学量,而且配合以各种换能器,还可用于温度、位移等非电量的测量和控制。电位差计的现状分析。你知道吗?浙江高电势电位差计测试线

浙江高电势电位差计测试线,电位差计

 晶莹剔透的标尺上刻有归一化读数0~1.00(读数不表示电阻值),记录读数时应写足有效数字到万分位(毫米的十分位)。沿标尺滑动的燕尾槽滑块上装有一只铜片按键N,铜片左、右各有一个刀口,按下刀口时与电阻丝接触。做两个刀口的意图是避免标尺端部有死区,不可同时按下两个刀口。以电位差计作为小读数的1米长电阻丝仍然作成“标尺——滑块——按键”结构,并且在两端并联一只高精度电位器,以便调节其电阻值与其他10个电阻器相等。该电位器出厂时已调好,用户不可无故调节。重庆低电势电位差计测试夹电位差计给社会带来了什么好处?

浙江高电势电位差计测试线,电位差计

 补偿原理就是利用一个补偿电压去抵消另一个电压或电动势,设E0为一连续可调的标准的示值准确的补偿电压,而Ex为待测电动势(或电压),两个电源E0和Ex正极对正极、负极对负极,中间串联一个检流计G接成闭合回路。调节E0使检流计G示零(即回路电流I=0),则Ex=E0。上述过程的实质是,Ex两端的电位差和E0两端的电位差相互补偿,这时电路处于平衡状态或完全补偿状态。在完全补偿状态下,已知E0的大小,就可确定Ex,这种利用补偿原理测电位差的方法称为补偿法测量。

法国科学家J.S.HeariPellat克服平衡电流仍然要流过标准电池支路的缺陷,图7是他设计的电位计电路。Pellat没有把他的标准电池放在一个早期的支路上,而是和电流计串联,接入了选择开关。利用这个开关标准电池就可以从电路中移走,再并上未知电压替代它。通过直滑线的电流由变阻器R调整,以1000分度去平衡一个Clark标准电池,这样就能够在平衡时以标准电池的千分度来直接读取。大约在1889年,德国科学家Feussner设计了使用能准确到0.1%的高电阻的电位差计,在那个时代这是一个令人钦佩的数据,在这个装置中改用了滑动导线,而且使用了有标度的锰铜电阻。电位差计可以去哪里购买?

浙江高电势电位差计测试线,电位差计

由上可知,为了测量Ex,关键在于如何获得可调节的标准的补偿电压,并要求:(1)便于调节;(2)稳定性好;(3)示值准确。这就好比用一把标准的米尺来与被测物体(长度)进行比较,测出其长度的基本思想一样。但其比较判别的手段有所不同,补偿法用示值为零来判定。电子差计在测定过程中不断地用已知数值补偿电压与待测的电动势(电压)进行比较,当检流计指示电路中的电流为零时,电路达到平衡补偿状态,此时被测电动势与补偿电压相等。电位差计的测量精度比电流表的精度高很多,用上述方法测电阻存在电压和电流精度相差悬殊的情况。电位差计应用再哪些地方?浙江高电势电位差计测试线

电位差计的功能具体介绍。浙江高电势电位差计测试线

电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。电位差计是用补偿原理构造的仪器。补偿方法的特点是不从测量对象中支取电流,因而不干扰被测量的数值,测量结果准确可靠,电位差计用途很广,配以标准电池、标准电阻等器具,不仅能在对准确度要求很高的场合测量电动势、电势差(电压)、电流、电阻等电学量,而且配合以各种换能器,还可用于温度、位移等非电量的测量和控制。浙江高电势电位差计测试线

上海双特电工仪器有限公司是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的仪器仪表中汇聚了大量的人脉以及**,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身不努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是比较好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海双特电工仪器供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!

与电位差计相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责