在19世纪40年代初,已经知道了测量电动势的方法,但当时只是以电动势恒定为根本的假设,另外当时多数的测量使用的是伽伐尼电池,它严重地受到极化的影响,所以测量中很难得到一致的结果。在1860年Clark发明了锌——汞标准电池,这个电池的电压在15℃时是1.435v,它的温度系数大约是温度每升高1℃,电压变化0.0008v,这对以前使用的伽伐尼电池是一个相当大的改进。不久Clark发表了与这个新的标准电池一起使用的装置的详细情况,并将它命名为“电子电位计”。电位差计有哪些种类?上海双特告诉您。北京智能电位差计原理
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。浙江电子电位差计厂家上海双特的电位差计特点。
测量电池内阻:闭合K3,令100Ω电阻RS与EX并联,二者形成回路,回路电流IS在EX的内阻r上产生压降rIS,与EX方向相反,使电池端压减小E’x=EX-rIS,其中IS=E’x/RS仿照上文“三·2”款的方法测量E’x,设测量结果为E’x=1.48841V,则干电池内阻r==测量未知电阻:将被测电阻RX、已知电阻RS以及电源E0串联,仿照“三·2”方法用电位差计后测量PQ间电压US和QW间电压UW间电压UX,则可求出被测电阻为RX=RS校准电表:将被校的V表通过滑动变阻器R0接到电源E0,调节R0使VX偏转,当指针指向标尺零点、满偏点以及4个或8个均匀内分点时,用电位差计测量VX表两端的电压,记录读数Usi,并记录V表的对应示值Ui,则Ui的修正值为△Ui=Usi-Ui,以△Ui为纵坐标,以Ui为横坐标作曲线,就是V表的校正曲线。
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,如图8所示。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。使用电位差计能给人们带来便利吗?
标准电池独特的物理化学性质决定其电动势Es在同一温度下非常稳定,在不同温度下Es的变化规律也非常确定,能够比较准确地体现“伏特”的大小Es供人们在测量中与被测电压U2进行比对而得到测量结果。象标准电池这样可以体现测量单位大小的实物,通称为度量器或量具。UJB型校准确定U=0.200000V只只表示一种愿望,真正在仪器上实现U=0.200000V还需要做一系列工作,此工作过程叫做“校准”。在AB上并联伏特计V,调节电源E使V表读数UAB=2.2V,似乎就完成了校准,但这只完成了“粗校”,伏特计只能给出2~4位有效数字的粗造结果。只有借助于标准电池Es才能完成精确校准,实现UAB=2.200000V(7位有效数字)。电位差计如何选择?上海双特告诉您。辽宁数字电位差计使用
使用电位差计前的检查步骤。北京智能电位差计原理
电位差计实质上是一个电压压连续可调的装置,它的电阻丝通以电流后,其上任意长度的两点的电压大小都是已知的。如果调节已知电压与未知电动势相平衡,就可测出未知电动势。稳压电源E、变阻器R和均匀电阻丝AB组成一个回路,C、D是可以在电阻线AB上任意滑动的接触点,是标准电池,将开关K倒向1,调节C、D两触点的位置,使检流计指针指零,则有,设此时C、D间的电阻为,就得出CD间每单位电阻上的电位差为;再将开关K倒向2,接入待测电池,又调节触点C、D的位置(此时切不可变动R),设触点在、时,检流计指针重新指在零线上(此时、间的电阻为,则待测电池的电动势。北京智能电位差计原理
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