法国科学家 J.S.Heari Pellat 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 1 000 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。上海电位差计生产厂家。辽宁智能电位差计测试夹
在伏安法测电阻的实验中,应用电流表外接法时电压表中有电流流过,这样,电流表测出的电流就是通过电阻的电流与通过电压表的电流之和,测出的电流比通过电阻的电流大,利用欧姆定律计算的电阻将变少,存在系统误差。电位差计替换电压表来测量电阻Rx两端的电压,由于电位差计接入时没有取用电流,所以电流表的示值是电阻上的准确电流,使测量误差减小。但实际中,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。河南高电势电位差计电话上海电位差计的规格介绍。
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。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。
板式电位差计是大学和中学物理实验的专门用仪器。长110cm、宽20cm,上面有十一根电阻丝全长十一米,导电片全部用黄铜材料,接触良好。该仪器具有原理明确,刻度清楚,数据稳定,经久耐用,价格便宜等优点,适合于学生分组实验用。板式电位差计/板式电位差仪。工作电压:DC 1.5 V ~ 3.0 V外形尺寸:1040mm(W)×200mm(D)×60mm(H)板式电位差计上面有11根电阻丝,全长为11米,导线全部采用黄铜材料,接触良好。
该仪器具有原理明确、刻度清晰、数据稳定、经久耐用、操作方便等优点,适合于学生分组实验用,深得广大院校师生的喜爱。
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不过,差值法检定时,需同时转动标准电位差计和被检电位差计的测量盘;检定之前,两台电位差计需分别调整好工作电流。
标准和被检电位差计的温度补偿盘应放在与该温度下标准电池的电动势所对应的示值上;检流计接在标准电位差计的检流计端钮上(也可接在被检电位差计上),而将被检电位差计的检流计端钮短路。检定时,步,将开关合向位置2,在“标准”位置上调标准电位差计电源回路的工作电流(即调电源回路内的可变电阻),使Es1=Es;短接Ex1端钮,在“测量”位置上调标准电位差计零电位调节电阻,使Ex1输出零电压。
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整数部分“5”表示M—O之间应有5个单元电阻,即M点应是5#接线柱;n数部分“0.09235”表示O—N之间应有0.09235米长的电阻丝。由于标尺分度值为1mm,只能读到0.0924,而且标尺读数没有单位。由此可见0#~10#接线柱好像一组天平砝码,电阻丝OB和按键N好像天平横梁和游码,互相搭配能够组合0~11之间任何一个有效数字。实际上刚用伏特计完成粗校,不保证UMON=Es,G尚有电流通过,因此应将衰减电位器Rn调到*大,保证IG<1uA以保护ES当然此时电路灵敏度S也达到*低值Smin,此时应严格保持上述两个“*恰当位置”不变也就是保持(2)式的ns值不变,轻微调节工作电源E使G初步指零,适当减小Rn使G又显现出偏转,进一步微调E使G指零,如此循环调节直至Rn——0,由此可推断U=0.200000V和UAB=2.200000V均已成为现实,校准目标已实现,工作电流I已标准化。辽宁智能电位差计测试夹
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