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
另外,如果完成组校后忘记拆掉V表而进行精细校准,则V表成为电路的一部分,再不允许将其拆下。

测量未知电动势:测量电路与标准电路相同,但操作的因果逻辑相反,一定要保持思路清晰。用K2甩端ES接通被测干电池EX,则C→G→EX→K2→Rn→AN→D支路成为测量支路。牢记I、U、UAB均已标准化,不可再调E(复核校准状态有无漂移时例外),并要意识到刚才校准时的两个“*恰当”已不恰当,急待寻求新的“*恰当”。按常识EX≈1.5V,常识代替了粗测过程,可据估算EX需要多少个单元电阻与之平衡,设为nx个(nx无单位)有nx≈    


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0l860V上,按通常使用方法调整好两者的工作电流。然后,将开关合向X处,利用电流比较仪式电位差计的温度补偿盘对被检电位差计温度补偿盘的各示值进行测量,求得实际值。将开关合向S位置,运用同一方法也可检定被检电位差计的温度补偿盘。注意,被检电位差计外接的直流电源应足够稳定(稳定度优于1/10a%,a为被检电位差计的准确度等级)。与上述直接比较法略有差异的另一种方法叫差值法。它将标准电位差计和被检电位差计放在同一示值上,用另一辅助电路测量两者的差值,以此求出被检电位差计示值的实际值。重庆数显电位差计电话上海电位差计的规格介绍。

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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)。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。

在电位差计中,利用精密可调电阻,通以标准化工作电流构成EP,图3-3-9是电位差计的原理图。图中E是提供工作电流的电池,调节电位器RC,可以改变工作电流的大小。标准电阻Rn和标准电池En用来检测工作电流,精密变阻器RA和RB用来调节补偿电压。G为检流计。如图3-3-9示所示,电位差计的工作回路由工作电池E,工作电流调节电位器RC,精密变阻器RA、RB和标准电阻Rn构成。先将开关K扳向标准一边,调节工作电流调节电位器RC,当工作电流I在标准电阻Rn上的电压IRn和标准电池的电动势相等时,检流计指零。上海双特电位差计诚信为本。

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由于电阻丝AB是均匀的,上式中两段电阻丝电阻之比可用两段电阻丝的长度比表示,因此,只要测出CD和  两段电阻丝的长度,便可算出待测电池的电动势的大小。电位差计的原理:利用电位差计测量电动势或电势差,采用的是电磁测量的基本方法,即补偿法,电位差计是电压补偿电路的典型应用。1、电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。

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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”。陕西直流电位差计型号

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