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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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。
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如有电流流过,因在电池内阻上有一定电压降(用电压表测量电池两极间的电压,就是这种情形),这时测得的不再是电池电动势,而只能称作端电压。若能在无电流流过时进行测量,TX100AA型电子电位差计,就可直接测量电动势了。电位差计[ST1100A]具有高的测量准确度,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。
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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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。电位差计的市场应用分析。北京智能电位差计测试线
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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。如有电流流过,因在电池内阻上有一定电压降(用电压表测量电池两极间的电压,就是这种情形),这时测得的不再是电池电动势,而只能称作端电压。若能在无电流流过时进行测量, 就可直接测量电动势了。补偿法就是这样一种方法。电位差计是利用补偿法测量直流电动势(或电压)的精密仪器,UJ36a为测量精度0.1%的直流携带式电位差计,可在实验室、车间及现场测量直流电压,亦可以换算后测 量直流电阻、电流、功率及温度等。辽宁电子电位差计电话
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