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。
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将开关合向位置1,将被检电位差计的温度补偿盘与标准电位差计的温度补偿盘放在同一示值上,在“标准”位置上调被检电位差计电源回路内的可变电阻,改变回路电流,使检流计指零,这时,两台电位差计内的工作电流同步。第三步,重新将开关合向位置2,标准电位差计以“测量”方式工作;让被检电位差计各温度补偿盘顺次放在从零到终端位置的每个示值上,用标准电位差计直接测量它的输出EX2,求得各示值的实际值。如果被检电位差计有负的示值而标准电位差计没有,这时可将被检电位差计的电源反向,按上面所述方法测定所有负的示值。辽宁UJ33D-1电位差计应用范围上海电位差计的生产公司。
当然我们不必知道I是多少。随手将Rn恢复到*大,灵敏度S岁之降到*低,为下一步实验做好准备。在调节过程中,为了确认G是否真正指零,可以随时按动验零按钮AN,若G的指针有轻微摆动,说明电路尚未平衡,还需仔细调节。一般公认指针式检流计的灵敏阀△nmin为0.1格,当做偏△n<△nmin时,就认为叫路已经平衡。由于指零仪的静态微偏与其真实零点不可能同时被观察,所以观察者需将当前静态微偏的视觉形象与记忆中的真实零点相对比,这是不准确的。本实验以一定节奏按动验零按钮AN实际是将静态微偏调制成一种微振幅交变信号,使之醒目可辨,明显提高检流计的灵敏度。
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”。上海电位差计多少钱一个?
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。上海双特的电位差计质量可靠吗?浙江UJ33D-1电位差计电话
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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。辽宁高电势电位差计销售厂家