估算電表校驗裝置的誤差,并判斷它是否小于電表基本誤差限的1/3,進而得出校驗裝置是否合理的結論。估算時只要求考慮電位差計的基本誤差限及標準電阻的誤差,可用下式確定:顯然,電表校驗裝置的誤差還應包括標準電動勢欠準、工作電流波動、線間絕緣不良等其它因素的影響,但考慮這些因素對教學實驗就過于復雜了。式中電位差計測電壓的不確定度用上面式式來估算;級的標準電阻的不確定度可用下式簡化估算。在用電位差計校準電流表時,是通過用電位差計測量標準電阻上的電壓來轉化成標準電流,進而對電流表各點進行校正。專業的電位差計公司。遼寧直流電位差計廠家批發價
如果被檢電位差計內附標準電池和檢流計,則檢定線路可以出的線路連接。被檢電位差計尚需檢定的項目還有變差、零電勢、熱電勢、絕緣電阻、調節電阻的平滑性和精細度、電源回路電阻的相對變化、內附檢流計的性能、電子電源穩定度等。將檢定結果與相應的技術標準進行對照,即可判斷被檢電位差計是否合格。電位差計實質上是一個電壓壓連續可調的裝置,它的電阻絲通以電流后,其上任意長度的兩點的電壓大小都是已知的。如果調節已知電壓與未知電動勢相平衡,就可測出未知電動勢。浙江高電勢電位差計使用電位差計使用時的注意事項。
在用電位差計校準電流表時,是通過用電位差計測量標準電阻上的電壓來轉化成標準電流,進而對電流表各點進行校正。估算電表校驗裝置的誤差,并判斷它是否小于電表基本誤差限的1/3,進而得出校驗裝置是否合理的結論。估算時只要求考慮電位差計的基本誤差限及標準電阻的誤差,可用下式確定:顯然,電表校驗裝置的誤差還應包括標準電動勢欠準、工作電流波動、線間絕緣不良等其它因素的影響,但考慮這些因素對教學實驗就過于復雜了。式中電位差計測電壓的不確定度用上面式式來估算;級的標準電阻的不確定度可用下式簡化估算
或者說:當檢流計指零時,標準電阻上的電壓IRn和標準電池的電動勢相互補償:IRn=En.UJ37型電位差計的使用方法:1.調整檢流計的機械零點:把開關S扳向“測量”,開關K應放在中間“斷”的位置。調節檢流計G上的小機械調零旋鈕,使指針指零。2.接入待測電動勢:將待測電動勢接到兩個“未知”接線柱上(可在第一步之前進行)。將A和B兩個讀數盤示值預置在待測電動勢值附近(A和B兩個讀數盤的示值和為電位差計內部補償電勢EP)。3.工作電流標準化:把開關K扳向“標準”端。調節工作電流調節電位器RC(也叫多圈電位器,在面板右上角),使檢流計指針指零。此時工作電流為標準化工作電流In。上海雙特電位差計的運用領域。
法國科學家J.S.HeariPellat克服平衡電流仍然要流過標準電池支路的缺陷,圖7是他設計的電位計電路。Pellat沒有把他的標準電池放在一個早期的支路上,而是和電流計串聯,接入了選擇開關。利用這個開關標準電池就可以從電路中移走,再并上未知電壓替代它。通過直滑線的電流由變阻器R調整,以1000分度去平衡一個Clark標準電池,這樣就能夠在平衡時以標準電池的千分度來直接讀取。大約在1889年,德國科學家Feussner設計了使用能準確到0.1%的高電阻的電位差計,在那個時代這是一個令人欽佩的數據,如圖8所示。在這個裝置中改用了滑動導線,而且使用了有標度的錳銅電阻。上海雙特的電位差計怎么樣?北京數字電位差計維修
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電位差計準確度高、使用方便,測量結果穩定可靠,其用途很廣,配以標準電池、標準電阻等器具,不僅能在對準確度要求很高的場合測量電動勢、電勢差(電壓)、電流、電阻等電學量,而且配合以各種換能器,還可用于溫度、位移等非電量的測量和控制。當沒有電流流過時,電池的正負極間的電勢差等于電池的電動勢。電位差計是利用補償原理和比較法精確測量直流電位差或電源電動勢的常用儀器,它準確度高、使用方便,測量結果穩定可靠,還常被用來精確地間接測量電流、電阻和校正各種精密電表。遼寧直流電位差計廠家批發價