实验一 基本电工仪表的使用与测量误差的计算
基本电工仪表的使用实验报告

基本电工仪表的使用实验报告基本电工仪表的使用实验报告引言:电工仪表是电力行业中常见的工具,用于测量电流、电压、电阻等电学量。
本次实验旨在通过使用基本电工仪表,掌握其使用方法和原理,进一步了解电学知识。
实验一:电流表的使用电流表是用来测量电流的仪表。
在实验中,我们使用了直流电路进行测量。
首先,将电流表的两个接线端与电路中的测量位置相连接。
然后,打开电路,读取电流表的示数。
需要注意的是,电流表的接线应符合电路的正负极性,并且选择适当的量程,以保证测量的准确性。
实验二:电压表的使用电压表是用来测量电压的仪表。
在实验中,我们使用了直流电路进行测量。
首先,将电压表的两个接线端与电路中的测量位置相连接。
然后,打开电路,读取电压表的示数。
需要注意的是,电压表的接线应符合电路的正负极性,并且选择适当的量程,以保证测量的准确性。
实验三:电阻表的使用电阻表是用来测量电阻的仪表。
在实验中,我们使用了直流电路进行测量。
首先,将电阻表的两个接线端与电路中的测量位置相连接。
然后,打开电路,读取电阻表的示数。
需要注意的是,电阻表的接线应符合电路的正负极性,并且选择适当的量程,以保证测量的准确性。
实验四:万用表的使用万用表是一种多功能的电工仪表,可以测量电流、电压、电阻等多种电学量。
在实验中,我们使用了万用表进行多种测量。
首先,选择合适的测量模式和量程。
然后,将万用表的接线端与电路中的测量位置相连接。
最后,打开电路,读取万用表的示数。
需要注意的是,万用表的接线应符合电路的正负极性,并且选择适当的量程,以保证测量的准确性。
实验五:测量误差的分析在实验中,我们发现测量结果与理论值之间存在一定的误差。
这是由于仪表本身的误差、接线不准确、电路中的其他元件等因素所导致的。
为了减小误差,我们应该选择合适的量程、仔细接线,并进行多次测量取平均值。
结论:通过本次实验,我们掌握了基本电工仪表的使用方法和原理。
电流表、电压表、电阻表和万用表在电路测量中起到了重要的作用。
基本电工仪表的你使用及测量误差的计算

、实验目的1.熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。
2.掌握指针式电压表、电流表内阻的测量方法。
3.熟悉电工仪表测量误差的计算方法。
二、原理说明1.为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态。
这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零。
而实际使用的指针式电工仪表都不能满足上述要求。
因此,当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差。
这种测量误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关。
只要测出仪表的内阻,即可计算出由其产生的测量误差。
以下介绍几种测量指针式仪表内阻的方法。
2.用“分流法”测量电流表的内阻如图3-1-1所示。
为被测内阻()的直流电流表。
测量时先断开开关,调节电流源的输出电流使表指针满偏转。
然后合上开关,并保持值不变,调节电阻箱的阻值,使电流表的指针指在满偏转位置,此时有为固定电阻器之值,可由电阻箱的刻度盘上读得。
3.用分压法测量电压表内阻。
如图3-1-2所示。
为被测内阻()的电压表。
测量时先将开关闭合,调节直流稳压电源的输出电压,使电压表的指针为满偏转。
然后断开开关,调节使电压表的指针值减半。
此时有:电压表的灵敏度为:。
式中为电压表满偏时的电压值。
4.仪表内阻引入的测量误差(通常称之为方法误差,而仪表本身结构引入的误差称为仪表基本误差)的计算。
(1)以图3-1-3所示电路为例,上的电压为,若,则现用一内阻为的电压表来测量值,当与并联后,,以此来替代上式中的,则得绝对误差为化简后得若,则得相对误差由此可见,当电压表的内阻与被测电路的电阻相近时,测得值的误差是非常大的。
(2)伏安法测量电阻的原理为:测出流过被测电阻的电流及其两端的电压降,则其阻值。
图3-1-4()、()为伏安法测量电阻的两种电路。
设所用电压表和电流表的内阻分别为,,电源,假定的实际值为。
现在来计算用此两电路测量结果的误差。
实验报告基本电工仪表的使用

实验报告基本电工仪表的使用篇一:实验一基本电工仪表的使用及测量误差的计算实验一基本电工仪表的使用及测量误差的计算一、实验目的1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。
2. 掌握指针式电压表、电流表内阻的测量方法。
3. 熟悉电工仪表测量误差的计算方法。
二、原理说明1. 为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态。
这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零。
而实际使用的指针式电工仪表都不能满足上述要求。
因此,当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差。
误差的大小与仪表本身内阻的大小密切相关。
只要测出仪表的内阻,即可计算出由其产生的测量误差。
以下介绍几种测量指针式仪表内阻的方法。
2. 用“分流法”测量电流表的内阻如图1-1所示。
A为被测内阻(RA)的直流电流表。
测量时先断开开关S,调节电流源的输出电流I 使A表指针满偏转。
然后合上开关S,并保持I值不变,调节电阻箱RB的阻值,使电流表的指针指在1/2满偏转位置,此时有IA=IS=I/2∴ RA=RB∥R1可调电流源R1为固定电阻器之值,RB可由电阻箱的刻度盘上读得。
图 1-1 3. 用分压法测量电压表的内阻。
如图1-2所示。
V为被测内阻(RV)的电压表。
测量时先将开关S闭合,调节直流稳压电源的输出电压,使电压表V的指针为满偏转。
然后断开开关S,调节RB使电压表V的指示值减半。
此时有:RV=RB+R1电压表的灵敏度为:S=RV/U (Ω/V) 。
式中U为电压表满偏时的电压值。
4. 仪表内阻引起的测量误差(通常称之为方可调稳压源法误差,而仪表本身结构引起的误差称为仪表基图1-2 本误差)的计算。
(1)以图1-3所示电路为例,R1上的电压为R1 1 UR1=─── U,若R1=R2,则 UR1=─ U 。
R1+R2 2 现用一内阻为RV的电压表来测量UR1值,当RVR1RV与R1并联后,RAB=───,以此来替代RV+R1RVR1────RV+R1上式中的R1,则得U'R1=────── U 图 1-3RVR1 ───+R2 RV+R1RVR1────RV+R1 R1 绝对误差为△U=U'R1-UR1=U(─────—-────)RVR1 R1+R2 ───+R2 RV+R1 -R2 1R2U化简后得△U=───────────────── 2 2RV(R1+2R1R2+R2)+R1R2(R1+R2)U若 R1=R2=RV,则得△U =-─6vU'R1-UR1-U/6相对误差△U%=─────×100%=──×100%=-33.3% UR1 U/2由此可见,当电压表的内阻与被则电路的电阻相近时,测量的误差是非常大的。
基本电工仪表的使用及测量误差的计算实验报告

基本电工仪表的使用及测量误差的计算实验报告一、实验目的1.了解基本电工仪表的种类、使用方法和特点;2.掌握测量仪表电压、电流、电阻的方法和技巧;3.熟练掌握测量误差的计算方法。
二、仪器和材料1.万用表、电表、电阻箱、标准电池;2.电源、导线、电阻器。
三、实验原理1.万用表的使用(1)万用表测量电压安装测量电压的插头,选择直流或交流电压档位,将插头分别接在测量的电路两点上,读出示数。
(2)万用表测量电流将测量电流的插头从电压/电阻插座转移到电流插座上,用导线将电路分别串接,读出示数。
(3)万用表测量电阻选择测量电阻挡位,将电阻器两端接在测量的电路两点上,读出示数即为电路的电阻值。
2.电表的使用电表一般用于测量电流和电压,使用时需注意测量的电量是否符合电表的量程。
3.电阻箱的使用电阻箱一般用于校正和调节电路中的电阻,可以通过调整电阻箱的电阻值来控制电路的电阻值。
4.测量误差的计算方法测量误差是指测量结果与真实值之间的偏差,通常用相对误差和绝对误差来表示。
相对误差:e_r =\dfrac{\left V_1 -V_2 \right }{V_1}\times 100\%绝对误差:e_a =\left V_1 -V_2 \rightV1为实际测量值,V2为标准值。
四、实验过程1.万用表的测量(1)用万用表测量直流电压连接直流电源和标准电阻,选择万用表直流电压档位,将红表笔接在正极,黑表笔接在负极,读出示数。
(2)用万用表测量交流电压连接交流电源和标准电阻,选择万用表交流电压档位,将红表笔接在电源阳极,黑表笔接在电源阴极,读出示数。
(3)用万用表测量电流连接直流电源、标准电阻和电流表,选择万用表直流电流档位,将红表笔接在电源正极,黑表笔接在电流表的接纳处,读出示数。
2.电表的使用用电表测量交流电压和直流电流,读出示数。
3.电阻箱的使用连接电源、电阻箱和万用表,选择万用表电阻挡位,通过调节电阻箱电阻值,将电路中的电阻值控制在一定范围内。
实验一基本电工仪表使用及测量误差分析

实验一 基本电工仪表使用及测量误差分析一、实验目的1. 掌握电压表、电流表等使用方法。
2. 会测定电压表、电流表准确度。
3. 学会减少电表对测量结果的影响及测量误差的计祘。
二、实验原理用电工测量仪表测量一个电量时,仪表的指示值Ax 与被测量的实际值Ao 之间,不可避免地存在一定的误差,它可用两种形式表示:绝对误差:△=Ax -Ao 相对误差:ν=oA ∆×100% 用仪表测量会影响测量误差的因素很多(可参阅“附录一”或相关书籍),下面仅讨论其中的两个主要因素及处理方法。
1. 仪表准确度对测量误差的影响:仪表准确度关系到测量误差的大小。
目前,我国直读式电工测量仪表准确度分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5和5.0七个等级。
这些数字表示仪表在正常工作条件下进行测量时产生的最大相对误差的百分数。
仪表准确度等级通常标在仪表面板上。
仪表使用过程中应定期进行校验,最简单的校验方法是比较法。
按仪表校验规定,必须选取比被校表的准确度等级至少高2级的仪表作为标准表,校验可用图1-1所示电路。
图1-1 比较法校验电路在仪表的整个刻度范围内,逐点比较被校表与标准表的差值△,根据△最大值的绝对值m ∆与被校表量程Am 之比的百分数%100mm m A ∆=ν,可以确定被校表的准确度等级。
如测得结果%1.2=νm,则被校表的准确度等级νn 为2.5级。
例:有一准确度为2.5级的电压表,其量程为100V ,在正常工作条件下,可产生的最大绝对误差(即:由于仪表本身结构的不精确所产生的基本误差)为:m n U U ⨯=∆ν=±2.5%×100=±2.5(V )对于量程相同的仪表,νn越小,所产生的U ∆就越小。
恒压源被测表恒压源被测表(a)校验电压表(b)校验电流表另外,用上述电压表分别测量实际值U 为5V 和100V 的电压时,测量结果的相对误差分别为:%5.2%1001005.2%50%10055.2%1008020±=⨯±=±=⨯±=⨯∆=ννU U可见,在选用仪表量程时,被测量程值愈接近仪表满量程值,相对测量误差越小。
实验一 仪表的使用与测量误差的计算

实验一 仪表的使用与测量误差的计算一、实验目的1.熟悉实验台上各类电源和测量仪表的布局及使用方法2.掌握电压表、电流表的使用方法及其内电阻的测量方法3.熟悉电工仪表测量误差的计算方法 二、原理说明在电路分析测量中,由于有各种不可预见的情况(如元件值随温度而变化)或不可克服的问题(如测量仪表的精度限制)等原因,会出现实际测量值与理论计算值不完全符合的情况。
测量电流量时,需将电流表串联在被测电路中,电流表的内阻会造成一定数值的电压降亦即引起电路工作电流的变化,造成测量误差;在测量电压时,应将电压表并接于被测电路的两端点,电压表的内阻越大,对被测电路的影响越小。
为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态。
这就要求电压表的内阻为无穷大和电流表的内阻为零。
而实际使用的电工仪表都不能满足上述要求,这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差,这种误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关。
1、“分流法”测量电流表的内阻 分流法”测电流表内阻的电路如图1-1所示。
先将一内阻为R A 的直流电流表与一恒流源相连,调节恒流源的输出电流I S ,使电流表指针达到满偏;然后合上开关S ,将阻值较大的定值电阻R 1与可变电阻箱R B 并联接入电路,并保持I S 值不变,调节R B 的阻值,使电流表的指针指在1/2满偏转位置,此时有I A =I R =2I S ∴R A =R B ∥R 1 R 1为定值电阻器之值,R B由可调电阻箱的刻度盘上读取。
选R 1与R B 并联,其阻值调节可比单只电阻箱更为细微、平滑。
2、“分压法”测量电压表的内阻“分压法”测量电压表内阻的电路如图1-2所示。
先将开关S 投向1,用一块内阻为Rv 的电压表测量直流稳压电源的输出电压U S ,调节电源的输出,使电压表V 的指针为满偏值;然后将开关S 掷向2,将保护电阻R 1与可调电阻R BS 串入电路,并调节R B 的阻值使电压表V 的指示值减半。
基本电工仪表的使用与测量误差的计算

基本电工仪表的使用与测量误差的计算一、实验目的1、熟悉实验装置上各类测量仪表的布局。
2、熟悉实验装置上各类电源的布局及使用方法。
3、掌握伏安法测量内阻的方法。
4、熟悉电工仪表测量误差的计算方法。
二、原理说明为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态,这就要求电压表的内阻为无穷大, 电流表的内阻为零。
而实际使用的电工仪表都不能满足上述要求。
因此,当测量计仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差,这种测量误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关。
1 理想表为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态。
这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零。
2 仪表内阻模型电压表相当于理想电压表并联一只电阻 电流表相当于理想电流表串联一只电阻3 测量误差当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差。
这种测量误差值的大小与仪表本身内部等效阻值(内阻)的大小密切相关。
只要测出仪表的内阻,即可计算出由其产生的测量误差。
4. 伏安法测电阻伏安法测电阻是电学的基础实验之一。
它的原理是欧姆定律IR U =。
根据欧姆定律的变形公式IUR =可知,要测某一电阻x R 的阻值,只要用电压表测出x R 两端的电压,用电流表测出通过x R 的电流,代入公式即可计算出电阻x R 的阻值。
图1 电路图但是,由于所用电压表和电流表都不是理想电表,即电压表的内阻并非趋近无穷大,电流表也在内阻,因此实验测量出的电阻值与真实值不同,存在误差。
为了减少测量过程中的系统误差,通常伏安法测电阻的电路有两个基本连接方法:内接法和外接法(如图1所示)。
那么对于这两个基本电路该如何选择呢?下面从误差入手进行分析。
外接法:在图2的外接法中,考虑电表内阻的存在,则电压表的测量值U 为R 两端的电压,电流表的测量值为干路电流,即流过待测电阻的电流与流过电压表的电流之和,此时测得的电阻为R 与v R 的并联总电阻,即:RR RR I U v v+⨯==测R <R (电阻的真实值) 此时给测量带来的系统误差方根来源于v R 的分流作用,系统的相对误差为:100%RR 11100%RR v ⨯⨯=+=-测R E (1)内接法:在图3内接法中,电流表的测量值为流过待测电阻和电流表的电流,电压表的测量值为待测电阻两端的电压与电流表两端的电压之和,即:R R IUA +==测R >R (电阻的真实值)此时给测量带来的系统误差主要来源于A R 的分压作用,其相对误差为:100%RR RR R E A⨯=-=测 (2) 综上所述,当采用电流表内接法时,测量值大于真实验值,即“内大”;当采用电流表外接法时,测量值小于真实值,即“外小”。
电路分析基础实验讲义完稿

实验一 基本电工仪表的使用与测量误差的计算一、实验目的1.熟悉实验装置上各类测量仪表的布局。
2.熟悉实验装置上各类电源的布局及使用方法。
3.掌握电压表、电流表内电阻的测量方法。
4.熟悉电工仪表测量误差的计算方法。
二、原理说明1.为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态,这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零。
而实际使用的电工仪表都不能满足上述要求。
因此,当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差,这种测量误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关。
2.本实验测量电流表的内阻采用“分流法”,如图1-1所示。
A 为被测内阻(R A )R 的直流电流表,测量时先断开开关S ,调节直流恒流源的输出电流I 使A 表指针满偏转,然后合上开关S ,并保持I 值不变,调节电阻箱RB 的阻值,使电流表的指针在1/2满偏转位置,此时有I A =I S =2I∴R A =R B ∥R 1R 1为固定电阻器之值,R B 由可调电阻箱的刻度盘上读得。
R 1与R B 并联,且R 1选用小阻值电阻,R B 选用较大电阻,则阻值调节可比单只电阻箱更为细微、平滑。
图1-13.测量电压表的内阻采用“分压法”,如图1-2所示。
图1-2 图1-3V 为被测内阻(R V )的电压表,测量时先将开关S 闭合,调节直流稳压电源的输出电压,使电压表V 的指针为满偏转。
然后断开开关S ,调节R B 阻值使电压表V 的指示值减半。
此时有R V =R B +R 1电压表的灵敏度为 S=R V /U (Ω/V )4.仪表内阻引入的测量误差(通常称为方法误差,而仪表本身构造上引起的误差称为仪表基本误差)的计算。
以图1-3所示电路为例,R 1上的电压为 U K1=21R R R V U ,若R 1=R 2,则U K1=21U现用一内阻为R V 的电压表来测量U R1值,当R V 与R 1并联后,R AB =11R R R R V V +,以此来替代上式中的R 1,则得U,R1=U R R R R R R R R R V V V V 21111+++绝对误差为△U=U ,R1-U R1=U (21111R R R R R R R R R V V V V +++-21R R R V +)化简后得△U=()()21212221212212R R R R R R R R R UR R V ++++-若R 1=R 2=R V ,则得△U=-6U相对误差△U %=11'1R R R UUU-100%=2/6/U U -×100%=-33.31.根据“分流法”原理测定FM-47型(或其它型号)万用电表直流毫安0.5mA 和5mA 档量限的内阻,线路如图1-1所示。
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实验电路如图 1-2 所示,其中 R 为电阻箱,用×100Ω、×10Ω、×1Ω三组串联,1mA
电流表用表头和电位器 RP2 串联组成,10mA 电流表由 1mA 于分流电阻并联而成,两个电流
表都需要与直流数字电流表串联(采用 20mA 量程档),由可调恒流源供电,调节电位器 RP2
2
校准满量程。实验电路中的电源用可调恒流源,测试内容见表 1-1,并将实验数据记入表中。
R
(V) 1
使 U =UV = Um(V) 使 UR =UV =Um / 2(V) (Ω)
计算内阻 RV (Ω)
10
3.方法误差的测量和计算
实验电路如图 1-1 所示,其中 R1=300Ω,R2=200Ω,电源电压 U=10V(可调恒压源),用 直流电压表 10V 档量程测量 R2 上的电压 U2 之值,并计算测量的绝对误差和相对误差,试验 和计算数据记入表 1-3 中。
S
R
I IR
则电流表的内阻 RA=R 。 2.用“分压法”测量电压表的内阻
可调恒流源 图 1-2
源
设被测电压表的内阻为 RV,满量程电压为
RV Um
Um,测试电路如图 1-3 所示,首先闭合开关 S, 调节恒压源的输出电压 U,使电压表指针达到满 偏转,即 U=UV =Um。然后断开开关 S,并保持 U 值不变,调节电阻箱 R 的阻值,使电压表的指针 在 1/2 满量程位置,即 UV = Um = Um / 2
六、预习与思考题 1.根据已知表头的参数(1mA、160Ω),计算出组成 1V、10V 电压表的倍压电阻和 1mA、 10mA 的分流电阻。 2. 若根据图 1-2 和图 1-3 已测量出电流表 1mA 档和电压表 1V 档的内阻,可否直接计
3
算出 10mA 档和 10V 档的内阻? 3.用量程为 10A 的电流表测实际值为 8A 电流时,仪表读数为 8.1A,求测量的绝对误差 和相对误差。 4.如图 1-4a、b 为伏安法测量电阻的两种电路,被测电阻的实际值为 R,电压表的内阻
表 1-3 方法误差的测量与计算
RV
计算值 U2 实测值 U2′
绝对误差 △U=U2-U2′
相对误差
U
U2
100
0 0
五、 实验注意事项 1.台上的恒压源、恒流源均可通过粗调(分段调)波动开关和细调(连续调)旋钮调节 其输出量,并由该组件上的数字电压表、数字毫安表显示其输出量的大小。在启动这两个 电源时,应显示其输出电压或电流调节旋钮置零位,待实验时慢慢增大。 2. 恒压源输出不允许短路,恒流源输出不允许开路。 3.电压表并联测量,电流表串入测量,并且要注意极性与量程的合理选择。
V
R
+ UV - S
-U +
可调恒压源 图 1-3
1
则电压表的内阻 RV = R 。 图 1-1 电路中,由于电压表的内阻 RV 不为无穷大,在测量电压时引入的方法误差计算 如下:
U2
R2 上的电压为:
R2 R1 R2
U
,若
R1=R2,则
U2=U/2
现用一内阻
RV 的电压表来测
U2 值,当
RV 与
A RA
I
图 1-1
内阻不可能为无穷大或者为零,因此,当仪表接入电路时都会使原来的状态发生变化,使被
测的读数值与电路原来的实际值之间产生误差,这种由于仪表内阻引入的测量误差,称之为
方法误差。显然,方法误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关,我们总是希望电压
表的内阻越接近无穷大越好,而电流表的内阻越接近零越好。
可见,仪表的内阻是一个十分关键的参数。通常用以下方法测量仪表的内阻。
1.用“分流法”测量电流表的内阻 设被测电流表的内阻为 RA ,满量程电流为 Im ,测试电
路如图 1-2 所示,首先断开开关 S,调节恒流源的输出电流
RA Im IA
A
I,使电流表指针达到满偏转,即 I =IA =Im。然后和上开关 S,并保持 I 值不变,调节电阻箱 R 的阻值,使电流表的指 针在 1/2 满量程位置,即 IA = IS = Im / 2
实验一 基本电工仪表的使用与测量误差的计算
一、实验目的
1.熟悉实验台上仪表的使用和布局;
2.熟悉恒压源与恒流源的使用和布局;
3.掌握电压表、电流表内电阻的测量方法;
4.掌握电工仪表测量误差的计算方法。
二、实验原理
R1
通常,用电压表和电流表测量电路中的电压和电流,而 +
电压表和电流表都具有一定的内阻,分别用 RV 和 RA 表示。
为 RV,电流表的内阻为 RA,求两种电路测电阻 R 的相对误差。RA来自+AU
阿、RV V
-
、
(a)
+ RU
-
RA
A
RV V 阿、 R 、
(b)
图 1-4
七、 实验报告要求 1.据表 1-1 和表 1-2 数据,计算个被测仪表的内阻值,并与实际的内阻值相比较; 2.根据表 1-3 数据,计算测量的绝对误差和相对误差;
R/2
R2 并联后,
RV R2 RV R2
,以此来代替上式的
R2,则得
RV R2
U 2
RV R2
R1
RV R2 RV R2
U
绝对误差为
RV R2
U
U2
U 2
( R2 R1 R2
RV R2
R1
RV R2 RV R2
) U
(R1
R1R22 R2 )(R1R2 R2RV
U RV R1)
若 R1=R2= RV,则得△U=U/6
相对误差
U
0 0
U2 U2 U2
100
0 0
U U
6 2
100
0 0
33.3
0 0
本试验使用的电压表和电流表采用表头(1mA、160Ω)及其制作的电压表(1V、10V)
和电流表(1mA、10mA)。
三、实验设备
1.直流数字电压表、直流数字电流表(EEL-06 组件或 EEL 系列主控制屏)
2.恒压源(EEL-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均含在主控制屏上,根据用户的要求,可能有两种配
置:(1)+6V(+5V),+12V,0-30V 可调或(2)双路 0-30V 可调。)
3.恒流源(0-500mA 可调)
4.EEL-23 组件(含电阻箱、固定电阻、电位器)或 EEL-51 组件
5.EEL-30 组件(含磁电式表头 1mA、160Ω,倍压电阻和分流电阻,电位器)
四、 实验内容
1.据“分流法”原理测定直流电流表 1mA 和 10mA 量程的内阻
4
串联,1V、10V 电压表分别用表头、电位器 RP1 和倍压电阻串联组成,两个电压表都需要与
直流数字电压表并联,由可调恒压源供电,调节电位器 RP1 校准满量程。实验电路中的电源
用可调恒压源,测试内容见表 1-2,并将实验数据记入表中。
表 1-2 电压表内阻测量数据
被测表量程 S 闭合,调节恒压源 S 断开,调节电阻 R,
U
如图 1-1 所示,测量电阻 R2 两端电压 U2 时,电压表与 R2
并联,只有电压表内阻 RV 无穷大,才不会改变电路原来的 -
+
RV
U2
R2
V
-
状态。如果测量电路的电流 I,电流表串入电路,要想不改
串入
变电路原来的状态,电流表的内阻 RA 必须等于零。但实际 使用的电压表和电流表一般都不能满足上述要求,即它们的
表 2-1 电流表内阻测量数据
被测表量程 (mA) 1
S 断开,调节恒流源 使 I =IA= Im(mA)
S 闭合,调节电阻 R, R 使 IR =IA=Im / 2(mA) (Ω)
计算内阻 RA (Ω)
10
2. 根据“分压法”原理测定直流电压表 1V 和 10V 量程的内阻
实验电路如图 1-3 所示,其中 R 为电阻箱,用×1000Ω、×100Ω、×10Ω、×1Ω 四组