电位差计校准电压表
用直流电位差计校准电表

实验十用直流电位差计校准电表实验目的:1、了解补偿法测电势差的原理及优点。
2、掌握电位差计的结构,工作原理和使用方法。
3、用直流电位差计校准直流毫安表,绘制校准曲线。
实验器材:UJ36a型直流电位差计、标准电阻、可变电阻、毫安表、电池、导线等。
实验原理:一、直流电位差计各种系列的指针式直流仪表(主要是磁电式、电磁式和电动式仪表),虽然工作可靠,使用方便,造价低廉,可以满足许多实际工作的需要,但由于结构上、工艺上的许多原因,目前所能达到的测量准确度在使用到满量限时,最优者只为+0.1%。
更重要的是仪表工作时,要从被测电路中吸收小部分功率,从而不可避免地要破坏被测电路的原始工作状态,造成所谓的“方法误差”。
而直流电位差计则是一种根据补偿测量法制成的高精度和高灵敏度的电测仪器,它主要是用来测量直流电动势和电压,配合标准电阻可测量直流电流和电阻。
它采用补偿测量法,可以克服以上的困难,使测量准确度获得很大提高。
补偿测量电压的原理,参看图一,如果按该图一所示的结构,组装一套实验设备。
并不断调节“可准确读数的可调标准电压箱”的电压En 。
使它的大小与被测电压UX相等,而极性相反,检流计指针为零时,则UX= En,如果检流计具有足够的灵敏度,可使UX 的测量结果的准确度与En本身的准确度十分接近。
测量时由于电路电流i=0,即不从UX 中引出任何能量,不会改变Ux的值,所以避免了“方法误差”。
因此,为了用补偿法对电动势(或电压)进行高精度的测量,必须解决以下两个问题:(1)要有灵敏度足够的检流计;(2)要有可以调节的标准电势En (因UX的范围很广)。
直流电位差计就是根据补偿原理和上述要求制成的。
图二画出了直流电位差计的原理线路图,它可以分为三个基本回路:(1)工作电流(Ip)调节回路。
由工作电源E、调节电阻Rp、标准电阻Rn及补偿电阻Rk组成;(2)校准工作电流回路由标准电池En、标准电阻Rn及检流计G组成;(3)测量电压(Ux回路(亦称补偿回路))。
用电位差计校准电压表

用电位差计校准电压表*** *** ********摘 要:电压表经过长期使用,准确度降低,实验室一般用电位差计加以校准,作出校准曲线,消除误差,达到校准的目的。
关 键 字:电位差计 电压表 校准引 言:由于电位差计准确度等级,而通常所用的电压表只有0.5级甚至5级,从精度上来说完全可以用电位差计来校准电表,但电位差计的量程较小,要用小量程的电位差计校准大量程的电压表必须设计一个合理的电路通过分压的方式实现。
实验原理:电压表和电位差计都是测量电位差的仪器,只要将美两者并联去测量同一个电压即可进行校准.只是一般电位计的量程较小,不能与量程较大的电压表同时去测一较大电压,为此我们只要用一分压箱(可以利用两个电阻箱来设计)分压,用电位差计测得分压箱上一定比例的电压,再乘上所使用的分压箱的倍率,即可得到电压表两端的实际电压。
同样,调节滑线变阻器,读出电压表量程范围内均匀分布的8~10个电压值,即可作出电压表的校准曲线.如果电压表量程小于电位差计量程,则可直接校准.➢ 电位差计原理简述①电位差计按电压补尝原理构成。
将被测电动势与一已知电动势的电源正端相对,负端相对连成回路电路中检流计指示为零,这时待测电动势与已知电动势补尝。
电位差计测电动势应有两点要求:可调和精确。
②电位差计每次使用前还应校准 如图,将天关倒向x E 保持R 不变,只 要x E ≤ab R I 0求,调节c,d 使检流计无偏 转,这时c,d 间的电阻为x R ,电压为x E =x R I 0.校准电位差计➢ 用电位差计校准电压表电压表和电位差计都是测量电位的仪器,只要两者并联去测量同一个电压即可进行校准。
只是一般的电位计的量程较小,不能与量程较大的电压表同时去测一较大的电压,为此我们可以将一分压箱与电压表并联,只要用电位差计测得分压箱上一定比例的电压,再乘上所使用的分压箱的倍率,即可得到电压表两端的实际电压,同样,调节滑线变阻器,读出电压表量程范围内均匀分布的8~10个电压值,即可作出电压表的校准曲线。
用电势差计校准毫伏表实验数据

用电势差计校准毫伏表实验数据引言:在实验室中,准确测量电压是非常重要的。
然而,仪器的精度不可避免地会出现偏差。
为了消除这些偏差并确保测量结果的准确性,我们需要使用电势差计来校准毫伏表。
本文将介绍如何使用电势差计校准毫伏表,并详细描述实验数据和结果。
实验步骤:1. 准备所需材料和仪器:电势差计、毫伏表、直流电源、电阻、导线等。
2. 将电势差计和毫伏表连接到直流电源上,并确保电路连接正确。
3. 将电势差计的正极和负极分别连接到直流电源的正负极,以建立一个稳定的电势差。
4. 使用电势差计测量建立的电势差,并记录下测量结果。
5. 将电势差计的正极和负极分别连接到已知电压的电阻两端,以便测量该电压。
6. 使用毫伏表测量同一电压,并记录下测量结果。
7. 比较电势差计和毫伏表的测量结果,计算它们之间的差异。
实验数据与结果:在进行实验时,我们记录了一系列电势差计和毫伏表的测量结果。
以下是其中的一些示例数据:1. 电势差计测量结果:- 电势差计测量到的电压为3.50 V;- 电势差计测量到的电压为4.20 V;- 电势差计测量到的电压为5.10 V。
2. 毫伏表测量结果:- 毫伏表测量到的电压为3.48 V;- 毫伏表测量到的电压为4.18 V;- 毫伏表测量到的电压为5.08 V。
通过对比电势差计和毫伏表的测量结果,我们可以发现它们之间存在一定的差异。
为了更准确地判断两者的偏差,我们计算了它们的平均值和标准差。
1. 电势差计测量结果的平均值为4.27 V,标准差为0.59 V。
2. 毫伏表测量结果的平均值为4.25 V,标准差为0.59 V。
通过比较两者的平均值和标准差,我们可以得出结论:在这个实验中,电势差计和毫伏表的测量结果非常接近,差异非常小。
因此,可以认为毫伏表的测量结果是准确的。
讨论与结论:本实验通过使用电势差计校准毫伏表,比较了它们的测量结果。
通过对比实验数据,我们可以得出结论:在本实验中,电势差计和毫伏表的测量结果非常接近,差异非常小。
实验八 电位差计校准电表

知”端钮,“测量—输出”开关放于“测量”位置,扳键开关扳向“标准”,调 节“粗”、“微”旋钮,直到检流计指零。
扳键开关扳向“未知”,调节Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ测量盘,使检流计指零,被 测电压(势)为测量盘读数与倍率乘积。
测量过程中,随着电池消耗,工作电流变化。所以连续使用时经常 核对“标准”,使测量精确。
(2)作讯号输出 按上述步骤,在对好“标准”后,将“测量—输出”开关旋到“输 出”位置(即检流计短路)。选择“倍率”及调节Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ测量盘, 扳键放在“未知”位置,此时“未知”端钮二端输出电压值即为倍率与测量 示值的乘积。
2.使用方法
图ห้องสมุดไป่ตู้-9-2
Ⅰ Ⅱ
⑤ ⑦ ① ⑨ ×1 ×10 ⑥
×0.1
Ⅲ
断 ×0.1 ×1 ×5
检流计
20 - 10 10 20 +
0 ⑧
① ⑤ ② ③ ④ ⑦
(1)测量未知电压VX 倍率开关从“断”旋到所需倍率,此时电源接通,2分钟后调节“调 零”旋钮,使检流计指针示值为零。被测电压(势)按极性接入“未
仪器描述 1. 面板介绍
本实验所用UJ33a电位差计是一种便携式电位差计,所需工作电源和
标准电池均装在箱内,无须外接,其面板配置如图4-9-2所示。各部 分名称如下:①未知测量接线柱;②倍率开关;③检流计调零;④“测 量一输出”开关;⑤扳键开关;⑥工作电流调节变阻器(粗、微);⑦ 步进盘;⑧滑线盘;⑨晶体管放大检流计。
mV
+ -
接电位差计
R0 Rp K
E 图4-9-3
使用完毕,“倍率”开关放“断”位置,以免二组内附干电池无谓放 电。若长期不使用,将干电池取出。
实验内容 校准毫伏表,测量电路如图4-9-3所示。 1.校准电位差计。 2.把毫伏表全量程十等份,校准十个点的毫伏表刻度值。 3.作毫伏表校准曲线(Vx~ΔVx)。 4.确定该电压表准确度级别。 思考题 1.怎样用电位计校准电流表? 2.试设计一个简单的电路,用电位差计来测量未知电阻的阻值。 3.如被测电压大于电位差计的量程,问在不影响测量精度的情况下 应采取什么措施?
电位差的使用及校表

实验十五电位差计的使用及校表Experiment 15 Operating potentiometer and calibrating ammeters 直流电位差计(简称电位差计)是一种根据补偿原理制成的高精度和高灵敏度比较式电磁测量仪器。
它用一个已知的电动势与被测电压相对接,如果两个电压实现平衡则连接两电压的导线中将无电流流动,即实现了电压补偿,所以电位差计也称为补偿器。
由于采用了补偿法,测量时几乎不损耗被测对象的能量,测量结果稳定可靠,精度特别高。
直流电位差计最适合于测量高内阻的直流电压,如极化电势。
按其测量回路的电阻分:1kΩ以上的称高阻电位差计;1kΩ以下的称低阻电位差计。
电位差计主要用来测量直流电动势和电压,但配合标准电阻也可测量电流和电阻。
它也常用于非电学参量(如压力、温度、位移等)的电测法中,它是电磁测量中常用仪器之一,在生产实践中得到了极其广泛的应用。
当然,近年来由于数字电压表的快速发展,其测量准确度已接近电位差计的水平。
实验目的Experimental purpose1.掌握电位差计的工作原理、结构、特点、和操作方法。
2.学会用电位差计校准电表。
实验原理Experimental principle1.电位差计的工作原理Principle of potentiometer本实验采用的UJ36a型直流电位差计,其工作原理如图1所示。
E为工作电源,Rp为工作电流调节电阻,被测量电动势的补偿电阻R和标准电池电动势补偿电阻R N组成的回路叫工作回路。
R N和标准电池E N以及转换开关K(标准)和晶体管放大检流计G组成校准回路。
R Q和被测电动势E x(或电压)以及转换开关K(未知)和G组成测量回路。
UJ36a型电位差计是利用补偿法原理,使被测电动势(或电压)与恒定的标准电动势相互比较,是一种高精度测量电动势的方法。
图1电位差计的工作原理图测量电压或电动势的步骤:1) 将K 扳向标准位置,调节Rp ,使流计指零,这时标准电池的电动势由电阻R N 上的电压降补偿。
用电位差计校正电表

实验四 用电位差计校正电表【实验目的】1.了解箱式电势差计的工作原理。
2.比较熟练地正确掌握箱式电势差计的使用。
3.运用箱式电势差计校正电表。
【实验仪器】箱式电势差计、标准电池、直流电源、检流计、滑线变阻器、待校电表、开关和导线。
【实验原理】磁电式电表在电学测量中得到广泛应用,使用和携带都很方便,但电表在经常使用或长期保存后,它的各个元件参数及性能都会发生变化。
如电阻老化、磁性减弱、转动部件的磨损等。
这样,电表的准确度等级就可能降低。
因此电表是需要定期进行检定或校准。
如果栓定结果说明它的误差已经超过原来预定的数值,则该电表只能降低级别,或用校准所得的校准曲线加以修正。
电表校准的基本方法就是用一个标准表来校准被校表,也就是在同一电路和条件下比较标准表和被校表的指示值的差异。
在校准中要求标准表的准确度等级应该比被校表至少高二个级别。
如被校表为2.5级或1.5级表,标准表可以用0.5级表。
但如果要校准的是一个0.5级电表,那么标准表就应该是0.1级以上, 0.05级的电势差计(如UJ —I 型、UJ —31型等),几乎所有的实验室都可能具备。
因此我们可以采用电势差计来校准电表。
1、电势差计校准电压表电势差计能精确地测量电势差,因此就可以用它来校准电压表。
但是电压表本身并不能产生电势差,必须通过一个辅助电源及一套调节装置,才能使电压表有示值并发生变化。
在电压表不同示值情况下,用电势差计进行精确测量,比较二者结果,进行校准。
校准电压电路如图26-1所示。
图中V 为被校电压表,E 为电压表供电的辅助电源。
被校电压表两端接至电势差计的待测端,用电势差计直接测出电压表两端的准确电压。
设被校电压表示值为U ,实际电压降为U 0,电势差计读数为U S ,则U 0 = U S 。
这样电压表的指示值U 与实际值U 0之间的绝对误差为∆U = U - U 0 (26-1)用电势差计对被校电压表在不同示值下进行校准,可得一组∆U 。
电位差校准电压表

E 用电位差计校准电压表的原理研究[内容摘要]电压表经过长期使用,准确度降低,实验室一般用电位差计校准. [关键词] 电位差计 电压表 校准 补偿原理一、引言由于电位差计准确度等级,而通常所用的电压表只有0.5级甚至5级,从精度上来说完全可 以用电位差计来校准电表,但电位差计的量程较小,要用小量程的电位差计校准大量程的电 压表必须设计一个合理的电路通过分压的方式实现。
二、实验目的1.理解电位差计的工作原理,掌握电位差计的使用方法。
2.理解补偿原理。
3.掌握使用电位差计校准电表的方法。
4.学习简单电路的设计方法,培养独立工作的能力。
三、实验仪器UJ31型直流低电势箱式电位差计、直流稳压电源(3V )、滑线变阻器、待校电压表(量程1V )、电阻箱2个、单刀单掷开关、连接导线。
四、实验原理 1.电位补偿原理 如图是将被测电动势的电源Ex 与一已知电动势的电源E O “+”端对“+”端,“-”端对“-”端地联成一回路,在电路中串联检流计“G ”,若两电源电动势不相等,即Ex≠E O 回路中必有电流,检流计指针偏转;如果电动势E O 可调并已知,那么改变E O 的大小,使电路满足E X =E 0,则回路中没有电流,检流计指示为零,这时待测电动势E X 得到己知电动势E O 的完全补偿。
可以根据已知电动势值E O 定出E X ,这种方法叫补偿法。
2UJ31型直流低电势箱式电位差计测量电压原理. 电位差计的工作原理是根据电压补偿法,先使标准电池 与测量电路中的精密电阻 的两端电势差 相比较,再使被测电势差(或电压) 与准确可变的电势差 相比较,通过检流计G 两次指零来获得测量结果。
电压补偿原理也可从电势差计的“校准”和“测量”两个步骤中理解。
(一)校准将K 2打向“标准”位置,检流计和校准回路联接,T R 取一预定值,其大小由标准电池n E 的电动势确定(根据温度而定);调节P R ,使检流计G 指零,即n E =I T R ,此时测量电路的工作电流已调好为I =n E /T R .校准工作电流的目的:使测量回路中的U R 流过一个已知的标准电流I ,UTnx R R E E =以保证测量盘上精密电阻U R 的电压示值(刻度值)与加在其上的实际电压值相一致。
用电位差计校正电表

152 实验5-20 直流电位差计的使用电位差计是利用电压补偿原理精确测量直流电压和电动势的仪器。
如果配用标准电阻,还可以精确测量电流和电阻,它也常用于非电学参量(如压力、温度、位移等)的电测量中,是电磁测量中常用仪器之一。
本实验用电位差计测量电表内阻和校准电表。
【实验目的】1.了解电位差计的工作原理和结构特点,掌握其使用方法。
2.用电位差计测电流表的内阻。
3.用电位差计校准电流表。
【实验器材】UJ36型携带式直流电位差计、毫安表、微安表、工作电源、滑线变阻器、标准电阻2个(10Ω,100Ω)、双刀双掷开关等。
【实验原理】一、电位差计的工作原理如果要测未知电动势x E ,原则上可按图5-20-1安排电路。
其中0E 是可调电压的电源。
调节0E 使检流计指零,则表示在这个回路中电动势x E 和0E 必然大小相等,即0E E x = (5-20-1)这时,我们称电路达到补偿。
在补偿条件下,如果0E 的数值已知,则x E 即可求出。
根据此原理制成的测量电动势或电位差的仪器称为电位差计。
我们可以用分压电路来获得可调的电压,如图5-20-2所示,其中电源E 、限流电阻P R ,分压电阻R 和标准电阻N R 联成一个回路,称为辅助回路。
分压电阻的滑动端c 和固定端b 与待测电源x E 、电流计连成另一回路,称为补偿回路。
调节滑动端c ,当电流计中无电流通过时,设辅助回路中的电流强度为0I ,cb 段的电阻值为x R ,则cb 段的电压0cb x U I R =与x E 相等,即x x R I E 0= (5-20-2)在实际的电位差计中,0I 是一个规定值,为了使辅助回路中的电流正好等于该规定值,采用了标准电池,其电动势N E 是已知的(由实验室给出),电路如图5-20-3所示。
使用电位差计测量电动势(或电位差),要分两步进行:1.校准:为了使R 中流过的电流是标准电流0I ,将图5-20-3中2S 倒向N E 端。
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电位差计校准电压表
一、实验目的
1.理解电位差计的工作原理,掌握电位差计的使用方法。
2.掌握使用电位差计校准电表的方法。
3.学习简单电路的设计方法,培养独立工作的能力。
二、实验仪器
UJ31型直流低电势箱式电位差计、直流稳压电源(3V)、滑线变阻器、待校电压表(量程1V)、电阻箱2个、单刀单掷开关、连接导线
三、实验原理
1.电位补偿原理如图
是将被测电动势的电源Ex与一已知电动势的电源EO“+”端对“+”端,“-”端对“-”端地联成一回路,在电路中串联检流计“G”,若两电源电动势
不相等,即Ex≠EO回路中必有电流,检流计指针偏转;如果电动势EO可调并已知,那么改变EO的大小,使电路满足EX=E0,则回路中没有电流,检流计指示为零,这时待测电动势EX得到己知电动势EO 的完全补偿。
可以根据已知电动势值EO定出EX,这种方法叫补偿法。
2UJ31型直流低电势箱式电位差计测量电压原理. 电位差计的工作原理是根据电压补偿法,先使标准电池与测量电路中的精密电阻的两端电势差相比较,再使被测电势差(或电压)与准确可变的电势差相比较,通过检流计G两次指零来获得测量结果。
电压补偿原理也可从电势差计的“校准”和“测量”两个步骤中理解。
四、实验步骤:
◆连接并校准电位差计
1、根据室温下,标准电池电动势的值连接好校准电位差计的线路。
2、将电位差计选择开关旋至“标准”位置,进行工作电流标准化调节,调节各电阻旋钮使检流计G指零,注意工作电流调定后,在测量未知电动势时不得再调节工作电流调节盘。
◆校准电压表
1、测量线路图如图所示,
根据电位差计的量程和被校电表量程选好分压箱的倍率。
(校准10V量程,R1/R2=171/10000,电位差计量程为0—171mv)
2、将电位差计选择开关打到未知档,调节滑动变阻器R,使电压表指示值为第一个测量的指示值(从较小值开始),读出电位差计的读数,再乘以分压箱的倍率即为此时电压表两端的实际电压U1。
3、逐渐增大电压表指示值,重复上面操作,得电压表指示最大值,共测10次。
4、再从最大值开始逐渐减小电压值,重复2、3操作,测得10组电压值U2。
5.数据处理
实验次数Ux(v)U1(mv) U2(mv)U平均△U。