完整大学物理实验报告之万用表的使用
万用表测电阻实验报告总结

万用表电阻测量实验报告总结
实验目的:
本实验的目的是学习如何使用万用表测量电阻,了解电阻的基本概念和欧姆定律。
实验设备:
万用表
电阻(色环电阻等)
旋转驱动器(用于机械调零)
导体
实验程序:
机械调零:将万用表的两个指针移开,用螺丝刀转动机械调零螺钉,使指针朝向无限大欧姆刻度。
电阻测量范围的设定:将万用表的转换开关设定为“×100Ω”等适当的电阻测量范围。
欧姆调零:将两个指针短路,同时转动调零旋钮,使指针指向欧姆标尺的零点上。
如果无法调整,则认为是内部电池电压不足,需要更换。
选择适当的范围:使用万用表测量电阻时,选择适当的范围,使指针指向表盘中央附近,以便准确读取。
在改变范围之前,必须将指针离开测量点,防止万用表
损坏。
电阻值的测量和计算:将针接触电阻器的两个端子,按下测量按钮。
记录万用表显示器上的读数,计算电阻值(例如:在×100范围内读数为15时,电阻值为15×100=1500Ω)。
实验结果:
能正确测定电阻器的电阻值。
测量结果稳定性好,读数精度高。
分析与结论:
通过这个实验,我们验证了欧姆定律的正确性。
学会了使用万用表测量电阻的方法,理解了电阻测量的基本原理。
测定结果确认误差小,精度高。
未来的挑战:
为了进一步提高电阻测量的精度,使用更高精度的测量仪器。
为了保持测定环境的稳定性,更严格地控制温度、湿度等实验条件。
更广泛地应用电阻测量技术,应用于电子设备的故障诊断和零部件参数测量等。
数字万用表的原理与使用实验报告

数字万用表的原理与使用实验报告一、实验目的:1.了解数字万用表的工作原理;2.学会使用数字万用表测量电路中的电压、电流和电阻。
二、实验器材:数字万用表、电源、电阻、电容、电感、电路板、导线等。
三、实验原理:数字万用表是一种常用的电子测试仪器,它可以测量电路中的电压、电流和电阻等参数。
其工作原理基于电流表和电压表的原理,通过内部的模拟电路将电压和电流转换为数字信号,并显示在液晶屏幕上。
数字万用表有多种测量功能,如直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、电感等。
不同的测量功能需要选择不同的测量档位,以保证测量精度。
四、实验步骤:1.连接电路:将电源、电阻、电容、电感等元件按照电路图连接在一起。
2.设置测量档位:根据测量的参数选择相应的测量档位,如测量电压时选择直流电压档位或交流电压档位。
3.测量电压:将数字万用表的探头分别连接在电路中的正负极上,读取数字万用表上显示的电压值。
4.测量电流:将数字万用表的探头分别连接在电路中的电流路径上,读取数字万用表上显示的电流值。
5.测量电阻:将数字万用表的探头分别连接在电阻两端,读取数字万用表上显示的电阻值。
五、实验结果:通过实验,我们了解了数字万用表的工作原理和使用方法,掌握了测量电路中电压、电流和电阻的技能。
在实验中,我们需要注意选择正确的测量档位,保证测量精度。
同时,我们也需要注意安全,避免电路短路或过载等情况的发生。
六、实验结论:数字万用表是一种常用的电子测试仪器,它可以测量电路中的电压、电流和电阻等参数。
其工作原理基于电流表和电压表的原理,通过内部的模拟电路将电压和电流转换为数字信号,并显示在液晶屏幕上。
在实验中,我们掌握了数字万用表的使用方法,可以准确地测量电路中的电压、电流和电阻。
大学物理实验报告基本电表的使用

大学物理实验报告基本电表的使用竭诚为您提供优质文档/双击可除大学物理实验报告基本电表的使用篇一:物理实验万用电表的使用《大学物理实验指导(电磁学部分)》实验九万用电表的使用[目的]1.了解万用电表的基本原理及设计方法;2.学会万用电表的使用。
[仪器和用具]1.万用电表(mF-50型);2.直流稳定电源(mch-305D-Ⅱ型0-30V、0-5A);3.单相自耦调压器(500VA0-250V);4.实验电阻板(3.0KΩ、15K Ω、47KΩ、56Ω、0.62KΩ、1.5KΩ0.25w各1个);5.电学暗盒(内装有47μF电解电容1个、0.22μF普通电容器1个、;6.3V稳压二极管1个、1n4007硅二极管1个、47KΩ电阻器1个)6.单刀开关;[原理]一、万用电表的基本结构万用电表是实验室常用的一种仪表,可用来测量交直流电压、电流以及电阻等,还可用于检查元器件以及电路,排除电路故障。
万用电表主要由灵敏度较高的磁电系微安表(简称表头)和由转换开关控制的测量电路及保护电路组成。
它实际上是根据电表改装的原理,将一个表头分别通过转换开关连接各种测量电路而改成多量程的电流表、电压表及欧姆表的。
是既能测量直流电流、电压也能测量交流电压的复合表。
各个测量档共用一个表头,表头面盘上有相应于测量各种量的几条标度尺,标度尺按表的功能有各种不同的刻度,以指示相应值。
对于某一测量的内容,一般分成几个大小不同的几档(例如mF50型万用表,其电阻档有×1、×10、×100、×1K、×10K五档,电流有100μΑ、2.5mΑ、25mΑ、250mΑ、2.5Α五档,直流电压有五档,交流电压亦有四档)。
除了电阻档标注的是倍率外,各档标注的均为该挡的量程值。
使用标度尺读数时,应注意不同的测量量不同的量程适用于不同的标尺。
例如:mF50型万用表,电阻档应使用由上往下数的第一条标尺,交流10V 档应使用第三条标尺,其余的电流、电压量程均看第二条标尺。
万用表使用实验报告

万用表使用实验报告篇一:万用表实验报告万用表实训报告班级:姓名:学号:成绩:一、万用表测量前应做哪些准备?二、万用表测电阻1、万用表测电阻的步骤是?2、记录实训中的电阻值R1= R2=人体表面电阻=三、万用表测量直流电压1、万用表测量直流电压的步骤是?2、记录实训中的电压值U1=U2=四、万用表测量交流电压1、万用表测量直流电压的步骤是?2、记录实训中的电压值U1=五、万用表使用时,应注意什么?R3=篇二:实验1_数字万用表的应用实验报告电子测量实验报告实验名称:数字万用表的应用姓名:学号:班级:学院:指导老师:实验一数字万用表的应用一、实验目的1 理解数字万用表的工作原理;2 熟悉并掌握数字万用表的主要功能和使用操作方法。
二、实验内容1 用数字万用表检测元器件——电阻测量、电容测量、二极管检测、三极管检测;2用数字万用表测量电压和电流——直流电压及电流的测量、交流电压及电流的测量。
三、实验仪器及器材1 低频信号发生器1台2 数字万用表1块3 功率放大电路实验板1块4 实验箱1台5 4700Pf、IN4007、9018各1个四、实验要求1 要求学生自己查阅有关数字万用表的功能和相关工作原理,了解数字万用表技术指标;2 要求学生能适当了解一些科研过程,培养发现问题、分析问题和解决问题的能力;3 要求学生独立操作每一步骤;4 熟练掌握万用表的使用方法。
五、万用表功能介绍(以UT39E型为例)1概述UT39E型数字万用表是一种功能齐全、性能稳定、结构新颖、安全可靠、高精度的手持式四位半液晶显示小型数字万用表。
它可以测量交、直流电压和交、直流电流,频率,电阻、电容、三极管β值、二极管导通电压和电路短接等,由一个旋转波段开关改变测量的功能和量程,共有28档。
本万用表最大显示值为±19999,可自动显示“0”和极性,过载时显示“1”,负极性显示“-”,电池电压过低时,显示“2技术特性A直流电压:量程为200mV、2V、20V、200V和1000V五档,200mV档的准确度为±(读数的0.05%+3个字),2V、20V和200V档的准确度为±(读数的0.1%+3个字), 1000V档的准确度为±(读数的0.15%+5个字);输入阻抗,所有直流档为10MΩ。
实验报告1

物电学院09级电子(2)学号 200940620219 姓名 刘杰阜阳师范学院 大学物理实验报告【实验名称】:数字电表原理与万用表设计使用【实验目的】:1、了解数字电表的基本原理及常用双积分模数转换芯片外围参数的选取原则、电表的校准原则以及测量误差的来源。
2、了解万用表的特性、组成和工作原理。
3、掌握分压、分流电路的原理以及设计对电压、电流和电阻的多量程测量。
4、了解交流电压、三极管和二极管相关参数的测量。
5、通过数字电表原理的学习,能够在传感器设计中灵活应用数字电表。
【实验仪器】:1、309FB 型数字电表原理及万用表设计实验仪;2、四位半通用数字万用表;3、双踪示波器。
【实验原理】:一、数字电表原理:常见的物理量都是幅值大小连续变化的所谓模拟量,指针式仪表可以直接对模拟电压和电流进行显示。
而对于数字式仪表,则需要先把模拟电信号(通常是电压信号)转换成数字信号,再进行显示和处理。
数字信号与模拟信号不同,其幅值大小不是连续的,就是说数字信号的大小只能是某些分立的数值,所以需要进行量化处理。
若最小量化单位为∆,则数字信号的大小是∆的整数倍,该整数可以用二进制码表示。
设mV 1.0=∆,我们把被测电压U 和∆比较,看U 是∆的多少倍,并把结果四舍五入取为整数N (二进制)。
一般情况下,1000≥N 即可满足测量精度要求(量化误差%1.01000/1=≤)。
所以,最常见的数字表头的最大示数为1999 ,被称为三位半(213)数字表。
如U 是∆(mV 1.0)的1861倍,即1861=N ,显示结果为mV)( 1.186。
这样的数字表头,再加上电压极性判别显示电路和小数点选择位,就可以测量显示mV 9.199~9.199- 的电压,显示精度为mV 1.0 。
1、双积分模数转换器(7107ICL )的基本工作原理:双积分模数转换电路的原理比较简单,当输入电压为X V 时,在一定时间1T 内对电量为零的电容器C 进行恒流充电(电流大小与待测电压X V 成正比),这样电容器两极板之间的电量将随时间线性增加,当充电时间到1T 后,电容器上积累的电量Q 与被测电压X V 成正比;然后让电容器恒流放电(电流大小与参孝电压Vref 成正比),这样电容器两端之间的电量将线性减小,直到2T 时刻减小为零,结束时刻停止计数,得到计数值2N ,则2N 与X V 成正比。
大学物理万用表和惠斯登电桥的使用实验报告

万用表和惠斯登电桥的使用万用表即万用电表,它是电学最常用的一种测量仪器,它不仅可以测量交流和直流电压,还可以测量直流电流和电阻,一表多能,掌握万用表的使用方法是电学实验的基本要求之一。
电桥也是一种常用的电学测量仪器,其原理是比较法,因而具有灵敏度高和使用方便的特点。
利用电桥不仅可以测量电阻、电容和电感等电学量,还可以将温度、压力等非电量以电量的形式测量出来,因此应用十分广泛。
在各种电桥中,惠斯登电桥是一种最基本的电桥,本实验以惠斯登电桥为基础,采用交换法和代替法精密测量电阻,同时学习万用表的使用方法。
一、实验目的1. 掌握万用表的正确使用方法。
2. 掌握惠斯登电桥的原理和测量方法。
3. 了解代替法和交换法的测量原理。
二、实验仪器标准电阻箱两个、滑线变阻器两个、电流表、灵敏度达到10-9A 的数字式检流计、数字式万用表、直流稳压电源。
三、实验原理万用表的原理和使用方法见第二章的相关章节.惠斯登电桥的原理如图4-7-1所示,它是由四个电阻R 1、R 2、R 0和R x 连接而成的四边形,每一边称为电桥的一个桥臂,四边形的两个AB 、CD 对角分别与电源E 和电流表G 相连。
所谓桥的意思是指电流表G 跨接CD ,其作用是将桥的两个端点C 和D 的电位进行比较。
当C 、D 的电位相等时称为电桥平衡,此时,电流表G 中无电流通过。
图4-7-1 惠斯登电桥示意图 图4-7-2 实际电桥测量回路示意图 本实验的两臂R 1、R 2由滑线变阻器H 1以滑动头为分界点的两边电阻构成,R x 、R 0分别代表未知电阻和标准电阻箱的标称阻值。
为了限制电路的电流,电源要通过另一个滑线变阻器H 2再与电桥相连。
当电阻箱的阻值R 0为一定时,通过滑动H 1的滑动头使电桥平衡,这时电路满足如下关系DB CB AD AC U U U U ==,(4-7-1)根据欧姆定律可得220011,,,R I U R I U R I U R I U DB CB AD x x AC ====(4-7-2)将(4-7-2)式各式代入(4-7-1)式得:220011,R I R I R I R I x x ==(4-7-3)比较上面两式并考虑电桥平衡时,210,I I I I x ==,得021R R R R x = (4-7-4)由式(4-7-4)可知,如果知道R 1、R 2和R 0的阻值,未知电阻R x 便可计算出来。
万用表实验报告

万用表实验报告引言:万用表作为一种常用的电工仪器,在电路实验和维修中起到了至关重要的作用。
本实验旨在通过使用万用表的相关功能进行实验,探究电路中的电流、电压和电阻等关键参数。
实验方法:1. 准备工作:在进行实验之前,首先需要确认万用表的功能齐全,并根据需要选择适宜的量程。
同时,检查电路实验板上的元件是否连接正确、触点是否干净。
2. 测量电压:(1)将万用表的选择旋钮转到直流电压档位,根据需要选择合适的量程。
(2)将电表的两个测量引线分别接到待测电路的正负极。
(3)读数稳定后,记录电路中的电压值。
3. 测量电流:(1)将万用表的选择旋钮转到直流电流档位,根据需要选择合适的量程。
(2)打开电路中的开关,将一根测量引线接到电源正极,另一根测量引线接到电路中的电阻或其他元件上。
(3)读数稳定后,记录电路中的电流值。
4. 测量电阻:(1)将万用表的选择旋钮转到电阻档位,根据需要选择合适的量程。
(2)断开待测电阻与电路的连接。
(3)将测量引线接到待测电阻的两端,注意确保良好的接触。
(4)读数稳定后,记录电阻的数值。
实验结果和讨论:在进行实验过程中,我们使用万用表测量了不同电路中的电压、电流和电阻。
通过记录这些数值,我们得出了一些结论和观察。
1. 电压:通过测量电路中的电压,我们可以了解电源提供的电压大小,并判断电路的工作状态。
我们发现电路中的电压值与电源的电压值相等或接近,说明电路连接正确,电源工作正常。
2. 电流:测量电路中的电流可以帮助我们了解电路中元件的耗电情况,判断是否存在过载风险。
我们注意到,电流值随着电阻的变化而变化,符合欧姆定律的关系。
3. 电阻:通过测量电路中的电阻,我们可以评估电路元件的特性和有效性。
我们发现,用不同电阻值的电阻在同一电路上进行测量时,读数与电阻值成反比。
这符合电阻和电流的线性关系(R=U/I)。
通过这些实验,我们加深了对电流、电压和电阻的理解,并体验了万用表的多功能。
万用表不仅可以方便地测量电路中的关键参数,还能提供准确可靠的数据,为电路设计、维修和故障排除提供了重要依据。
大学物理实验(最终)

大学物理实验一、万用表的使用1、使用万用表欧姆档测电阻时,两只手握住笔的金属部分在与电阻两端接触进行测量时,对结果有无影响?为什么?有影响,会使测量值偏小因为人体本身有电阻,两只手握住笔的金属部分在与电阻两端接触相当于并联2、用万用表测电阻时,通过电阻的电流是由什么电源供给的?万用表的红表笔和黑表笔哪一个电位高?电源内部电路提供(万用表的内部电池供给的)黑笔3、用万用表欧姆档判别晶体二极管的管脚极性时,若两测量得到阻值都很小或都很大,说明了什么?两测量得到阻值都很小,说明二极管已被击穿损坏两测量得到阻值都很大,说明二极管内部断路4、能否用万用表检查一回路中电阻值?为什么?不能,因为通电电路中测量电阻值会造成万用表的损坏。
【数据处理】(要求写出计算过程) 1.1R = Ω 2.2R = Ω 3.U = VU σ== V ==2∆仪最小分度值VU U == VU U U U =±=( ± )V 100%UU U E U=⨯= % 二、用模拟法测绘静电场1、出现下列情况时,所画的等势线和电力线有无变化?(电源电压提高1倍;导电媒质的导电率不变,但厚度不均匀;电极边缘与导电媒质接触不良;导电媒质导电率不均匀) 有,电势线距离变小,电力线彼此密集 无任何变化无法测出电压,画不出等势线、电力线 等势线、电力线会变形失真2、将电极之间电压正负接反,所作的等势线和电力线是否有变化? 等势线和电力线形状基本不变,电力线方向相反3、此实验中,若以纯净水代替自来水,会有怎样的结果?实验无法做,因为纯净水不导电4、本实验除了用电压表法外还可以用检流计法(电桥法)来测量电势。
试设计测量电路。
两种方法各有何优缺点?电压表法优点:简单缺点:误差大电桥法优点:测量精度高缺点:复杂5、能否根据实验测出的等势线计算场中某点的电场强度?为什么?不能,因为等势线是定性的线条,相邻等势线的间隔表示的电势差相等,等势线间隔小的地方电场线强,电场强度大只能说明,无法定量表达三、迈克尔逊干涉仪1、为什么有些地方条纹粗,有些地方条纹细?能指出什么地方条纹最粗吗?相邻条纹间距与两平面镜到分光板近距离之差d成反比,与各条纹对应干涉光束和中心轴夹角成反比。
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大学物理实验报告
学院班级
实验日期 2017 年6 月6 日实验地点:实验楼B413室
(2)直流电压挡表头本身也是一个量程很小的直流电压表,其量程为V g=I g R g(I g 为表头满偏电流,R g为表头内阻)。
根据分压原理,表头与不同的电阻串联就能得到不同的量程。
图2是多量程电压表原理图。
(3)交流电压挡磁电式表头内永久磁体的磁场方向恒定,当通过交流电时,作用在可动部件上的力矩方向将随电流方向的变化而变化。
由于表头可动部分惯性较大,它在某一方向力矩作用下,还来不及转动,力矩的方向又发生了变化,这样,表头的指针实际上不可能转动。
所以,必须把交流电转换成直流电,才能测量。
图3是多量程交流电压表原理图,图中D1、D2为整流元件。
(4)电阻挡图4是欧姆表的原理图,它由表头、电池、电阻R i和调零电阻R0组成。
在a、b两端即红、黑两表棒之间可接入待测电阻R x。
测量前,先把两表棒短路即R x=0。
调节调零电阻R0使表头指针指到刻度线右端的满刻度,即欧姆表的零点。
此时,电路中的电流
(式1)式中R z=R g+R0+R i+r称为欧姆表的综合电阻。
这一步骤称为欧姆表的调零。
测量未知电阻R x时,将它接入两表棒之间,则电路中的电流为:
(式2)从上式可见,当ε和R Z恒定时,I仅随R x而变。
它们之间有一一对应的关系。
如果在刻度线上不同位置刻出相应的电阻值,那么在测量未知电阻时就可以在刻度线上直接读出被测电阻的数值。
从式2还可以看出,R x越大、I越小,表头指针偏转的角度越小,刻度的间隔也越小。
当R x→∞,即a、b间开路,I→0,指针在刻度线左端位
置不动,所以刻度线左端的欧姆刻度为∞。
当R x=R z时,,指针将在刻度线的中央,所以R z又称为中值电阻。
综上所述,当R x在0→∞之间变化时,指针将在刻度线右端到左端位置间变化,正好与电流表、电压表的刻度相反。
另外,标尺的刻度是不均匀的,R x越大,刻度越密。
读数时必须注意。
为了精细地读数,万用电表中欧姆挡都有多种挡次。
不同挡次的中值电阻是不同的,不同挡次之间通常采用十进制。
具体线路较复杂,不在这里讲述。
测量时,究竟应选择哪一挡次,这要看被测电阻的值而定。
原则上应尽量选用R x在该挡次的中值电阻附近。
应该指出,由于新旧电池内阻r的变化,或者在换挡使用时,由于电路参数的变化,式1的条件往往不能满足。
就是说,当R x=0时,电路中的电流将不等于I g,表买的指针并不指在刻度线右端的零欧姆处,产生了系统误差。
因此测量前必须通过调零,以改变R0的阻值来满足式1的要求,从而达到I与R x的函数关系式2不变的目的。
2. 数字式万用电表
数字式万用电表是根据模拟量与数字量之间的转换来完成测量的,它能用数字把测量结果显示出来。
其原理方框图如图5所示,主要包括直流电压变换器、模-数转换器、计数器、显示器和逻辑控制电路等部件。
直流电压变换器的作用是把被測量(如。