电磁测量课件 第五章

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《电磁量测量技术》课件

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补偿法
通过引入一个已知的修正量,抵消原有的误差分 量。
统计处理法
对大量随机误差数据进行统计处理,得到更接近 真实值的平均值。
数据处理与误差修正
数据筛选
去除异常值和离群点,确保数据质量 。
数据平滑
通过数学方法对数据进行平滑处理, 减少噪声干扰。
数据处理与误差修正
• 数据变换:将数据转换为更易于分析和处理的格 式。
02
随着科技的发展,对电磁量测量 的精度和效率要求越来越高,因 此需要不断更新和完善测量技术 。
课程目标
01
02
03
04
掌握电磁量测量的基本原理和 方法。
熟悉各种电磁量测量仪器和设 备的使用。
了解电磁量测量技术的发展趋 势和应用前景。
提高解决实际问题的能力。
02
电磁量测量的基础知识
电磁场与电磁波
电磁场
是由电荷和电流产生的场,包括电场 和磁场,二者相互依存、相互转化。
电磁波
电磁波的传播
电磁波可以在真空中传播,也可以在 介质中传播,其传播速度与介质有关 。
是电磁场的一种运动形态,以波动形 式传播,具有能量、动量和质量。
电磁量的定义与单位
电磁量
是指描述电磁场和电磁波的物理 量,如电流、电压、电阻、电容 、电感、磁通量等。
《电磁量测量技术》 PPT课件
xx年xx月xx日
• 引言 • 电磁量测量的基础知识 • 电磁量测量的常用方法 • 电磁量测量中的误差与数据处理 • 电磁量测量的应用实例 • 未来电磁量测背景
01
电磁量测量技术在现代工业、科 研和日常生活中具有广泛应用, 如电力、通信、交通、医疗等领 域。
误差的来源与分类
系统误差

电磁测量全套精品课件

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系统误差是客观存在的,但有一定规律,可以采取必要的 措施,将其消除或减小。
2.偶然误差 在一定的测量条件下,多次测量同一个量,误差的大小 和符号不定,不存在已知的变化规律,也不可预知,这种误 差称为偶然误差。产生偶然误差的原因主要是电源电压或频 率无规则波动和环境条件的瞬态变化。 偶然误差具有以下特征: (1)有界性;(2)单峰性;(3)对称性;(4)抵偿 性。
3.5共10个等级; ……
>>返回
二、仪表准确度等级的确定
一般采用标准表与被确定等级的仪表在相同的条件下同 时测量同一个量,被测量的变化范围为0 ~Am,取标准表的 读数作为实际值,被确定等级的仪表的读数作为测量值,然 后逐点计算绝对误差,找出最大绝对误差,再计算最大引用 误差,根据值与国标对照,最后确定仪表的准确度等级。
最大引用误差
nm
m Am
100%
K%
用K来描述仪表的准确度等级。显然,值越小,仪表的准
确度越高。
根据国家标准规定:
电流表和电压表的准确度等级分为0.05、0.1、0.2、0.3、
0.5、1、1.5,2、2.5、3、5共11个等级;
功率表分为0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、2.5、
2.便携式仪表的型号组成 与安装式仪表区别:无形状代号 举例:T62-V
设计序号为62的电磁系电压表 另有:系列代号前加一个汉语拼音字母 表示类别
如:Q 表示电桥Pຫໍສະໝຸດ 表示数字式四、仪表中的符号
列表
五、度量器
度量器 :测量单位的复制实体 分 类:基准器(基准量具)
标准器(标准量具) 工作量具
高准 确
低度
电磁测量中的标准器: 标准电池、标准电阻、标准电容、标准电等。

赵凯华-电磁学-第三版-第五章-电磁感应与暂态过程-(2)-42-pages

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L2
L1
, L2匝数、形状、尺寸
L1
L1
,
L2相



当这些确定后,
周围介质(非铁磁质)
由i此1 增引大入多1互少2倍感i,1系数12 亦:原增1因大2多:M 少1i倍21,B 1 即 1两2 ( L 者)d 成B S B 正1• 比d 4 S 0 i1 位不置变(L 、时)尺为dl r 寸常 2 固数r ˆ定
K
速度。
表明:载流变化时,线圈具有 “电磁惯性”
二、互感系数 M 1、互感 M
两线圈L1 、L2 ,如右图。现考虑一个线圈载流 i( t ) ,而
另一不载流,分析互感磁通及电动势。
i1 ( t )
(1) L1 中载流 i1( t ) 线圈1 在线圈2产生的磁通由以下因素决定: N1
N2
B(t)
L1中 电 流i1 (t )
§4 暂态过程 作业P364 5,8,13,15
在RL、RC等电路中,施加阶跃电压时时 , 电路中流过电感的电流或电容上的电压,从一 个稳态值到另一个稳态值的变化不是阶跃的, 而是需要一个过程,该过程被称为暂态过程 。
U
t
I,q
t
1、接通电源 一、RL电路
K→1,RL两端电压: ,电流?
eL
(a)回路方程:
(2) L2 中载流 i2 ( t )
21 M 2i1 2
可以证明: M 12 M 21 M ,称互感系数,简称互感。
2、互感电动势 e 互
e1 2dd1t 2 ddMt1iMddi1t
e2
1dd2t
1dM1iMdi2
dt
dt
di
M e
3、有关互感的一些问题

《电磁测量系统》课件

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2 应用前景
随着工业和科学技术的发展,电磁测量系统将在更广泛的领域得到应用,如智能制造和 环境监测。
电磁场测量的实验方法
1 实验装置
搭建合适的实验装置,包括传感器、信号处理器和数据采集器。
2 数据采集
通过采集实验中的电磁信号并进行处理,获取有关电磁场的数据。
3 数据分析
对采集到的数据进行分析和解释,得出结论。
3 地质勘探
用于勘探矿产资源和地下 水,如地震勘探和电磁探 测。
电磁测量系统的主要组成部分
传感器
用于接收和转换电磁信号。
信号处理器
用于对传感器输出的信号进行放大、滤波和数 字化。
数据采集器
用于将处理后的信号转换为电脑可识别的数据。
数据可视化软件
用于将数据以图形或图表的形式展示出来。
数据采集与处理
数据采集是电磁测量系统中的关键步骤。通过传感器接收到的电磁信号,经 过信号处理器的放大和滤波,最后由数据采集器转换为数字信号,以便进行 后续处理和分析。
信号传输与解调
信号传输是将采集到的数据传输到远程计算机或显示设备的过程。解调是将 接收到的信号转换为原始数据的过程。
数据可视化
数据可视化是将采集到的数据以图形或图表的形式展示出来,使人们能够更直观地理解和分析数据。
电磁测量系统的分类
1 主动式测量系统
通过向被测对象施加电磁信号并测量响应来 获取数据。
2 被动式测量系统
通过接收和分析被测对象发出的电磁信号来 获取数据。
3 直接式测量系统
直接测量电磁场的参接式测量系统
通过测量电磁场引起的其他物理量的变化来 推导电磁场的参数。
电磁测量系统的发展历程
1
19世纪
法拉第发现了电磁感应现象,奠定了电磁测量的基础。

第五章频率及时间测量

第五章频率及时间测量

的相对误差。
25
第五章 时间、频率和相位的测量
将式
N 1 1 、 T fc 代入式
N
N
f xT T
fc
f x N T
fx
N
T

f x 1 fc
fx
f xT fc
(5.2-11)
若考虑极限情况,测量频率的最大相对误差应写为
f x fx
1 f xT
fc fc
(5.2-12)
由上式可看出:提高频率测量的准确度措施是:
2
第五章 时间、频率和相位的测量
时间的定义: 2)、原子时(AT): 秒定义为:“秒是铯133原子(Cs133)基态的两个超
精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192 631 770个周 期所持续的时间。” 误差:10-14 3)、协调世界时 (UTC):
采用原子时的速率(对秒的定义)通过闰秒方法使原 子时和世界时接近的时间尺度。是一种折衷的产物。
28
第五章 时间、频率和相位的测量
本例如选T=10 s,则仪器显示为0 000.000 0 kHz, 把最高位丢了。造成虚假现象。原因是由于实际的仪 器显示的数字都是有限的,而产生了溢出造成的。
所以,选择闸门时间的原则是: 在不使计数器产生溢出现象的前提下,应取闸门 时间尽量大一些,减少量化误差的影响,使测量的准 确度最高。
T Tx
△t1
△t2
图5.2-2 脉冲计数误差示意图
19
第五章 时间、频率和相位的测量
下图T为计数器的主门开启时间,Tx为被测信号周期, Δt1为主门开启时刻至第一个计数脉冲前沿的时间(假设 计数脉冲前沿使计数器翻转计数),Δt2为闸门关闭时刻 至下一个计数脉冲前沿的时间。设计数值为N(处在T区

《电磁量测量技术》课件

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电磁场的测量方法
感应法
介绍感应法的测量原理、适用范围和使用实例。
基于物理场的测量法
介绍基于物理场测量法的实践方法和优缺点。
移动探头法
阐述移动探头法的基本原理、应用场景和适用 范围。
散射矢量网络法
介绍散射矢量网络法在电磁场测量中的应用案 例和实践方法。
电磁波的测量方法
1
频谱分析法
介绍频谱分析法的基本原理、特点和应用案例。
标准 GB/T 17626 GB/T 9254 GB/T 16258 GB/T 17618
简介 电磁兼容性试验标准 电工电子设备电磁兼容性要求 设备及系统固有的辐射发射测量方法 继电保护装置电磁兼容性试验
磁场测量技术 & 电场测量技术
磁场测量技术
• 霍尔效应 • 磁化法 • 磁滞回线法
电场测量技术
2
时域测量法
介绍时域测量法在电磁波测量领域的应用、技术优劣分析和实践案例。
3
电磁波成像技术
阐述电磁波成像技术的基本原理、应用场景和优点。
电磁辐射的测量方法
辐射安全标准
剖析电磁辐射的安全标准以及如 何正确评估和应对辐射问题。
辐射源的测量方法
介绍手机、微波炉等辐射源的测 量方法和注意事项。
人体辐射的测量与防护方法
电磁量测量技术:研究电 磁波的探索与挑战
探索电磁场的基本概念、特性及其测量方法,深入了解电场测量技术、微波 测量技术、暗电流测量技术等。
电磁场的基本概念和特性
电场
介绍电荷与电势的关系,探究静 电场、恒定电场及变化电场等电 场基本概念。
磁场
探讨磁场的来源、磁荷、磁矩、 磁化等基本概念。
电磁波
剖析电场和磁场相互作用所形成 的电磁波,探究电磁波的性质和 特性。

电磁场理论优秀课件

第五章 准静态电磁场
麦克斯韦方程组描述了时变电磁场中时变电场与时变磁场相 互依存又相互制约,并以有限速度在空间传播,形成电磁波旳普 遍规律。此时,电磁场量旳鼓励与响应不是同步发生旳,场量旳 时间变量t与空间变量r有关。但在许多工程问题中,尤其在电气 设备、电力传播、生命科学等领域,时变电磁场旳频率教低,因 而在某些特定旳情况下,能够忽视二次源 B 或 D 旳作用,
例5-3 研究具有双层有损介质旳平板电容器接至直流电压 源旳过分过程,如图5-3所示。[书p.195例5-4]
解:设电容器在t≤0-时
处于零状态,极板上没有电
S
荷,即E1(0-)=E2(0-)=0,u(0-)
=0;t≥0+时,电容器旳端电 压被强制跃变,即u(0+)=U。
U
o
根据电容旳伏安关系
ε2 γ2 ε1 γ1
内外导体之间旳坡印亭矢量是
S E H •


••
U I
2 2 ln
b a
ez
同轴线传播旳平均功率应是坡印亭矢量在内外导体之间旳横截面
S上旳面积分,即
P
Re
S
••
U I
2 2 ln
b
a
dS
• ReUln

I
b a
b a
d

Re[U

I
]
P Re
••
U I
dS
• ReU

I
t
旳库仑电场Ec和感应电场Ei。在低频电磁场中,假如感应电场Ei
远不大于旳库仑电场Ec,则能够忽视Bt 现无旋性
旳作用,这时旳电场呈
E (E c E i) E c 0 (5-1)

第五章导线测量


n 1
mT m 4
控制测量技术
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5
2.方位附合导线终点位置误差
对于“等边直伸”的方位符合导线, Ti=0,D1=D2=…=Dn。此时终点纵向、横向 位置误差公式:
mt mu
m
2 D
n

m

2 L2
2
D
nn

1n
12

2

控制测量技术
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11
关于单一导线点位误差的讨论:
(1)导线直伸时,纵向中误差由测距误差引起,横 向中误差由测角误差引起。
(2)在不考虑起始数据误差影响的情况下,单导线 最弱点位置中误差与导线的总长度L、导线边长D及 导线点数n有关。当平均边长一定时,导线的点位 中误差与L近似成正比;而当L一定时,点位中误差 与√n近似成正比。
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10
关于单一导线方位角中误差的讨论:
(1)在不考虑起始数据误差情况下,导线推算边方 位角中误差与 √n 成正比,而与导线形状关系不大。 为了保证导线边方位角精度,应当限制导线转折角 数目。在导线长度一定时,适当加长导线边,可以 减少转折角个数。
(2)在导线边数目相同时,以上所述4种导线:支导 线、方位附合导线、坐标附合导线、方位坐标附合 导线,它们的最弱边方位角中误差之比是4 :2 : 2.3 :1。
mT m
n1 16
控制测量技术
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7
4.方位和坐标附合导线中点位置误差
对于两端均有方位角和坐标控制点的等边直伸附合 导线,最弱点位于导线中点。 方位和坐标附合导线中点(最弱点)位置误差:

用电磁感应法测磁场分布PPT


【实验原理】

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(1)左图为一半径,为R, 砸数为N的圆形线圈中通以 交变电流I。该线圈上某点 磁感应强度B的计算公式:
B
0 N 0 I R
2( R X )
2
2
2 3/ 2

(2)亥姆霍兹线圈的磁场
两个相同圆线圈彼此平行 且共轴,通以同方向电 流 ,理论计算证明:线 圈间距 等于线圈半径 时, 两线圈合磁场在轴上(两 线圈圆心连线)附近较大 范围内是均匀的,这对线 圈称为亥姆霍兹线圈。
Bmax
2U max N S N S
max
【实验仪器】
【实验内容】
(1)单个励磁线圈测量时,按下图接好电路。 (2)转动探测线圈的轴向手轮,使指针指向刻度尺5.5cm处,调节径向手轮, 使得指针指向0处。 (3)打开电源,调节交变磁场测试仪的输出功率,使励磁电流有效值仍和频 率为 :I=0.400,f=50Hz。 (4)转动手轮,使探测线圈移动,每移动1cm,测 U max 的值。
2.用电磁感应法测磁场的原理
设均匀交变磁场为
B Bm sin t
磁场中一探测线圈的磁通量为
线圈产生的感应电动势为 d N S Bm cos cos t dt
N S Bm cos sin t
当 0 ,max N S Bm 这时的感应电 动势的幅值最大。
2.测量亥姆霍兹线圈轴线上磁场的分布
把交变磁场实验仪的两组线圈串联起来,接到交变磁场测试仪 的输出端钮。转动轴向手轮,使探测线圈在轴线上的中心点为 起点,向同一个方向移动,每隔1cm 测一个 U 值,并列表 max 记录数据。

电磁学计量基础课件


THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
电磁学计量基础课件

CONTENTS
电磁学基础概念电磁学计量单位电磁学测量技术电磁学计量器具电磁学计量标准电磁学计量应用

01
电磁学基础概念
带电体周围存在的一种特殊物质,对放入其中的电荷产生力的作用。
电场
磁体或电流周围存在的一种特殊物质,对处于其中的磁体或电流产生力的作用。
电学计量标准概述
标准电池是电学计量标准中的一种,用于提供稳定的电压标准,是电压量值传递的源头。
标准电池
电位差计是一种测量电压的设备,通过比较已知电压和待测电压来得出测量结果。
电位差计
电阻标准是用于测量和校准电阻的计量标准,常用的有标准电阻器和精密电阻箱等。
电阻标准
磁学计量标准用于测量和校准各种磁学量,如磁场强度、磁通量等。
在环境保护领域,电磁学计量用于监测电磁辐射和磁场强度,保障人们的健康和生态环境的可持续发展。
电磁学计量在日常生活中的广泛应用,如电磁炉、微波炉、无线通信设备等,都离不开准确的电磁学计量。
THANKS
感谢观看
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
电阻与电导换算
法拉=亨利/伏特,用于将电容单位转换为电感单位。
欧姆=西门子/安培,用于将电阻单位转换为电导单位。
03
02
01
01
电磁学测量技术
电场与磁场是电磁学中的基本物理量,其测量技术对于电磁学研究和应用具有重要意义。
总结词
电场与磁场的测量涉及到多种技术和方法,包括静电场、静磁场、交变电场和交变磁场的测量。测量方法包括电场探针法、磁场线圈法、电磁感应法等。这些方法可以用来测量电场和磁场的强度、方向和分布情况,对于电磁学研究和应用具有重要意义。
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第三节 高值电阻的测量
一、兆欧表
1.磁电系流比计
∞ 0
固定部分包括:永久磁铁、 极掌和铁心,极掌与铁心之间 N S 的气隙不均匀,而且,铁心有 开口,目的是使气隙中的磁场 磁电系流比计的结构 不均匀。 可动部分包括两个线圈、转轴和指针。两个线圈的相对 位置固定,且绕向相反,一个用来产生转动力矩,另如一个 用来产生反作用力矩,如图所示。
也可以计算出被测电阻的值。 5.半偏电流法
半偏电流法测量电阻的电路
电路如图,首先调节Rs=0,从电流表读出短路电流,然 后调节Rs使电流减小到短路电流的一半,则Rs的值就等于被测 电阻的值。
6.半偏电压法(参照半偏电流法) 7.替代法(参照磁电系表头内阻的测量) 8.电位差计法 将电流变换成电源,再用电位差计进行测量。 9.电阻—电压变换法 电路如图,根据
×
由于气隙中的磁场不均匀,线圈所处的位置不同,通过两 线圈的磁感应强度都是指针偏转角的函数,即
B1 = f1 (α )
B2 = f 2 (α )
两个线圈分别产生的力矩为
M1 = K1I1B1 = K1I1 f1 (α )
M2 = K2 I2 B2 = K2 I2 f2 (α )
当两个力矩相等时,指针有一个固定的偏转角,有
3.单电桥的使用及注意事项 (1)电桥放平,打开检流计锁扣,校正检流计零点; (2)将被测电阻接在接线端钮上; (3)选择合适的比例臂倍率,调节平衡; (4)电桥达到平衡后,即可读数。被测电阻=比例臂倍率 ×比较臂阻值。 (5) 在被测电阻未接入时,禁止按下B和G; (6) 注意被测对象; (7) 测较小的电阻时,应尽量降低电源电压,并且只允 许在短时间内接通电源,以免导致桥臂过流; (8) 电桥用毕,用锁扣将检流计的可动部分锁定,以防 震动损坏检流计。
第五章 直流电阻的测量
第一节 中值电阻的测量 第二节 低值电阻的测量 第三节 高值电阻的测量 第四节 网络中电阻的测量 第五节 变压器绕组直流电阻的测量
第一节 中值电阻的测量
一、欧姆表(电阻表 )
1.欧姆表的工作原理 如图电路,流过表头的 电流为
E Rx I Ig Rg
Rm
E I= R0 + R x
D
R A B = R1 // R 2
RAB
RCD
RCD = R3 // R4
等效电路
等效输入
RF U o = − Ui Rx
等效输入电路
等效反馈
Rx Uo = − Ui Ri
等效反馈电路
>>返回
第五节 变压器绕组直流电阻的测量
变压器直流电阻的测量是变压器出厂及预防性试验的重 要测量项目之一,目的是检测出以下问题: (1) 绕组焊接质量; (2) 分接开关位置接触是否良好; (3) 绕组或出线有无断线; (4) 并联支路的正确性。
+ U -
Rx
1 S2
CN
G
u C = U (1 − e

t RxC N
冲击法测量高值电阻的电路
)
− t Rx C N
Q C = C N u C = C NU (1 − e
U )≈ t Rx
然后将开关S合向“2”,用冲击检流计测出该电量,可得 U Rx = t C Qα m
>>返回
3.定流法 如图电路,先将开关S合向“1”,调节R使通过检流计的 电 流有一个固定值,读出
三、间接测量 1.伏安法 设电压表的内阻为 RV ,电流表的内阻为 RA ,则当
Rx < RV RA 时采用电压表后接;当 R x > R V R A 时采用
电压表前接。
A + Rx V U - V Rx A
+ U -
电压表后接 伏安法测量电阻的电路
电压表前接
2.定流法 电路如图,先将开关打开,调节Rs使通过电流表的电流 在半偏以上,读出Rs的示值Rs1;保持电源电压不变,然后 将开关闭合,调节Rs使通过 电流表的电流恢复原来的读 数,读出Rs的示值Rs2 ,则 被测电阻为
二、微欧表
构成:恒流源、 放大器 和磁电系表头。 放大器输入为
IS Rx
放 大 器
U x = IS Rx
放大器输出为
U o = KI S Rx
微欧表的结构
则磁电系表头指针的偏转角可以反映被测电阻的大小。
三、间接测量
1.伏安法 用伏安法也可以测量 低值电阻,但被测电阻必 须采用四端接线方式,以 消除接触电阻和引线电阻 的影响。由于被测电阻两 端的电压较低,电压表一 般采用毫伏表,测量电路 如图所示。
4.单电桥测量低值电阻存在的问题 用单电桥测量低值 电阻时,由于接触电阻 和引线电阻的影响,将 给测量结果带来较大误 差。图中的r1 和r2 是接 触电阻和引线电阻的总 和,当 R4 < r1 + r2 时, 测量结果已没有意义。
r1 E R4 r2 G R3 R1 R2
单电桥测量低值电阻的等效电路
a c e c+e = = = b d f d+ f
把接触电阻和引线电阻按一定的比例分配到其他电阻上, 使之在比例中不起使用。
3.三次平衡双电桥 4.使用双电桥应注意的事项 双电桥的使用与单电桥的使用基本相同,使用时除前面 讲到的单电桥的使用及注意事项外,还应该注意以下几点: (1)必须正确连接被测电阻的电流端钮和电位端钮,如果 被测电阻没有专门的电位端钮(如测量一段导线的电阻),应 将被测电阻接成四端的形式,并保证两个电位端钮总在两个电 流端钮的内侧; (2)每次调节电桥时,电源接通的时间要尽量短,避免桥 臂过流; (3)如果外接检流计,检流计的灵敏度不宜过高,否则电 桥难以调至平衡。
电压比较法测量电阻的电路
这种测量方法的优点是:只要电源电压恒定,就能测得 准确,也就是说,电压表的内阻不影响测量结果的准确度。
4.电流比较法 将已知标准电阻和被测电阻并联,采用恒流源供电,用 一只电流表分别测量通过标准电阻的电流和通过被测电阻的 电流,根据 Rx
I N RN = I x Rx
A + U - RS
电压灵敏度 假设 R2 变化为 R2 + ∆R2 ,则
∆U g E SU = = ∆R2 R1 R4 (1 + )(1 + ) R2 R2 R3
将电桥中的指零仪和电源的位置互换,使之变为另一个电 桥,这两个电桥称为共轭电桥。可以证明,这两个电桥的平衡 条件相同,但它们的灵敏度却不同。 指零仪一端接在两个较大电阻之间,另一端接在两个较小 电阻之间,此时电桥的灵敏度高。
∆R x γ = × 100 % Rx
5.使用欧姆表应注意的事项 (1)每次测量之前都必须调整欧姆零,换档也必须调零; (2)注意被测对象; (3)测量高值电阻时,手不得同时接触表笔的金属部分; (4)测量网络中的电阻时,要断开电阻一端,如果不允 许断开电阻一端,应采用其他方法进行测量; (5)应尽量使指针偏转在标尺的20%~80%范围内,以提 高测量的准确度。
RN, Rx

Uo Ui + =0 Rx RN
Uo Rx = − RN Ui
+ Ui -
- +
+ Uo -
电阻-电压变换电路
>>返回
第二节 低值电阻的测量
一、双电桥
电路如图
I1 R1 G I3 P1 C1 IN R N P2 C2 r C3 R3 R4 I4 P3 R x Ix P4 C4 R2 I2
E
R0
双电桥的电路
1.平衡条件
R3 r R2 R2 R4 Rx = RN + ( − ) R1 R1 R3 R3 + R4 + r
采用联动开关使 R1 = R3, R2 = R4 ,并使 r 尽量小,保证 上式第二项等于0,得
R2 Rx = RN R1
2.双电桥对接触电阻和引线电阻的处理措施
(1)排除 把接触电阻和引线电阻安排在测量电路以外,使它们 对测量结果没有影响。 (2)覆没 用大电阻和小电阻(接触电阻和引线电阻)串联,使 小电阻可以忽略不计。 (3)按比例分配 按比例分配的原理是根据初等函数中的连比关系
Ix
E Rx = − RA IA
式中的RA是电流表的内阻。
R1 A RS
R2
I2 A
Rx E
IA C 电桥平衡法的电路图
三、电阻—电压变换法
原始电路如上图所 示,将A、B、C、D 用 短路线联接在一起,将 被测电阻联接的电阻进 行等效,如下图所示。 其中
R1 A Rx R3 C
B R2 原始电路 Rx R4
C1 + U - C2 伏安法测量电路 A P1
R
mV
P2
2.电阻—电压变换法 电路如图,可得
Uo = I x Rx = −I N Rx
采用高内阻电压表 或电位差计测量两端的 电压,再根据
+ Ui - 电阻—电压变换电路 RN P1 IN RX C1 - + Ix C2 P2
+ Uo -
IN
U N = RN
I1 K 1 f 1 (α ) = = K f (α ) I2 K 2 f 2 (α )

I1 α = F( ) I2
2.工作原理 兆欧表由磁电系流比计、手摇发电机和附加电阻构成, 如图所示。
E I1 = R1 + R3 + Rx E I2 = R2 + R4

R1 + R3 + Rx α = F( ) = F ( Rx ) R2 + R4
定流法测量电路
第四节 网络中电阻的测量
一、局部断流法
当 I2 小到可 以忽略时,可以 认为
E Rx = IA
当 I2 补可以 忽略时,不能采 用该方法。
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