惠斯登电桥测电阻

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实验8_惠斯登电桥测电阻

实验8_惠斯登电桥测电阻

实验8_惠斯登电桥测电阻惠斯登电桥是一种常用的测量电阻的仪器,它利用交流电源和四个阻值相等的电阻组成桥路,在满足一定条件下,通过调节电桥中的一个电阻改变桥路平衡状态,进而得到待测电阻的值。

在实验中,我们将会使用惠斯登电桥来测量一个未知电阻值,掌握电桥的基本原理及使用方法。

一、实验原理1. 惠斯登电桥的基本原理惠斯登电桥可以用来测量电阻、电容、电感的值,本实验以电阻为例。

如图所示,惠斯登电桥由四个电阻分别为 R1、 R2、 R3 和 Rx 组成。

通过满足下列条件,可以得到Rx 的电阻值:(1) 电桥两支交流电源输出相差 180 度,即左支交流电源表现为正弦波,右支交流电源相位比左支落后180度;(2) 电桥上 Q 和 S 两点电势相等;当这两个条件满足时,电桥就处于平衡状态,此时从 M 端引出的电压为零,V 指示器显示为零。

此时有:R1 / R2 = Rx / R3因此,通过调节 R3,可以使得电桥处于平衡状态,进而得到 Rx 的电阻值。

2. 惠斯登电桥的测量误差及提高测量精度的方法在实际应用中,惠斯登电桥的测量误差往往来自于电源、电阻、线路的不精确等方面,因此需要注意以下几点:(1) 电源的稳定性:要保证左右两支交流电源输出的电压稳恒,同时也要确保所使用的电源实际输出的正弦波的频率和电压与欲测量贴近。

(2) 电阻值的准确性:要保证所使用的标准电阻和待测电阻的阻值精确,并尽可能避免电阻的温度漂移。

(3) 线路的影响:要尽量将线路的电阻降到最小,线路接触良好,并保持干燥。

二、实验内容1. 实验器材惠斯登电桥、多用表、标准电阻箱、待测电阻、连接线等。

2. 实验步骤(1) 打开交流电源开关,调节电源电压,使交流电压输出零点测量。

(2) 选择标准电阻使之通过电流表,调节 R1 和 R2,使电流表读数为 1.00,此时电阻 R1/R2 的电阻比值约为 1.00。

(3) 将待测电阻连接到电桥中,调节 R3,使得桥路平衡,V 指示器读数为零,此时Rx 即为待测电阻的电阻值。

《惠斯登电桥测电阻》课件

《惠斯登电桥测电阻》课件
对实验过程中产生的误差进行了 分析,包括测量误差、读数误差 等,并评估了误差对实验结果的 影响。
实验结果可靠性分

通过重复实验、对比不同实验条 件下的结果等方式,对实验结果 的可靠性进行了评估。
结果与理论值比较
将实验结果与理论值进行了比较 ,分析了实验结果与理论值的差 异及原因。
结论总结
实验结论
根据实验结果和分析,得出了关 于惠斯登电桥测电阻的结论,包 括电桥的平衡条件、测量精度等
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contents
目录
• 惠斯登电桥测电阻的原理 • 实验器材与操作 • 数据处理与误差分析 • 实验结果与结论 • 实验思考与拓展
01
惠斯登电桥测电阻的原理
惠斯登电桥的构成
电源提供稳定的直流电压或 直流电流。
惠斯登电桥由电源、开关、 可调电阻、比较臂和被测电
阻组成。
03
数据处理与误差分析
数据处理方法
平均值法
对多次测量的数据进行平 均,以减小随机误差。
差分法
通过对比不同条件下测量 结果的差异,消除系统误 差。
曲线拟合法
将测量数据与已知理论曲 线进行拟合,找出最佳拟 合参数。
误差来源分析
测量仪器误差
测量设备的精度限制和老化等因素可能导致误差。
环境因素பைடு நூலகம்差
温度、湿度、气压等环境因素的变化可能影响测量结果。
调节电桥平衡
通过调节比较臂和测量臂的电 阻值,使电桥达到平衡状态。
数据记录与处理
将实验数据记录在实验报告中 ,并进行数据处理和分析。
实验注意事项
01
02
03
注意安全
实验过程中应避免触电或 短路,确保电源开关处于 关闭状态。

惠斯登电桥测中值电阻物理实验方法

惠斯登电桥测中值电阻物理实验方法

惠斯登电桥测中值电阻物理实验方法
1、接线:将惠斯登电桥的平衡臂的两条边分别接上两个不同的2Ω(或更大)电阻,称为罐电阻;并将待测电阻放在中间的平衡杆上,称为测电阻;再用导线把电桥的电池、伏计和待测电阻依次串联。

这样电路就构成了一个简单的惠斯登电桥电路。

2、调整:首先把测电阻与两个罐电阻相等,使得电桥两边电势相等,没有电流流动。

这时电桥处于平衡状态。

3、测量:改变其中一个罐电阻,即可使电桥不再平衡,产生电流流过测电阻,这时读出电桥两侧的电势差(即电桥不平衡时的伏特数值),然后换量单位算出电流的大小,进而可以算出待测电阻的数值。

4、再次调整:为了准确测量,要在测得待测电阻的近似值后,用精度更高的设备重新调整桥臂道测量界值,如测量到电桥两边的电势差为0.12V,则需重新调整直到得到更精确的结果。

5、注意事项:在实验过程中,需注意接线端点处不能松动,避免接触不良引起误差。

同时,电桥中间平衡杆及测量端子处也要保证接触良好。

用惠斯登电桥测电阻物理实验报告

用惠斯登电桥测电阻物理实验报告

用惠斯登电桥测电阻物理实验报告1. 引言大家好,今天咱们来聊聊惠斯登电桥这个神奇的玩意儿!说到测电阻,很多同学可能一脸懵,不知道从哪儿下手。

不过别担心,咱们一步一步来,保证让你轻松搞懂。

这可是个很实用的实验,能帮助我们了解电阻的本质,像个侦探一样,深入挖掘电阻的秘密。

准备好了吗?让我们开始这场科学之旅吧!2. 实验原理2.1 惠斯登电桥的构造惠斯登电桥,听起来是不是很高大上?其实,它就是一个四个电阻、一个电源和一个检流计组合的“桥”。

简单说,就是用两个已知电阻和一个未知电阻搭成的小“桥”,通过调整已知电阻的值来找出未知电阻。

这就像是在玩拼图,咱们得把电阻的数值拼凑起来,才能看出全貌。

2.2 工作原理它的工作原理其实也不复杂。

通过调节已知电阻,让电桥达到平衡状态,检流计上的指针不再动,这时候就意味着电桥的电流相等,也就是我们要找的未知电阻的值。

这种“平衡”的状态就像我们在生活中找到了和谐,简直是个“和谐大使”啊!3. 实验步骤3.1 准备工作好了,接下来就要进入实际操作了!首先,咱们得准备好惠斯登电桥的设备,确保所有的连接都没有问题。

然后,找到一个合适的电源,最好是稳定的,别让它给你搞小动作。

电阻的选择上,咱们需要选一些合适的已知值,通常是小于或等于未知电阻的数值,确保实验能顺利进行。

3.2 进行实验实验开始时,首先把电源接好,然后用调节电位器来调整已知电阻。

每次调整后,都要注意检流计的指针变化,这可是决定胜负的关键。

找到平衡点时,指针静止,恭喜你,这就是电桥平衡的瞬间!记录下此时的电阻值,算算电桥的电阻公式,便能轻松找到未知电阻的值。

整个过程就像在做一道美味的菜肴,慢慢调味,直到达到完美的口感。

4. 实验结果与讨论4.1 结果分析完成实验后,拿到的数据要仔细分析哦!通常我们会发现,经过几次实验,得到的电阻值都是接近的,这就说明我们的实验是靠谱的。

这时候别忘了对比一下理论值和实验值,看看有没有偏差,哪怕差一点点也得认真对待。

惠斯登电桥测电阻

惠斯登电桥测电阻

实验6用惠斯登电桥测电阻电桥测量法是常用的电阻测量方法之一。

平衡电桥是用比较法进行测量的,即在平衡条件下,将待测电阻与标准电阻进行比较以确定其阻值。

它具有测试灵敏、精确和方便等特点。

电桥电路在自动化仪器和自动控制过程中有许多用途。

电桥分为直流电桥和交流电桥两大类。

直流电桥又分为单臂电桥和双臂电桥,前者又称惠斯登电桥,主要用于精确测量中值电阻,后者又称凯尔文电桥,适用于测量低值电阻。

交流电桥还可以测量电容、电感等物理量。

本实验仅限于介绍测量中值电阻(10]~1OOk.】)的单臂电桥。

[实验目的]1. 理解并掌握用电桥电路测定电阻的原理和方法。

2. 学会自搭电桥,并学习用交换(互易)法减小和修正系统误差。

3•学习使用箱式惠斯登电桥测中值电阻。

[实验原理]电桥电路的基本原理要测量未知电阻Rχ,可用伏安法。

即测出流过该电阻的电流I和它两端的电压U ,利用欧姆定律RX =U f得出R X值。

但是,用这种方法测量,由于电表内阻的影响,无论采用图6-1 (a)或(b)所示的哪一种接法,都不能同时测得准确的I和U值,即有系统误差存在。

矛盾的焦点是电表有内阻,表内有电流流过。

如何使表内无电流流过,而又能把R X的阻值测正确?显然用图6-1是不能实现的!要设计新的电路。

一个卓有成效的电路就是如图6-2所示的电桥电路。

其基本组成部分是:桥臂(四个电阻R A, R B, R S和R x),桥”一一衡指示器(检流计G)以及工作电源(E)和开关(K )。

图6-1 1. 惠斯登直流电桥原理≡-η --- ⅛------ Q 1—a------- O ---------R S改变时,可使BC间的电流方向图6-2惠斯登直流电桥是直流平衡电桥。

当电阻箱的电阻改变。

R S 为某一数值R si 时,可使U B >U C ,电流由B 流向C , G 中指针向某一方向偏转;改 变R 5数值为另一数值 RS 2时可使U C >U B ,电流由C 流向B ,G 中指针向反向偏转;当 R S 改 变为RR ^ RS 2 (或 RS I RSRS 2)中某一值时,恰好使U B =U C ,则检流计G 中无 电流流过,即I g =O ,这时 称为电桥平衡。

惠斯登电桥物理实验

惠斯登电桥物理实验

惠斯登电桥物理实验引言:惠斯登电桥是一种用来测量电阻的电路。

它由英国物理学家惠斯登于1854年发明,是一种经典的电阻测量方法。

本文将介绍惠斯登电桥的原理、实验步骤以及实验结果的分析和应用。

一、原理惠斯登电桥的基本原理是平衡条件下电桥两侧的电势差为零。

当电桥平衡时,通过电桥的电流为零,此时可以通过测量电桥两侧的电势差来计算未知电阻的值。

二、实验步骤1. 连接电路:将待测电阻与已知电阻R1、R2和R3连接成一个平衡电桥。

其中R1、R2和R3为已知电阻,待测电阻为Rx。

2. 调节电阻:通过调节变阻器或电位器,使得电桥两侧的电势差为零。

此时电桥达到平衡状态。

3. 测量电势差:使用电压计或万用表测量电桥两侧的电势差,记录下测量值。

4. 计算电阻:根据已知电阻和电势差的测量值,使用惠斯登电桥的公式计算待测电阻Rx的值。

三、实验结果分析根据惠斯登电桥的公式,可以计算出待测电阻Rx的值。

在实际实验中,由于电路的精度、测量仪器的误差等因素,测量结果可能存在一定的误差。

因此,在实验中需要注意以下几点:1. 保证电路连接的良好:电路的连接应牢固可靠,避免因接触不良而引起测量误差。

2. 注意电桥的平衡状态:在调节电阻时,应仔细观察电桥两侧的电势差是否为零,确保电桥处于平衡状态。

3. 多次测量取平均值:为了提高测量结果的准确性,可以进行多次测量并取平均值,减小误差的影响。

四、应用领域惠斯登电桥是一种常用的电阻测量方法,广泛应用于科学研究和工程实践中。

它可以用来测量各种类型的电阻,包括金属电阻、电解质电阻、半导体电阻等。

惠斯登电桥还可以用于测量温度、湿度等物理量的变化,以及检测电路中的故障。

结论:通过惠斯登电桥物理实验,我们可以准确测量电阻的值。

这种电桥方法简单可靠,适用范围广泛。

在实际应用中,我们需要注意实验步骤的正确性和实验结果的准确性,以保证测量结果的可靠性。

注:本文描述的是惠斯登电桥的基本原理和实验步骤,并未涉及具体的实验数据和计算方法。

惠斯登电桥测电阻

实验十五惠斯登电桥测电阻【预习思考题】1.电桥法测量电阻是一种比较精确的方法, 在测量前最好先用其它方法(如万用表)粗测被测电阻的大小, 这样做的目的是什么?2.惠斯登电桥主要是由哪几部分组成的?它的平衡条件是什么?滑线电桥中的滑线变阻器起什么作用?实验中应怎样正确使用?【实验目的】1.掌握惠斯登电桥基本原理, 了解桥式电路的特点;2.根据电桥线路, 掌握使用滑线式电桥和用电阻箱自组单臂电桥测量电阻的方法;3.学会箱式电桥的使用方法;4.掌握交换法消除误差的实验方法;了解影响电桥灵敏度的因素及误差来源, 学习对测量电路系统误差的简单校正。

【实验仪器】滑线式惠斯登电桥, 箱式电桥, 直流稳压电源, 检流计, 滑线变阻器, 待测电阻, 标准电阻箱, 双刀双掷开关, 导线若干。

【实验原理】1.电桥的工作原理(1)惠斯登电桥1843年, 英国科学家惠斯登最早用电桥电路测量电阻, 因此称他所用的电路为惠斯登电桥, 它的电路原理如图1所示。

待测电阻 和三个已知电阻 、 及 构成一个闭合的环路ABCD, 将电阻 、 、 和称为电桥的四个“桥臂”。

A 、C 两点接工作电源, B 、D 两点接平衡指示器——通常选取的是检流计G 。

将检流计G 所在的这条支路称为ABC 和ADC 两条并联支路的“桥”, 用于比较B 、D 两点的电位。

通过调节电阻 、 和 , 可以使流过“桥”的电流 为零, 即检流计G 指针指零, 此时B 点与D 点的电位相等, 电桥达到“平衡”。

图1 惠斯登电桥的电路原理图电桥平衡时, 各桥臂电阻上的电压降满足如下关系:0011R I R I = x x R I R I =22因为检流计G中电流为零, 有 , , 可得:xR R R R 021= (1) 即 0012KR R R R R x =⋅=(2) 式中 , 称为比率。

称为比较臂。

式(1)或式(2)称为电桥的平衡条件。

可见, 当电桥达到平衡时, 桥臂上的四个电阻之间存在满足式(1)的一个非常简单的关系。

惠斯登电桥测电阻不确定度公式

惠斯登电桥测电阻不确定度公式1. 引言大家好!今天咱们聊聊一个看似严肃,但其实挺有趣的话题,那就是惠斯登电桥和它在测量电阻时的不确定度。

这听起来可能有点高深,但别担心,我会尽量用简单的语言把它讲明白,让你在喝茶的同时,也能对这个小知识有个大概念。

想象一下,你在一间实验室,手里拿着电桥,心中默念:“这电阻到底有多大呢?”这时候,惠斯登电桥就派上用场了。

它就像是你生活中的小侦探,能精准地告诉你电阻的秘密。

不过,就算是侦探,偶尔也会有点小失误,这就是我们要聊的不确定度。

2. 惠斯登电桥的基本原理2.1 电桥的构造惠斯登电桥,其实就是一个简单的电路,听起来是不是有点无聊?但它的构造非常巧妙,主要由四个电阻和一个电源组成。

可以把它想象成一座桥,上面有四个小伙伴,每个小伙伴都代表一个电阻。

在这座桥上,电流流动得很开心,但只有当桥平衡时,才不会有任何电流通过指示器。

这就意味着,我们可以通过测量电流的流动情况,来推算出未知电阻的大小。

2.2 平衡状态说到平衡,大家是不是想到了“八面玲珑”?是的,惠斯登电桥也是如此,只有当它达到一种平衡状态时,才能发挥出最佳性能。

在这个平衡点上,四个电阻之间的关系可谓是微妙无比,哪怕是一点小小的变化,都可能导致测量结果的偏差。

这时候,咱们就需要引入不确定度的概念,来帮助我们理解这种微小变化的影响。

3. 不确定度的概念3.1 不确定度是什么?不确定度,听起来像是个复杂的术语,其实它就是用来描述测量结果的不可靠程度。

换句话说,就是告诉你,这个测量值到底有多准确,或者说,我们的电桥“出错”的几率有多大。

在惠斯登电桥的使用中,我们的最终测量结果并不是绝对的,而是有一个范围的。

就像你在超市买水果时,看到的价格总是有个上下波动,这样一来,你就可以心里有个底。

3.2 如何计算不确定度?计算惠斯登电桥的测量不确定度并不复杂,简单来说,咱们要考虑几个因素,比如电阻的精确度、环境温度变化,以及电桥自身的误差等。

惠斯登电桥测电阻惠斯登电桥测电阻

惠斯登电桥测电阻惠斯登电桥测电阻惠斯登电桥是一种经典的电子仪器,在电学领域有着广泛的应用。

它可以用来精确地测量电阻、电容和电感等电性参数。

惠斯登电桥的测量原理是通过电桥平衡技术,通过调节电桥电路的不同参数,使其进入平衡状态,从而得到待测元件的电学参数。

本文将详细介绍惠斯登电桥测电阻的原理、结构和操作步骤。

一、惠斯登电桥测电阻原理惠斯登电桥测电阻的原理是利用电桥平衡技术,通过电源提供电流,待测电阻和标准电阻作为两个分支连接到电桥的两个端点上,另外两个分支则分别是调节电阻和灵敏电流表。

电桥的平衡条件是:这四个分支中的电势差均相等,即U1/U2=R1/R2。

当达到平衡状态时,调节电阻的电阻值等于待测电阻的电阻值。

惠斯登电桥一般由五个部分组成:电源、测量元件、调节电阻、灵敏电流表和电桥总体结构。

其中,电源为电桥提供所需的电流;测量元件是带测量的被测电阻元件;调节电阻和灵敏电流表分别用来调节和测量电桥中的电流和电压;电桥总体结构则是将以上的精密部分组合在一起,以保证测量精度。

1、将各组件按照电桥图连接,在调节电阻的两端间接一个小开关,将它断开。

2、将调节电阻R3中值设置为10KΩ,用一个万用表将其标记一下。

3、将灵敏电流表接到电桥中。

4、将所有开关关闭,将被测电阻Rx接入到电桥中。

如果Rx需要进行头尾测量,则需要将万用表接在Rx的两端。

5、将断路开关合上,并根据各桥臂的元件值,调节灵敏电流表中的极限电流和灵敏电流表的电流调整旋钮,以便使电流表的读数不大于1/2量程。

6、调节调节电阻R3,使灵敏电流表指针在中心的位置。

8、将灵敏电流表中的最新读数记下,然后关闭开关。

9、利用公式计算出被测电阻Rx的电阻值,计算公式:Rx=R2(R3/R4)。

10、根据需要重新调整R3的值,并进行测量。

四、结语惠斯登电桥是电学中一种十分经典的测量仪器,其原理简单,测量精度高,使用方便,非常适合用于测量各种电性参数。

通过学习本文的介绍,大家应该能够明确了解惠斯登电桥测电阻的原理、结构和操作步骤,从而可以更好地使用该仪器进行电阻的测量。

实验 用惠斯登电桥测量电阻


同, 因此检流计中有电流通过, 指针必然偏转。测量时, 若适当
调节桥臂电阻,可使桥上没有电流通过(Ig=0),检流计指零, 此时称 为电桥平衡。
电桥平衡时, 有
Ub U d ,
I1 I x ,
I2 Is
U ad I1R1 U ab I 2 R2
U cd I1 Rx U cb I 2 RS
公认 E 试说明在图3-17-2所示的电桥电路中,电阻Rs在电桥 使用过程中起什么作用。 (2) 设计一个方案 , 在没有检流计的情况下 , 如何用电
桥法测微安表内阻。
(3) 当电桥平衡后, 若将电源与检流计的位置对换, 电桥是 否仍保持平衡? 为什么?
格数。检流计指针偏转越大 , 电桥越灵敏 (S 越大 ), 对电桥平衡 的判断就越准确, 测量结果也就越准确。
S的定义式可改写为
d d I g S Si S l Rs I g Rs
(3 - 17 - 3)
式中 ,Si 为检流计的电流灵敏度 ;Sl 为电桥电路灵敏度。可见 , 电桥灵敏度不仅与检流计有关, 还与电路参数有关。适当加大 电桥的工作电压, 合理配置桥臂电阻, 都能提高电桥的灵敏度。
图 3 - 17 - 1 惠斯登电桥原理
惠斯登电桥的电路原理图如图 3-17-1所示,四个电阻R1、R2、 Rs和Rx构成一个四边形abcd,每条边称为电桥的一个“桥臂”。 在对角a和c之间接上工作电源E, 在对角线bd之间接上检流计G。 电桥的“桥”就是对bd这条对角线而言的,它的作用是将桥两 端的电位直接进行比较。电源接通后,bd两点的电位一般并不相
2. 电桥的灵敏度
电桥的平衡是由检流计是否指零来判断的。因此,测量的准 确度与电桥的灵敏度有关。 电桥平衡后, 调节比较臂电阻,使Rs变动ΔRs,此时检流计指针 如果偏离平衡位置Δd格, 则电桥灵敏度定义为
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惠斯登电桥测电阻
实验目的
掌握惠斯登电桥的基本原理,了解桥式电路的特点。 通过用惠斯登电桥测电阻,掌握电桥的使用方法,了解电桥
灵敏度概念。 学习对测量电路系统误差的简单分析。
实验仪器
QJ-23型箱式电桥、电源、检流计、滑线变阻器、待测电阻、 电阻箱、开关、导线。
实验原理
电阻是电学元件的基本参数之一。在进行材料特性和电器装 置性能研究等工作中,经常要测量电阻。根据欧姆定律来测 量电阻(如伏安法测电阻)。由于利用要使用电表读数,测 量准确度受到电表内阻和电表精确度的限制,不容易准确。 电桥法则克服了这些缺点,它不使用电表读数,而是将待测 电阻直接与标准电阻(电阻量具)进行比较,故可达到很高 的准确度。除了用来测量电阻外,电桥还可以用于测量电感、 电容、频率、压力、温度、形变等许多物理量,并在自动控 制中得到了广泛的应用。
实验原理
1. 惠斯登电桥的工作原理
惠斯登电桥如图1所示。被测 电阻与三个已知电阻R1、R2、 R0连成电桥的四个臂。四边 形的对角线AC接电源,称为 电桥的电源对角线;另一对 角线BD接检流计G,称为电 桥的检测对角线,也称为 “桥路”。G的作用就是检测 B、D这两点间的电位差。
R1 I1 A
实验内容
(3) 电桥调平衡:先粗调,再细调。

粗最用则大跃设调以接法:通保法滑过)护线,调检变用R流阻0使逐计器检步。可流逼接以计近通控指法开制针调关回向节K路1右R,中0,偏按电转即下流,如K的g如果并大此观观小察反察。复到检测可检流量逐流计开步计的始缩指偏时针小转,电向情将阻左况Rn范偏调(围转到使,,
Rx CR0
相应地,把R1、R2两臂称为电桥的比例臂,R0称为比较臂, 是可变的(标准)电阻。实验时调节使电桥平衡,由上式可 求得Rx。
实验原理
2.电桥的灵敏度 实验中,电桥是否平衡是依据检流计有无偏转来判定的,但
检流计的灵敏度总是有限的。如取C=1。假设电桥已被调到 完 变全成平R0衡+,R故,然电有桥就Rx=应R失0。去如平果衡此,时从令而R应0 稍有作一变个化微,小将的电R0流 流过检流计,如果它小到不能使检流计发生可以觉察的偏转, 我们会认为电桥仍然是平衡的,因而得出的结论,就是电桥 灵敏度不够而引起的的测量误差。电桥灵敏度定义为:
n S
R0 R0
实验内容
1. 用自组电桥测量未知电阻 (1) 按图1接好线路,其中R1、R2采用6位电阻箱,R0采用4位电阻箱。
实验内容
(2) 调节检流计。检流计上附有测量开关 及短路开关。测量开关在检查电桥是 否平衡时使用,应当用跃接法。短路 开关能使磁电式检流计的线圈自身短 接,当检流计的表针摆动到停点时按 下短路开关,就能使表针很快地停止 摆动。检流计使用前必须把锁扣拨向 白点,让线圈能自由摆动,实验完毕 要把锁扣拨向红点,使线圈锁定不动。 使用时如果指针的停点不指零,可以 旋动零位调节旋钮调零,调零的动作 要慢。
使检流计指针的偏转越来越小直至电桥接近平衡。(如果检流计指针总
是偏向一个方向,原因有哪些?怎样处理?)
细记下调各:R将的滑值线,变计阻算器RRx。n调到最小,精确调节R0,使电桥达到平衡完全。
实验内容
思考题
1. 引线电阻和接触电阻是否会带来系统误差?结合实验结果作 出分析(例如,同为测量数十欧的电阻,哪个比率的结果较 好?哪个比率的结果较差?引线电阻和接触电阻使测量结果 偏大还是偏小?提示:引线电阻和接触电阻一般可达10-1Ω 量级)
I2 R2
I
B
G Ig
Kg
D
ห้องสมุดไป่ตู้
Rx Ix C I0
R0
K1
E Rn
图 1 惠斯登电桥原理电路图
实验原理
若B、D两点之间的电位相等,(即使Kg接通)桥路中的电 流,检流计指针指零,这种状态称作电桥平衡。
由 Ig=0 且 UBD=0
R1 Rx R2 R0

Rx

R1 R2
R0
为了计算方便,通常把阻值比 R1/R2选定为10n(n为正负整数 和0),记C=R1/R2 ,称为电桥的比率,则
2. 用惠斯登电桥测电阻,比率臂电阻R1、R2应怎样选取才能保 证测量有较高的准确度?
3. 电桥法测量电阻的原理是什么?如何判断电桥平衡? 4. 分析滑线变阻器Rn在测量中所起的作用。
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