测量电池内阻:闭合K3,令100Ω电阻RS与EX并联,二者形成回路,回路电流IS在EX的内阻r上产生压降rIS,与EX方向相反,使电池端压减小E’x= EX- rIS,其中IS=E’x/RS仿照上文“三·2”款的方法测量E’x,设测量结果为E’x=1.48841V,则干电池内阻r==
测量未知电阻:将被测电阻RX、已知电阻RS以及电源E0串联,仿照“三·2”方法用电位差计后测量PQ间电压US和QW间电压UW间电压UX,则可求出被测电阻为 RX=RS
校准电表:将被校的V表通过滑动变阻器R0接到电源E0,调节R0使VX偏转,当指针指向标尺零点、满偏点以及4个或8个均匀内分点时,用电位差计测量VX表两端的电压,记录读数Usi,并记录V表的对应示值Ui,则Ui的修正值为△Ui=Usi-Ui,以△Ui为纵坐标,以Ui为横坐标作曲线,就是V表的校正曲线。
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常用的II级饱和式标准电池,BC2型20℃时的电动势E20约为1.01850-1.01870V,BC3型20℃时的电动势E20约为1.01855-1.01865V之间,具体每只标准电池的E20可直接引用它的鉴定证书。当气温偏离20℃时,饱和式标准电池的电动势Et按下式变化,实验者应按此公式修正ES值:
Et=E20—39.9×10-6(t—20)—0.94×10-6(t—20)2+0.009×10-6(t—20)3V
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UJB型使用方法,本仪器的主体是一条电阻链A——O——B,共有11个单无电阻,*后一个是1米长电阻丝OB。在接线柱A、B上连接一台可调的高稳定性电源E,E与电阻链组成工作回路,闭合开关K1时,回路内有工作电流I流过,总电压UAB平均分配到11个单元电阻上,各单元电阻的压降U叫做本次实验的校准常数,总电压UAB就是本次实验的实际量程。U和UAB是可大可小的,应根据测量要求来确定。以精密测量干电池的电动势EX为例,按常识粗知Ex≈1.5V,依据“量程略大于被测量”、“校准常识尽量取整”两条原则,确定U=0.200000V,UAB=2.200000V。
UJB型校准确定U=0.200000V只只表示一种愿望,真正在仪器上实现U=0.200000V还需要做一系列工作,此工作过程叫做“校准”。在AB上并联伏特计V,调节电源E使V表读数UAB=2.2V,似乎就完成了校准,但这只完成了“粗校”,伏特计只能给出2~4位有效数字的粗造结果。只有借助于标准电池Es才能完成精确校准,实现UAB=2.200000V(7位有效数字)。标准电池独特的物理化学性质决定其电动势Es在同一温度下非常稳定,在不同温度下Es的变化规律也非常确定,能够比较准确地体现“伏特”的大小Es供人们在测量中与被测电压U2进行比对而得到测量结果。象标准电池这样可以体现测量单位大小的实物,通称为度量器或量具。上海电位差计厂家直销。

如果被检电位差计内附标准电池和检流计,则检定线路可以出的线路连接。被检电位差计尚需检定的项目还有变差、零电势、热电势、绝缘电阻、调节电阻的平滑性和精细度、电源回路电阻的相对变化、内附检流计的性能、电子电源稳定度等。将检定结果与相应的技术标准进行对照,即可判断被检电位差计是否合格。电位差计实质上是一个电压压连续可调的装置,它的电阻丝通以电流后,其上任意长度的两点的电压大小都是已知的。如果调节已知电压与未知电动势相平衡,就可测出未知电动势。电位差计的生产步骤详解。内蒙古低电势电位差计接线
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电位差计在直流电路中,电源电动势在数值上等于电源开路时两电极的端电压。因此,我们在测量时是要求没有电流通过电源,此时测得电源的端电压,即为电源的电动势。但是,如果直接用伏特表去测量电源的端电压,由于伏特表总要有电流通过,而电源具有内阻,因而不能得到准确的电动势数值,所测得的电位差值总是小于电动势值。为了准确的测量电动势,必须使分流到测量支路上的电流等于零,直流电位差计就是为了满足这个要求而设计的。河北直流电位差计厂家
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