首页>>废钢供求>谁能详细教教双臂电桥测电阻实验步骤和留意详细事项 (谁能教教我)

谁能详细教教双臂电桥测电阻实验步骤和留意详细事项 (谁能教教我)

废钢供求 2024-12-16 14:26:29 3
谁能教教我

本文目录导航:

谁能详细教教双臂电桥测电阻实验步骤和留意详细事项?

一、 实验标题:用双臂电桥测低电阻二、实验目标:1. 把握用双臂电桥测低电阻的原理 2.把握用箱式双臂电桥测金属导体电阻率的方法 3.学会如何测量金属导体的温度系数 4.加深对各公式的了解和运行三、实验仪器:QJ42型箱式直流双臂电桥、金属棒制形成的四端电阻、导线、直尺、千分尺、热水槽、温度计、热水等。

四、实验原理:A、测金属棒导体的电阻率用单臂电桥测电阻时,未思考各桥臂之间的连线电阻和各接线端钮的接触电阻,这是由于被测电阻和各臂的电阻都比拟大,导线电阻和接触电阻(以下称附加电阻)很小,对测量结果的影响可疏忽不计。

附加电阻约10-2W量级,在测低电阻时就不能疏忽了。

调查接线电阻和接触电阻对低值电阻测量结果的影响。

图1为测量电阻Rx的电路,思考到电流表、毫伏表与测量电阻的接触电阻后,等效电路如图2所示。

由于毫伏表内阻Rg远大于接触电阻Ri3和Ri4,所以由R=V/I获取的电阻是(Rx+ Ri1+ Ri2)。

当待测电阻Rx很小时,不能疏忽接触电阻Ri1和Ri2对测量结果的影响。

图1测量电阻的电路图图2 等效电路图 图3四端接法电路图图4 四端接法等效电路 为消弭接触电阻的影响,接线方式改成四端钮方式,如图3所示。

A、D为电流端钮,B、C为电压端钮,等效电路如图4。

此时毫伏表上测得电压为Rx的电压降,由Rx = V/I即可准确计算出Rx。

把四端接法的低电阻接入原单臂电桥,演化成图5所示的双臂电桥,等效电路如图6所示。

规范电阻Rn电流头接触电阻为Rin1、R in2,待测电阻Rx的电流头接触电阻为Rix1、Rix2,这些接触电阻都衔接到双臂电桥电流测量回路中,只对总的上班电流I有影响,而对电桥的平衡无影响。

将规范电阻电压头接触电阻为Rn1、Rn2和待测电阻Rx电压头接触电阻为Rx1、Rx2区分衔接到双臂电桥电压测量回路中,由于它们与较大电阻R1、R2、R3、R4相串联,对测量结果的影响也及其庞大,这样就缩小了这局部接触电阻和导线电阻对测量结果的影响。

图5双臂电桥电路 图6双臂电桥等效电路 电桥平衡时,经过检流计G电流Ig=0, C、D两点等电位,依据基尔霍夫定律,有解方程组得(1)调理R1、R2、R3、R4,使得R1/ R2= R3/ R4,则式(4.9-8)中第二项为零,待测电阻Rx和规范电阻Rn的接触电阻Rin1、Rix2均包含在低电阻导线Ri内,则有 (2) 依据它的方式,常称 为待测电阻,RN为比拟臂。

又令 ,M称为倍率,于是 (3)实践上很难做到R1/ R2= R3/ R4。

为了减小式(1)中第二项的影响,经常使用尽量粗的导线以减小Ri的值(Ri<0.001W),使式(1)第二项尽量小。

假设被测电阻是一段粗细平均的金属导体,应用双臂电桥准确测出其阻值Rx,然后测出其长度l和直径d,应用下式可求得该金属资料的电阻率。

(4) B、测量金属导体的温度系数理论电阻的阻值会随温度的扭转而出现扭转,关于金属导体,变动相关可用下式示意: , 要求不高时,可近似以为: , 其中a为温度系数。

要想测量金属电阻的电阻率和温度系数,由于其电阻很小,所以要用双臂电桥来测量。

在实验中咱们可用冰水混合物测量0 0C时的 ,从式 和 中消去 ,获取电阻温度系数,(5) 五、实验内容及步骤:A、测金属棒导体的电阻率1. 从外接入1.5v的电源.2. 将被测电阻按四端接法接入QJ42型箱式直流双臂电桥。

3.用千分尺测圆柱形导体的直径d,在不同中央测5次,取平均值。

4. 读取P1、P2间导体的长度L,并且记载在表格中。

5. 将检流计指针调到“0”位.6. 选定必定的长度测量金属导体的电阻值,预计被测电阻的阻值,将倍率开关旋转到适当的位置,按下按钮开关“B”和“G”、并调读盘RN,使检流计指针从新回到零位,记下读数。

7. 断开“B”和“G”,扭转RN,重复测量5次,记载在数据表中,电桥经常使用时应该留意,接通应先按“B”后按“G”,而断开则先放“G”后放 “B”即跃按. B、测量金属导体的温度系数1. 调理金属棒电阻的长度为40.0cm,在实验中此长度固定不变。

2. 用热水槽装满热水,将金属棒电阻浸入热水槽中。

3. 当温度到达81时开局测量,断开“G”和“B”,记载 的读数。

4. 当热水的温度每降低10 时测量一次性,一共测量六次,测量时应尽量做到温度、读数是同时启动的。

六、实验数据及解决:A、测金属棒导体的电阻率 (1)数据记载表格表1金属棒导体直径d的测量 测量次数 待测物n 1 2 3 4 5平均值 金属棒直径(mm)表2电阻棒阻值的测量 倍率M = __ 金属棒长度= __测量次数n1 2345 (2)数据解决要求 1)求出金属棒导体直径d的平均值及其不确定度、相对不确定度。

2) 求电阻棒阻值 ,电阻率ρ的值,记载在表格中。

3)用直接测量算术平均值的规范偏向的传递公式求电阻率ρ的不确定度并求其相对不确定度。

B、测量金属导体的温度系数表3温度及电阻的测量倍率M = __金属棒长度= __温度t( )0( ) 1)把数据代入公式求出各个温度系数后,求其平均值。

(1 )2)建设坐标,绘出t-Rx的相关图。

(可选)详细请咨询

计算该直接测量量的规范不确定度和相对不确定度

A类不确定度Ua=规范差S。

测量次数n=5,平均值x=(1+2+3+4+5)/5=3。

方差D(x)=(1/n)∑(xi-x)2。

=(1/5)[(1-3)2+(2-3)2+(3-3)2+(4-3)2+(5-3)2]。

Ua =S=√D(x)=√2=1.4142。

工程实验不确定度评定中灵便系数的计算张 鸥(四川电力实验钻研院,四川成都)

在启开工程实验不确定度的评估中,由于工程实验的函数相关式往往是非线性的,在启动不确定度重量分解时,灵便系数的求取显得较为复杂。

灵便系数的求取有一些捷径可寻,把握这些方法,即可较为简便地启动灵便系数的计算。

裁减资料:

如热力环节的内能u,焓,,熵|s的测量,须要测量热力系统的压力P、温度r、比热容V。

如测量电工学中的导体电阻率P,需测量导体的几何参数:直径d,长度2和电阻尺,经过P=丌d2R/(41)计算即可获取。

将一个被测量转化为若干可直接测量的量加以测量,然后再依据由定义或法令导出的相关式(即测量式)启动计算或作图,从而直接取得测量结果的测量方法,称为直接测量。

转载请注明出处:https://www.twgcw.com/fggq/110086.html