電位差計的原理與使用,電勢差計的原理

時間 2022-12-12 17:20:09

1樓:生活幫扛把子

電位差計是用補償原理構造的儀器。補償方法的特點是不從測量物件中支取電流,因而不干擾被測量的數值,測量結果準確可靠,電位差計用途很廣,配以標準電池、標準電阻等器具,不僅能在對準確度要求很高的場合測量電動勢、電勢差(電壓)、電流、電阻等電學量,而且配合以各種換能器,還可用於溫度、位移等非電量的測量和控制。當沒有電流流過時,電池的正負極間的電勢差等於電池的電動勢。

如有電流流過,因在電池內阻上有一定電壓降(用電壓表測量電池兩極間的電壓,就是這種情形),這時測得的不再是電池電動勢,而只能稱作端電壓。若能在無電流流過時進行測量,實驗室主要使用的電位差計是uj37型,它屬於行動式電位差計,其面板如圖3-3-10所示。在uj37面板上,有一個「輸出」和「測量」轉換開關s,當s開關扳到「測量」一邊時,uj37即具有上邊原理中所述的校準和測量功能。

當s開關扳向「輸出」功能時,uj37可以從「未知」端輸出標準電勢。

uj37型電位差計的使用方法:

1.調整檢流計的機械零點:把開關s扳向「測量」,開關k應放在中間「斷」的位置。調節檢流計g上的小機械調零旋鈕,使指標指零。

2.接入待測電動勢:將待測電動勢接到兩個「未知」接線柱上(可在第一步之前進行)。

將a和b兩個讀數盤示值預置在待測電動勢值附近(a和b兩個讀數盤的示值和為電位差計內部補償電勢ep)。

3.工作電流標準化:把開關k扳向「標準」端。調節工作電流調節電位器rc(也叫多圈電位器,在面板右上角),使檢流計指標指零。此時工作電流為標準化工作電流in 。

4.測未知電動勢:把開關k扳向「未知」端。調節讀數盤a和b,使檢流計指標指零。此時a盤讀數和b盤(紅線下)讀數之和為被測電動勢的值。

5.工作電流檢查:當待測電動勢值測量後,還應把開關k扳向「標準」端,檢查檢流計指標是否為零。如果不為零,校準工作電流後,應重新測量。

電勢差計的原理

2樓:匿名使用者

精確地測量電源電動勢常採用電勢差計。電勢差計是根據補償原理來設計的,補償法的原理可用圖1所示來說明。 通常情況下,用測量儀器對電源進行測量時,總有電流通過電源,因而造成測量誤差。

用圖2-5-3所示的電路進行測量時,可以使待測電源中的電流為零。圖中工作電源與粗細均勻的電阻線a、b相連。適當調節c的位置,當電阻線在a、c段的電勢降剛好與待測電源的電動勢ex 相等時,靈敏電流計g內沒有電流通過,待測電源中的電流也為零。

這時,稱待測電路得到了補償。 若先對一 個標準電池實現補償,就可以對電路進行定標(測得a、c間單位長度相當多少伏電壓),然後對某個待測電壓實現補償,即可精確地測定這個電壓值。用這種方法既可以測量電源電動勢,還可以測量某段電路兩端電壓。

若再藉助於比較法,還可測量電阻值。這種測 量方法稱為補償法。

3樓:匿名使用者

用補償法,使通過待測電源的電流為零,抵消掉電源內阻的影響,從而測出電勢差。

簡述利用電位差計測量電動勢的原理以及測量步驟

4樓:鈺瀟

工作電源e,限流電阻rp,滑線電阻rp構成輔助迴路,待測電源e、(或標準電池e),檢流計g和rc構成補償回路。

按規定電源極性接入e、e,雙向開關k打向2,調節c點,使流過g中的電流為零(稱達到平衡,若ei為流過滑線電阻rab的電流,稱輔助迴路的工作電流。若已知i和rac,就可求出ex,實際的電位差計,滑線電阻由一系列標準電阻串聯而成,工作電流總是標定為一固定數值i₀。

使電位差計總是在統一的i₀下達到平衡,從而將待測電動勢的數值直接標度在各段電阻上(即標在儀器面板上),直接讀取電壓值,這稱為電位差計的校準。

校準和測量可以採用同一電路,將雙向開關k打向1,調節c到對應於標準電池e,數值的位置d處,再調節r。使檢流計指零,這時工作電流準確達到標定值i₀i₀=en/rad校準後就可進行測量,開關k打向2,注意不可再調rp,只需移動c,找到平衡位置,就可以從儀器面板上讀出待測電壓值。

電勢差計的原理和使用的校準曲線

5樓:澄琇

電位差計是一種精密測量電位差(電壓)的儀器,準確度比電壓表要高得多,具有廣泛的應用,可以用來測量電動勢、電壓、電阻、電流等。電位差計中所採用的補償原理還常應用於。此非電量的測量以及自動測控系統中。

引入電壓表測量時。電壓表內阻會影響測量結果,內阻越小,引起的誤差就越大。如圖1(b)所示,欲用電壓表測量電源e的電動勢,若電源電動勢為1.

5 v,內阻為30 s,則接人電壓表後,電源端電壓變為u= v,用電壓表也只能測得的結果,而非真正的電源電動勢。

在以上兩例中,要獲得準確的結果,電壓表內阻就要為無窮大,即不從被測電路分流,但這是不可能的。因此,電壓表在測量原理上存在著無法克服的缺陷。

而電位差計所採用的「補償原理」則完全不存在這一問題。如圖2所示的電路中,當e= ez時,電路中無電流, 通常把這種狀態稱為e與e:相互補償。

這時如果其中之一(如e)為待測電位差,另一個(e2)即是用來測量e的電位差計工作電路的關鍵部分,它應能保證測得的結果(e2 )與待測量(e)嚴格相等。從這個效果來說,電位差計相當於一隻「內阻為無窮大的電壓表」。

電位差計的原理和使用

6樓:雨說情感

沒有電流流過時,電池的正負極間的電勢差等於電池的電動勢。如有電流流過,因在電池內阻上有一定電壓降(用電壓表測量電池兩極間的電壓,就是這種情形)。

這時測得的不再是電池電動勢,而只能稱作端電壓。若能在無電流流過時進行測量,就可直接測量電動勢了。補償法就是這樣一種方法。

在用電位差計校準電流表時,是通過用電位差計測量標準電阻上的電壓來轉化成標準電流,進而對電流表各點進行校正。估算電錶校驗裝置的誤差,並判斷它是否小於電錶基本誤差限的1/3,進而得出校驗裝置是否合理的結論。

用酸度計和電位差計測電動勢的原理各有什麼不同?它們的測量精確度各是多少

7樓:匿名使用者

答: 電位差計測電動勢是在對消法的原理基礎上進行的, 在待測電池上並聯一個大小相等、方向相反的外加電勢差,這樣待測電池中沒有電流通過,外加電勢差的大小即等於待測電池的電動勢。

而酸度計測電動勢的原理為:在與ph 值有關的氧化還原體系之間的反應中,電極電勢不僅隨溶液的濃度和離子強度變化,還隨溶液的ph 值而變化,因此,利用標定後的標準電極進行測量,可直接得到與ph 值相應的電動勢值。

另外,由玻璃電極組成的電池內阻很高, 在常溫時達幾百兆歐, 因此不能用普通的電位差計來測量電池的電動勢, 一般使用數字電壓表進行測量。所謂酸度計就是把用伏特計測出來的電池電動勢直接用ph 值表示出來的儀器。

用電位差計測量電池電動勢的測量誤差是由系統誤差, 偶然誤差和靈敏度組成, 其值的大小由電位差計的等級,等測電動勢大小和標準電池的等級以及所用檢流計的靈敏度決定。 一般實驗用的電位差計精確度是。

2 毫伏。而用酸度計測電動勢時,電極的電勢本身就存在較大的誤差,對於良好的電極也有±2 毫伏左右, 這種小的電勢差值叫做玻璃電極的不對稱電勢, 是由於玻璃膜內外表面的張力之差產生的。

在校準電位差計和使用電位差計測量電源電動勢時為什麼必須使變阻箱和檢流計同時指零

8樓:條狼小丑

校準電位差計時檢流計和變阻箱同時指零是為了保證變阻箱和已知電源內阻都不分壓,rab兩端專。

電壓屬為工作電壓e,rcd兩端電壓為已知電源電動勢。

使用電位差計測量待測電源電動勢時,檢流計和電阻箱指零是為了保證待測電源內阻和電阻箱不分壓,rcd兩端電壓即為待測電源的電動勢。即此時ex=lx*△u/△l。

---個人觀點請勿打臉by:qian

9樓:匿名使用者

電位差計的工bai作原理是根據電du壓補償zhi法,先使標準電池daoen與測量電路中的精專密電阻rn的兩端屬電勢差ust相比較,再使被測電勢差(或電壓)ex與準確可變的電勢差ux相比較,通過檢流計g兩次指零來獲得測量結果。電壓補償原理也可從電勢差計的「校準」和「測量」兩個步驟中理解。

校準:將k2打向「標準」位置,檢流計和校準電路聯接,rn 取一預定值,其大小由標準電池es 的電動勢確定;把k1合上,調節rp ,使檢流計g指零,即en= irn,此時測量電路的工作電流已調好為 i = en/rn 。校準工作電流的目的:

使測量電路中的rx 流過一個已知的標準電流io,以保證rx電阻盤上的電壓示值(刻度值)與其(精密電阻rx上的)實際電壓值相一致。

測量:將k2打向「未知」位置,檢流計和被測電路聯接,保持io不變(即rp不變),k1合上,調節rx,使檢流計g指零,即有ex = ux = io rx。

用電位差計測定的電動勢其工作原理是怎樣的?這一測量方法有何特點

10樓:戲夢竹虎陶

你可以去看看電動勢於伏特的定意,電動勢是表示電源特徵的物理量,伏特是他的單位,電源也有內阻,所以電源真實電壓一般略高於電源輸出電壓。

11樓:落葉菂憂傷

電位差計測量電動勢的特點是:測量方便 ,準確度高 ,測量範圍廣。

因為電位差計是用補償原理構造的儀器,補償方法的特點是不從測量物件中支取電流,因而不干擾被測量的數值,測量結果準確可靠。而電壓表測量是要從測量物件中支取電流的,從而會或多或少地干擾被測量的數值,測量結果就可能會存在偏差。

電位差計用途很廣,配以標準電池、標準電阻等器具,不僅能在對準確度要求很高的場合測量電動勢,電勢差(電壓),電流,電阻等電學量,而且配合以各種換能器,還可用於溫度、位移等非電量的測量和控制。

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