在19世纪40年代初,已经知道了测量电动势的方法,但当时只是以电动势恒定为根本的假设,另外当时多数的测量使用的是伽伐尼电池,它严重地受到极化的影响,所以测量中很难得到一致的结果。在 1860 年 Clark 发明了锌——汞标准电池,这个电池的电压在 15℃时是 1.435v,它的温度系数大约是温度每升高 1℃,电压变化 0.0008v,这对以前使用的伽伐尼电池是一个相当大的改进。不久 Clark 发表了与这个新的标准电池一起使用的装置的详细情况,并将它命名为“电子电位计”。上海电位差计的市场价格。重庆电位差计测试线
不过,差值法检定时,需同时转动标准电位差计和被检电位差计的测量盘;检定之前,两台电位差计需分别调整好工作电流。
标准和被检电位差计的温度补偿盘应放在与该温度下标准电池的电动势所对应的示值上;检流计接在标准电位差计的检流计端钮上(也可接在被检电位差计上),而将被检电位差计的检流计端钮短路。检定时,步,将开关合向位置2,在“标准”位置上调标准电位差计电源回路的工作电流(即调电源回路内的可变电阻),使Es1=Es;短接Ex1端钮,在“测量”位置上调标准电位差计零电位调节电阻,使Ex1输出零电压。
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在用电位差计校准电流表时,是通过用电位差计测量标准电阻上的电压来转化成标准电流,进而对电流表各点进行校正。估算电表校验装置的误差,并判断它是否小于电表基本误差限的1/3,进而得出校验装置是否合理的结论。估算时只要求考虑电位差计的基本误差限及标准电阻 的误差,可用下式确定:显然,电表校验装置的误差还应包括标准电动势欠准、工作电流波动、线间绝缘不良等其它因素的影响,但考虑这些因素对教学实验就过于复杂了。式中电位差计测电压的不确定度用上面式式来估算; 级的标准电阻的不确定度 可用下式简化估算
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。选择电位差计的的方法。
电位差计的灵敏度:电位差计达到补偿(平衡)状态后,人为地让测量支路(或校准支路)中出现一个微笑电压增量△U,由△U导致G偏转△d格,则电位差计的灵敏度S等于 △d与△U的微商。实际操作中*方便的做法是将按键N从平衡移开△n米(一般取毫米到数厘米),令G偏转△d格(一般为零点几格到几格),则△U=△Un S=(格/状)式中U仍是前述的校准常数。测量S前应确认RN=0,即S是*高灵敏度Smnx。不确定估算:校准常数U在校准前、后的意义是不一样的。校准前,U只是一个假想的理论值,校准后U转化成一个实实在在的间接测量量,将测量公式中的U代换成原始读数ES、ns,得数学模型EX=ES
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直流电位差计就是用比较法测量电位差的一种仪器。它的工作原理与电桥测量电阻一样,是电位比较法。其中板式电位差计的原理直观性较强,有一定的测量精度,便于学习和掌握,而箱式电位差计是测量电位差的专门用仪器,使用方便,测量精度高,稳定性好。此外,由于许多电学量都可变为电压的测量,因此电位差计除了电位测量之外还可测量电流、电阻等其它量。用伏特表测量电位差或电源电动势时,由于伏特表必然要从待测电路或电源中分取电流,因此测得的只能是包含伏特表在内的该并联电路此时的端电压,其值小于实际的电位差或电源电动势。
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