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。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。上海双特电位差计诚信为本。陕西UJ33A电位差计使用
因此需要有一个巧妙而便捷的实验方法,在ES不输出也不输入电流的状态下令UAB或UAB的一部分与ES精确比对,这个方法就是“补偿法”。当然过程初期还会有微小电流,应采取措施使之不超过1微安。将检流计G、标准电池ES、转换开关K2、衰减电位器RN、验零按钮AN串联,组成校准支路CGD。当然CGD不能直接并联到AOB上,也不能只并联到莫一个单元电阻上。标准电池准确度如此之高,只可惜内阻太大(数百到数千欧)稍有电流,其端压就会降低,影响校准;电流如果大于1微安还有可能损坏标准电池。高电势电位差计型号上海电位差计的定制厂家。
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。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)。
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”。上海双特的电位差计质量可靠吗?
1893年英国科学家制造了商业性的电位差计,电位差计的整个尺寸缩小到大约1m,由于有一个选择开关和n对触点很大程度减化了仪器的操作。他们把电位差计的电阻线分成15份,将14份绕成一个螺旋线,剩下那部分作为滑线本身。那个螺旋线被分成14部分,每一部分很准确地与滑线电阻匹配。以这种方式,由导线的非均匀性导致的误差以及由于滑动接触在它上面的磨损效果所产生的误差都在很大程度上减少了。两个电流调节电阻串联在电位差计电路中,一个作为粗调,另一个作为细调,依此标准化的平衡就可以迅速而准确地完成。上海双特简述电位差计规范标准。辽宁UJ33A电位差计直销
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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,陕西UJ33A电位差计使用