将开关合向位置1,将被检电位差计的温度补偿盘与标准电位差计的温度补偿盘放在同一示值上,在“标准”位置上调被检电位差计电源回路内的可变电阻,改变回路电流,使检流计指零,这时,两台电位差计内的工作电流同步。第三步,重新将开关合向位置2,标准电位差计以“测量”方式工作;让被检电位差计各温度补偿盘顺次放在从零到终端位置的每个示值上,用标准电位差计直接测量它的输出EX2,求得各示值的实际值。如果被检电位差计有负的示值而标准电位差计没有,这时可将被检电位差计的电源反向,按上面所述方法测定所有负的示值。上海哪家的电位差计比较好?上海智能电位差计应用范围

在电位差计中,利用精密可调电阻,通以标准化工作电流构成EP,图3-3-9是电位差计的原理图。图中E是提供工作电流的电池,调节电位器RC,可以改变工作电流的大小。标准电阻Rn和标准电池En用来检测工作电流,精密变阻器RA和RB用来调节补偿电压。G为检流计。如图3-3-9示所示,电位差计的工作回路由工作电池E,工作电流调节电位器RC,精密变阻器RA、RB和标准电阻Rn构成。先将开关K扳向标准一边,调节工作电流调节电位器RC,当工作电流I在标准电阻Rn上的电压IRn和标准电池的电动势相等时,检流计指零。上海便携电位差计直销上海电位差计的发展趋势。

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。
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。使用电位差计的好处有哪些?

电位差计的基本工作原理如下:1.热电偶输入的直流电势与测量桥路中的电势相比较,比较后的差值电压经电子放大器放大后输出,该值的大小足以驱动可逆电机,使可逆电机带动和滑线电阻相接触的滑臂进行移动,从而改变滑线电阻的阻值,使测量桥路的电势与热电偶产生的热电势平衡。2.当被测温度变化使热电偶产生新的热电势时,桥路又有新的不平衡电压输出,再经放大器放大后,又驱动可逆电机转动,再次改变滑臂的位置,直到达到新的平衡为止。上海双特向您介绍电位差计的好处。上海UJ33A电位差计哪家好
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法国科学家J.S.HeariPellat克服平衡电流仍然要流过标准电池支路的缺陷,图7是他设计的电位计电路。Pellat没有把他的标准电池放在一个早期的支路上,而是和电流计串联,接入了选择开关。利用这个开关标准电池就可以从电路中移走,再并上未知电压替代它。通过直滑线的电流由变阻器R调整,以1000分度去平衡一个Clark标准电池,这样就能够在平衡时以标准电池的千分度来直接读取。大约在1889年,德国科学家Feussner设计了使用能准确到0.1%的高电阻的电位差计,在那个时代这是一个令人钦佩的数据,如图8所示。在这个装置中改用了滑动导线,而且使用了有标度的锰铜电阻。上海智能电位差计应用范围
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