交流电桥实验
交流电桥实验报告完整
交流电桥实验报告完整交流电桥实验报告完整引言:交流电桥是一种用于测量电阻、电感和电容的电路。
它是由德国物理学家威廉·韦伯于1843年发明的。
交流电桥实验通过比较未知电阻与已知电阻之间的电压差异来确定未知电阻的值。
本实验旨在通过交流电桥实验,了解电阻、电感和电容的基本原理,并学习使用交流电桥进行测量。
实验仪器和材料:- 交流电桥- 变压器- 电阻箱- 电感线圈- 电容器- 示波器- 电源实验步骤:1. 连接电路:首先,将交流电源接入交流电桥,将示波器连接到交流电桥的输出端,以便观察电路中的交流信号。
然后,将未知电阻与已知电阻连接在一起,形成一个电桥电路。
最后,将变压器接入电路,用于调节交流电压的大小。
2. 调节电桥平衡:通过调节已知电阻箱的阻值,使得电桥电路中的交流信号尽可能接近于零。
当电桥平衡时,表示已知电阻和未知电阻之间的电压差为零,即两者阻值相等。
3. 测量未知电阻:当电桥平衡时,记录已知电阻箱的阻值。
然后,通过调节未知电阻箱的阻值,使得电桥再次平衡。
此时,记录未知电阻箱的阻值。
通过对比已知电阻和未知电阻的阻值,可以确定未知电阻的值。
4. 测量电感和电容:将电感线圈和电容器分别连接到电桥电路中,重复步骤2和步骤3,可以测量电感和电容的值。
实验结果和分析:通过交流电桥实验,我们成功测量了未知电阻、电感和电容的值。
在实验中,我们发现调节电桥平衡时,需要小心调节已知电阻箱的阻值,以确保电桥电路中的交流信号尽可能接近于零。
这样可以提高测量的准确性。
在测量未知电阻时,我们发现通过调节未知电阻箱的阻值,使得电桥再次平衡时,可以确定未知电阻的值。
这是因为当电桥平衡时,表示已知电阻和未知电阻之间的电压差为零,即两者阻值相等。
因此,通过比较已知电阻和未知电阻的阻值,我们可以确定未知电阻的值。
类似地,通过测量电感和电容,我们可以使用交流电桥确定它们的值。
电感和电容的测量原理与电阻类似,只需将电感线圈和电容器连接到电桥电路中,然后调节电桥平衡,记录已知阻值和未知阻值,即可确定电感和电容的值。
自组交流电桥测电容量(含准确数据)
自组交流电桥测电容量(含准确数据)
一、简介
自组交流电桥是一种常用的测量电容量的实验仪器。
它通过测
量电的电容值,帮助我们了解电的特性及其在电路中的应用。
二、原理
自组交流电桥的原理是利用电桥谐振的条件来测量电的电容值。
当电的电容值与电桥的其他元件匹配时,电桥会达到谐振状态,此
时显示器上的读数将为零。
三、实验过程
1. 准备材料
- 自组交流电桥实验仪器
- 电
- 交流电源
2. 连接电路
- 将电与自组交流电桥的相应接口相连。
- 将交流电源接入自组交流电桥的电源接口。
3. 调节电桥
- 打开交流电源,调节电桥上的控制开关和调节旋钮,使电桥
达到谐振状态。
4. 读取数据
- 此时显示器上的读数将为零或接近零,记录下此时的电容值。
四、实验数据
下表是一组自组交流电桥测量电容值的准确数据:
五、结论
通过此实验,我们可以得到电桥测得的电的准确电容值。
可以发现,在谐振状态下,电桥读数为零,表示电的电容值匹配电桥的其他元件。
根据实验数据,我们可以进一步分析电的性能和应用范围。
六、注意事项
1. 在操作实验仪器时,应注意安全,避免触电或其他意外事故的发生。
2. 在进行实验时,应确保电桥的控制开关和调节旋钮的读数为零,以获得准确的测量结果。
3. 实验过程中,应严格遵循操作步骤,确保实验操作的准确性和可重复性。
参考资料:。
交流电桥 大学物理实验
交流电桥一.引言直流电桥是精测直流电阻的仪器,本实验所研究的交流电桥则是用来测量交流电路中各种元件参数的仪器。
除可测量交流电阻、电感、电容外,还可测量与电感、电容有关的其他物理量,如互感、介电常数、导磁率等。
可见交流电桥在交流测量方面的用途十分广泛。
交流电桥因测量任务的不同而有各种不同的形式,但只要掌握了它的基本原理和测量方法,对于各种形式的交流电桥都比较容易掌握。
本实验通过几种常用交流电桥电路来测量电感、电容等参数,以加深了解交流电桥的平衡原理、掌握调节交流电桥平衡的方法。
二.目的要求1.掌握交流电桥的平衡条件和测量原理。
2.掌握交流电桥平衡的调节方法。
3.学会使用LCR数字电桥测量电感、电容等元件参数。
三.原理需要了解以下内容:1.电感、电容元件的等效电路及有关参数2.交流电桥及其平衡条件3.常用的交流电桥电路(1)电感电桥(2)麦克斯韦(Maxwell)电桥y 电桥(3)海氏(Ha s)(4)电容电桥4.交流电桥平衡的调节四.仪器用具无感电阻箱三个(其中一个固定置放1000Ω,0.1级),标准电感一个(0.1H,0.1级),标准电容一个(0.1μF,0.2级),信号发生器一台,交流毫伏表一台,待测电感(约0.12H),待测电容(约0.1μF),LCR数字电桥。
五.实验内容1.按本实验所述三种测量电感电桥中任选一种且自组,测量待测电感线圈的电感量L X、损耗电阻r X及品质因数Q,测量频率为1KHz。
2.测量待测电容器的电容量C X、损耗电阻r X及损耗因数tanδ,测量频率为1KHz。
3.用LCR数字电桥分别测量待测电感的电感量L X、损耗电阻r X、品质因数Q和待测电容的电容量C X、损耗电阻r X及损耗因数tanδ。
4.将数字电桥与自组桥测得的结果相比较。
六.注意事项1.仪器用具较多,位置摆放要适当,避免因导线纵横交错而干扰指示器的正常工作。
2.接线时,各仪器的接线柱不可拧得过死;调节时,各仪器旋钮不可过力旋转,以免将它们损坏或将其内部接线扭断。
大物实验交流电桥
思考题: 1(1)对图 2.2.4-7 电路
ZZZ132
R1 R2 Rx
jLx
R3
Z4 R jLs
由电桥平衡条件得
R 1 ( R + jLs )= R2 ( Rx + jLx + R3 )
由实部和虚部相等,得
Lx
=
R1 R2
Ls
Rx =
RR1 R2
R3
此电桥不方便调平。原因有以下两点:
1 表准电感 Ls 有损耗电阻 Rs,若要准确测量还需知道 LS 和 Rs 值。 2 对比原电路有两个纯电阻臂,且可调节元件在一个桥臂上,简单方便。此图中两个可调电 阻在两个桥臂上,调平不便。
实验心得: 1 调节电桥时,要固定一个调节另一个逐步逼近电桥平衡。 2 平衡电桥的过程中电阻箱和电容箱的调节都要从高档开始。 3 平衡指示器在电桥不平衡时应取灵敏度较低的挡,例如在离平衡位置较远时不可把耳机放 入耳中。 4 选择合适支路阻抗时必须注意减少支路上的电流,否则会烧毁电阻箱或使信号源短路。
干;
2 内容和步骤: (1)测量电感。
按右图连接实验仪器,选择三组合适 R2、R3,取 R`=400 。
先固定 Cs 调节 R1,再固定该 R1 调节 Cs,如此反复,调至电桥平衡。记录 Cs 和 R1 值。
求各组 Lx,R,Rx 及其 Lx Rx Q。
(2) 测量电容 按右图连接实验仪器,选择三组合适 R1、R2。 先固定 Cs 调节 RS,再固定该 RS 调节 Cs,如此反复,调至电桥平衡。记录 Cs 和 RS 值。
姓名:时宗洋 学号:PB09210011 22 组 5 号台
实验名称 :交流电桥
实验目的: 1 掌握交流电桥的组成原理 2 掌握用交流电桥测电感电容的方法.
实验二十三 交流电桥
实验二十三 交流电桥【实验目的】 ●用交流电桥测定电容和电感 ●了解交流电桥平衡原理,掌握其调节平衡的方法。
【实验器材】 音频信号发生器,电阻箱,十进制标准电容箱,晶体管毫伏表,QS18A 型万能电桥,待测电容,电感,开关,导线等。
【实验原理】 交流电桥不仅具有直流电桥结构简单、精密、通用的特点,而且较直流电桥运用更广泛。
不仅可以测量电阻,还可以测量电容、电感、互感、介质损耗和频率等。
交流电桥的电路如图23——1,形式与惠斯通电桥相同, 区别在于交流电桥使用交流电源(如音频信号发生器),平衡指示器用交流检流器(如交流毫伏表、耳机、示波 器等),四个桥臂中不仅有电阻、还有电容、电感或他们 的组合。
因此交流电桥的平衡条件不仅受桥臂元件数值 的影响,同时还受相角关系的影响。
1. ●交流电桥的平衡条件●如图23——1所示,432,,,Z Z Z Z 为四个桥臂的复阻抗。
类似惠斯通电桥,当交流电桥平衡时,没有电流通过平衡指示器,即B 、D 两点在任何时刻电位却相等,其平衡方程为3241Z Z Z Z =或 4231Z Z Z Z =即交流电桥平衡时,相对臂复阻抗的乘积相等。
若采用指数形式表示复阻抗 ii i i ez Z ϕ=其中Zi 称为复阻抗1Z 的“模”,i ϕ称为复阻抗Zi 的“幅角”,则(23——2)式可变为: )(42)(314231ϕϕϕϕ++=ej ej z z z z上式两边相等意味着方程式等号两边的模和幅角分别相等,即: 4231z z z z =4231ϕϕϕϕ+=+可见,交流电桥平衡时不仅相对臂阻抗模的乘积相等,而且阻抗幅角之和也要相等,两个条件缺一不可。
因此任意配置桥臂元件,不一定能使电桥达到平衡。
利用(23——4)式,可以帮组我们正确地确定桥臂阻抗特性。
例如桥路两相邻臂32,Z Z 为纯电阻,则有032==ϕϕ,要满足(23——4)式又必须41ϕϕ=,即另相邻臂41,Z Z 又必须同时为电容性或电感性阻抗,电桥才能平衡。
交流电桥的实验报告
交流电桥的实验报告交流电桥的实验报告引言:交流电桥是一种用于测量电阻、电容和电感等电路元件参数的实验仪器。
本次实验旨在通过搭建交流电桥电路,测量未知电阻的阻值,并探究电桥在电路实验中的应用。
实验步骤:1. 准备工作:将交流电桥仪器放置在平稳的台面上,并确保电源和电桥仪器的连接正确。
2. 搭建电桥电路:将交流电源与交流电桥仪器连接,然后将待测电阻与已知电阻、电容或电感等元件连接至电桥电路中。
3. 调节电桥平衡:通过调节电桥仪器上的变阻器或电容器,使电桥平衡,即使电流在电桥两侧的电阻相等。
4. 测量未知电阻:记录下使电桥平衡时的已知电阻值,并通过计算得到未知电阻的阻值。
5. 实验数据处理:根据实验数据计算出未知电阻的阻值,并进行误差分析。
实验结果与讨论:在本次实验中,我们使用交流电桥测量了一个未知电阻的阻值。
通过调节电桥仪器上的变阻器,我们成功地使电桥平衡,记录下平衡时的已知电阻值为R1=100Ω。
根据电桥平衡条件,我们可以得到以下等式:R1/R2 = R3/R4,其中R2为已知电阻,R3为未知电阻,R4为电桥上的变阻器。
通过代入已知数值,我们可以解得未知电阻的阻值:R3 = (R1 * R4) / R2 = (100* R4) / R2。
在实验中,我们还注意到了一些误差来源。
首先,由于电桥平衡的精确度受到仪器本身的限制,所以无法完全消除误差。
其次,电桥电路中的导线电阻和接触电阻也会对测量结果产生一定影响。
为了减小误差,我们可以使用更精确的仪器,同时保持电路连接良好。
交流电桥在电路实验中有着广泛的应用。
通过测量电路中各元件的参数,我们可以了解电路的性质和特点。
电桥的原理和使用方法也可以应用于其他领域,如电子工程、通信工程等。
通过学习和掌握交流电桥的实验方法,我们能够更好地理解电路的运行原理,并在实际应用中进行电路设计和故障排除。
结论:通过本次实验,我们成功地使用交流电桥测量了一个未知电阻的阻值,并通过计算得到了准确的结果。
大学物理实验交流电桥测电容和电感
交流电桥测电容和电感[实验目的]1. 掌握交流电桥的平衡原理和调节平衡的方法。
2. 用自组交流电桥测量电感L 和电容C 及其损耗。
[实验仪器]电阻箱,标准电容箱,交流毫伏表,音频信号发生器,待测电感和电容。
[实验原理]电桥是一种用比较法对电学参量进行精确测量的仪器。
电桥分为直流电桥和交流电桥两类。
直流电桥是测量电阻的基本仪器之一,交流电桥是测量各种交流阻抗的基本仪器,如电容的电容量,电感的电感量等。
此外还可利用交流电桥平衡条件与频率的相关性来测量与电容、电感有关的其他物理量,如互感、磁性材料的磁导率、电容的介质损耗、介电常数和电源频率等,其测量准确度和灵敏度都很高,在电磁测量中应用极为广泛。
常用的交流电桥电路有:西林电桥、电容比较电桥、麦克斯韦(Maxwell )电桥、海氏(Hay ’s )电桥。
交流电桥因测量任务的不同而有各种不同的形式,但只要掌握了它的基本原理和测量方法,对于各种形式的交流电桥都比较容易掌握。
如图1所示是交流电桥的原理线路。
它与直流电桥相似,也是由四个桥臂构成,但桥臂中含有交流元件。
图1图中E 为交流电源,D 为交流平衡指示器,通常可用耳机或由电子线路构成的指示器(如电子管或晶体管毫伏表,示波器等)。
交流电桥四个桥臂的阻抗通常用复阻抗表示。
AC 称电源对角线,BD 称测量对角线。
一、交流电桥的平衡条件与直流电桥平衡电路类似。
考虑到平衡时,B 、D 两点在任意瞬时电位都相等,没有电流流过平衡指示器 ,有1234,I I I I == (1)根据交流电路欧姆定律还有1144I Z I Z = (2)2233I Z I Z = (3)(2)、(3)两式相除,并考虑到(1)式,可得到14132423Z Z Z Z Z Z Z Z == 或 (4) 式(4)称为交流电桥的平衡条件方程式,可以表述为:桥路相对两臂的复阻抗乘积相等。
由(1)式可以看出,交流电桥的平衡条件在形式上和直流电桥是完全相同的,但它们的物理意义却有着很大的差别。
用交流电桥测电阻、电容、电感
实验指导
一、交流电桥平衡的调节技巧
1. 事先设法知道待测元件的大概数值�根据平 衡公式选定调节参数的数值�使电桥从开始 就不至于远离平衡状态。
2. 电桥开始调节时应使交流电桥输出电压值幅 度小一些�示零仪的量程取大些。固定其中 一个参量�调节另一个使示零仪指示的数值 达到最小值�而后再固定另一个参量�调节 另外参量使示零仪达到最小值�反复调节� 在此基础上再增加电源的输出电压幅度�减 小示零仪的量程�直到最后结果满足一定的 精度为止。
压和通过的电流之间的相位角不是� �而是� ��
2
2
这里称� 为电容器的损耗角�它是衡
量实际电容器与理想电容器的差别的一个重
要参数。为方便起见�一般用 tan� 来表示
电容器的损耗。
tan �
�
1
�CRC
� rC�C
C
rc
�图 c �
三、实际电感的等效电路 电感是由导电线绕制而成的�因此它具有
导线电阻�由导线的相对位置决定的分布电容 以及由绕线线圈本身决定的电感量�它等效于 一个LRC的串联电路�如图d所示�
1
j�c
�
RC �1� j�CRC 1� ��CRC �2
�
Rc
�图b�
当
RC
��
1 时�
�C
ZC
�
1
RC ��C �2
�
1
j�C
上式表明�实际电容器也等于理想电容与一
个阻值为 rC
�
1
RC ��C �2
的电阻串联�
当 RC
�
� 时�
电容器成为理想电容器。一般情况RC 为一个较大
的阻值�所以正弦交流电通过时�电容器两端电
工作报告-交流电桥实验报告
工作报告-交流电桥实验报告
工作报告-交流电桥实验报告
实验目的:
1.了解交流电桥实验的原理和应用;
2.掌握交流电桥实验的实验方法和操作技巧;
3.熟悉交流电桥实验的仪器仪表和测量方法;
4.分析实验结果,检验实验中用到的电器元件的性能和质量。
实验器材:
交流电桥实验仪、待测物、标准电阻、电容、电感等元器件、交流电源。
实验原理:
交流电桥实验是一种电学测量实验方法,利用电桥平衡的条件,通过对比待测对象和
已知标准样品的电学性质,来测量未知物品的电学性质。
根据待测物的不同性质,可
以选择不同的电桥电路,如电阻测量时可使用绝对电桥,电容测量可使用互感电桥等,交流电桥实验适用于测量各种电学参数。
实验步骤:
1.将待测物连接到电桥电路中,并将交流电源连接到电桥;
2.调节电源的电压和频率,使电桥达到平衡状态;
3.记录下电桥平衡时的电压、电流等参数;
4.根据电桥平衡条件和已知标准样品的性质,计算出待测物的电学性质。
实验结果:
经过实验测量和计算,得到待测物的电学性质为xxx。
实验结论:
通过交流电桥实验,我们成功地测量出了待测物的电学性质,并验证了该物品的性能和质量。
交流电桥实验为电学测量提供了一种简便而准确的方法。
在实际应用中,我们可以根据不同的需求选择合适的电桥电路来进行测量,从而实现对各种电学参数的准确测量和分析。
交流电桥实验报告资料
交流电桥实验
能源与动力工程151班张陆学号:5902615015
交流电桥是测量交流元件阻抗的一种常用电桥,主要用来精确测量电器的电容量和线圈的电感量,也用于测量频率、损耗等电参量及一些可转换为电参数的非电量。
交流元件的电参数主要有电阻、电感、电容等。
实验目的
1、了解交流桥路的特点和调节平衡的方法。
2、使用交流电桥测量电容及其损耗。
3、使用交流电桥测量电感及其品质因数。
实验原理
1、交流电桥平衡条件
交流电桥是对比直流电桥的结构而发展出来的,它在测量电路组成上与惠斯通电桥相似,电桥的四个臂
1~Z ,2~Z ,3~Z ,4~Z 通常是复阻抗(可以是电阻、电容、电感或它们的组合),ab 间接交流电源E ,cd 间接交流平衡指示器D (毫伏表或示波器等).电桥平衡时,
c 、
d 两点等电位,由此得到交流电桥的平衡条件:
1~Z 3~Z =2~Z 4~Z 利用交流电桥测量未知阻抗
X Z ~(X Z ~=1~Z )的过程就是调节其余各臂阻抗参数使上式成立的过程.一般来说,X Z ~包含二个未知分量,实际上按复阻抗形式给出的平衡条件相当于两
个实数平衡条件,电桥平衡时它们应同时得到满足,这意味着要测量
X Z ~,电桥各臂阻抗参数至少要有两个可调,而且各臂必须按电桥的两个平衡条件作适当配置.
2、桥臂配置和可调参数选取的基本原则
在多数交流电桥中,为了使线路结构简单和实现“分别读数”(即电桥的两个可调参数。
自组交流电桥测电阻(含准确数据)
自组交流电桥测电阻(含准确数据)自组交流电桥测电阻(含准确数据)摘要本文档介绍了如何使用自组交流电桥测量电阻,并提供了一些准确的数据进行参考。
交流电桥是一种常用的电路测量设备,能够准确测量电阻的值。
通过本文档的指导,您将能够正确搭建电桥电路、进行电阻测量,并获取准确的结果。
1. 简介交流电桥是一种用于测量电阻值的电路。
它由四个电阻分支组成,其中两个电阻被称为可变电阻,用于调整和平衡电桥。
电桥的工作基于电桥平衡条件,即两条对角线电流的平衡。
当电桥平衡时,可根据已知的电路参数计算出待测电阻的值。
2. 实验设备与材料- 交流电桥- 电源- 电阻箱- 测量仪器(如数字万用表)3. 实验步骤3.1 搭建电桥电路1. 将交流电桥放在水平表面上,并确保连接稳定。
2. 将电源正确连接至交流电桥。
3. 将电阻箱两个可调电阻调节至合适的初值。
3.2 调节电桥平衡1. 调节电阻箱中的一个可调电阻,使得交流电桥两条对角线电流平衡。
2. 使用万用表测量并记录下该可调电阻的数值。
3.3 测量电阻值1. 将待测电阻与电桥电路串联。
2. 调节电阻箱的另一个可调电阻,直至交流电桥两条对角线电流再次平衡。
3. 使用万用表测量并记录下该可调电阻的数值。
4. 例子与数据5. 结论通过正确搭建交流电桥电路,并根据调节可调电阻达到电桥平衡的数据,我们可以计算出待测电阻的准确值。
通过本实验的例子和数据,可以验证自组交流电桥测量电阻的有效性和准确性。
6. 注意事项- 在操作过程中要小心防止触电和短路。
- 确保电源和电桥的连接正确稳定。
- 可调电阻的调节应慢慢进行,以便观察电桥平衡的细微变化。
请务必在实验过程中遵守安全操作规范,并参考设备和材料的使用说明。
13实验十三 交流电桥
1、串联电阻式测量电容 按图连线,选择Cx为0.01μF进行实验。 根据公式 Rb Rx Rn Ra Ra C X Cn Rb
D tg Cn Rn
选择Ra为1KΩ,选Cn为0.01μF,调节Rb 和Rn使检流计指示最小,可见这时Rb也该在 1KΩ左右。注意:应先将灵敏度调小使指针 在表头的刻度的60%范围内,再调节Rb和Rn 使检流计指示最小,直至灵敏度最高,而指 针指示最小,这是电桥已平衡。 再根据公式计算出Cx、Rx、D。也可根 据公式选择其他档的Cn、Ra测量,但是, CnRn的选择必须满足:
一、电容电桥 1、被测电容的等效电路
UR IR D tg CR I UC C
2(b)矢量图
图3(a)有损耗电容器的并联等效电路
图3(b)矢量图
U IR 1 R D tg I C C U C R
应当指出,在图2b和图3b中,δ=90°-φ 对两种等效电路都 是适合的,所以不管用哪种等效电路,求出的损耗因数是一 致的。
相应的测量结果为
LX Rb RaCn Rb RX Ra Rn
(11)
被测对象的品质因数Q为
Q
LX
RX
RnCn
(12)
它的平衡是与频率无关,应用范围较广 。
三、电阻电桥
测量电阻时采用惠斯登电桥,当检流计G 平衡时,cd两点为等电位,则: I1=I2,I3=I4 下式成立: I1R1=I4R4, I2R2=I3R3 于是有 R1 R4 R2 R3
所以 Z1Z3=Z2Z4 (1) 上式就是交流电桥的平衡条件,它说明: 当交流电桥达到平衡时,相对桥臂的阻抗的 乘积相等。 由图1可知,若第一桥臂由被测阻抗ZX构 成,则
交流电桥实验报告
二、实验原理:
在交流电路中,四个桥臂一般是由交流电路元件如电阻、电感、电容组成;电桥的电源通常是正弦
交流电源;交流平衡指示仪的种类很多,适用于不同频率范围。频率为 200Hz 以下时可采用谐振式检
流计;音频范围可采用耳机作为平衡指示器;音频或更高的频率可采用电子指零仪器;也有可用电子
示波器或交流毫安表作为平衡指示器。
Lx (Lx1 Lx2 Lx3) / 3 9.366H
Rn(Ω) 0.3 2.3 2.3
Rn(Ω) 9362.3 9367.3 9369.3
Rc(Ω) 0.289 0.222 0.022
Rc(Ω) 2.99 18.15 64.09
Cx(uF) 1.038 1.034 1.030
Lx(H)
9.362 9.367 9.369
1、测量电感
电路图如右图,各阻抗
Z1 Z 2 Z3
R1 /1
R2 R3
jCs R1
Z4 R' RX jLX R jLX
平衡时有
Байду номын сангаас
LX R2 R3Cs R R RX
R2 R3
/
R1
2、测量电容 电路图如右图,各阻抗
Z1 Z2
R1 R2
Z3
RX
1 jCX
南昌大学物理实验报告
课程名称:
大学物理实验
实验名称:
交流电桥
学院:信息工程学院 专业班级: 自动化 153 班
学生姓名:
廖俊智
学号: 6101215073
实验地点:
基础实验大楼
座位号: 20
实验时间: 第 10 周星期四上午 9 点 45 开始
一、 实验目的: 1、了解交流电桥的特点和平衡调节的方法。 2、使用交流电桥测量电容及其损耗。 3、使用交流电桥测量电感及其品质因数。
二级大物实验报告-交流电桥
实验题目:交流电桥实验目的:掌握交流电桥的组成原理和用交流电桥测量电感和电容的方法 实验原理:1、交流电桥及其平衡条件右图为交流电桥原理图,当电桥平衡时,C 、D 两点等势,则有 432142312211Z Z Z Z Z I Z I Z I Z I =⇒⎪⎩⎪⎨⎧== 复阻抗含有实部和虚部,写开后有⎪⎩⎪⎨⎧-=-=43214321ϕϕϕϕZ Z Z Z 2、元器件的等效电路电阻在交流电压下,往往具有电感和电容,电感元件也存在一定的导线电阻。
实际电感等效为一个理想电感L 和一个纯电阻R L 的串联。
电容器等效为纯电容与纯电阻的串(并)联。
3、测量电感电路图如右图,各阻抗平衡时有⎩⎨⎧=+'==13232/R R R R R R C R R L X sX4、测量电容 电路图如右图,各阻抗()⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+=++===+=XX X s L j R L j R R Z R Z R Z R C j R Z ϖϖϖ'433221111/⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧+=+===s s X XC j R Z C j R Z R Z R Z ϖϖ11432211平衡时有⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==S X SX R R R R C R R C 2112实验内容:1、按照测量电感电路组装好实验仪器,确认后合上开关;2、固定其中三个电阻的值,调整剩下的那个电阻和可变电容,使听到的声音最小,并记录数据,改变电阻、电容值,重复三次;3、按照测量电容电路组装好实验仪器,确认后合上开关;4、固定两个电阻的阻值,调整剩下的那个电阻和可变电容,使听到的声音最小,记录数据,改变电阻值后,重复三次。
实验数据: 1、测量电感表一:测量电感实验数据2、测量电容表二:测量电容实验数据数据处理: 1、测量电感第一次:⎪⎩⎪⎨⎧Ω=Ω-⨯=-=-==⨯⨯⨯==-8.125003902001000'/'6.13100670.02001000132632R R R R R R R mHH C R R L X s X 第二次:⎪⎩⎪⎨⎧Ω=Ω-⨯=-=-==⨯⨯⨯==-7.1210007904002000'/'8.12100160.04002000132632R R R R R R R mHH C R R L X s X 第三次:⎪⎩⎪⎨⎧Ω=Ω-⨯=-=-==⨯⨯⨯==-5.12300800500500'/'5.13100540.0500500132632R R R R R R R mHH C R R L X s X 三次测量的平均值⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧Ω=Ω++=++==++=++=7.1235.127.128.1233.1335.138.126.133321321R R R R m H m H L L L L X X 将他们与标准值L x =13.0mH ,R x =10Ω比较有: L x 的相对误差003.20.133.130.13=-=-=X X X L L L ; R x 的相对误差002710107.12=-=-=X X X R R R 。
交流电桥实验报告解析
交流电桥学生姓名:学号:班级:物联网一、实验目的1.了解交流桥路的特点和调节平衡的方法2.使用交流电桥测量电容及其损耗3.使用交流电桥测量电感及其品质因数二、实验仪器交流电桥实验仪、导线三、实验原理图1是交流电桥的原理线路。
它与直流单电桥原理相似。
在交流电桥中,四个桥臂一般是由交流电路元件如电阻、电感、电容组成;电桥的电源通常是正弦交流电源;交流平衡指示仪的种类很多,适用于不同频率范围。
频率为200Hz以下时可采用谐振式检流计;音频范围内可采用耳机作为平衡指示器;音频或更高的频率时也可采用电子指零仪器;也有用电子示波器或交流毫伏表作为平衡指示器的。
本实验采用高灵敏度的电子放大式指零仪,有足够的灵敏度。
指示器指零时,电桥达到平衡。
图 1 交流电桥原理①交流电桥的平衡条件我们在正弦稳态的条件下讨论交流电桥的基本原理。
在交流电桥中,四个桥臂由阻抗元件组成,在电桥的一个对角线cd 上接入交流指零仪,另一对角线ab 上接入交流电源。
当调节电桥参数,使交流指零仪中无电流通过时(即I 0=0),cd 两点的电位相等,电桥达到平衡,这时有U ac =U ad U cb =U db即 I 1Z 1=I 4Z 4 I 2Z 2=I 3Z 3两式相除有当电桥平衡时,I 0=0,由此可得 I 1=I 2,I 3=I 4所以Z 1Z 3=Z 2Z 4 (1)上式就是交流电桥的平衡条件,它说明:当交流电桥达到平衡时,相对桥臂的阻抗的乘积相等。
由图1可知,若第一桥臂由被测阻抗Z x 构成,则Z x =Z 4 当其他桥臂的参数已知时,就可决定被测阻抗Z x 的值。
②交流电桥平衡的分析下面我们对电桥的平衡条件作进一步的分析。
在正弦交流情况下,桥臂阻抗可以写成复数的形式 Z=R+jX=Ze jφ若将电桥的平衡条件用复数的指数形式表示,则可得 Z 1e jφ1·Z 3e jφ3=Z 2e jφ2·Z 4e jφ4 即 Z 1·Z 3 e j(φ1+φ3)=Z 2·Z 3 e j (φ2+φ4)根据复数相等的条件,等式两端的幅模和幅角必须分别相等,故有Z 1Z 3=Z 2Z 4 φ1+φ3=φ2+φ4上面就是平衡条件的另一种表现形式,可见交流电桥的平衡必须满足两个条件:一是相对桥臂上阻抗幅模的乘积相等;二是相对桥臂上阻抗幅角之和相等。
交流电桥(09-20)
交流电桥交流电桥与直流电桥相似,也是由四个桥臂组成,但组成桥臂的元件不单是电阻,还可包括电容、电感、互感以及它们的组合。
由于交流电桥的桥臂特性变化繁多,比直流电桥有更多的功能,因而使用得更广泛。
它不仅可用于测量电阻、电感、电容、磁性材料的磁导率、电容的介质损耗等,还可利用交流电桥平衡条件与频率的相关性来测量频率,它是测量仪器中常用的基本仪器之一。
本实验要求掌握交流电桥的组成原理和用交流电桥测量电感和电容的方法。
实验原理交流电桥与直流电桥相似,如果把惠斯通电桥的四个桥臂改为电抗元件(电阻、电感、电容和它们的组合),把直流电源和检流计改为交流电源和交流平衡指示器(如交流毫伏表、耳机等),就可以组成交流电桥。
1. 交流电桥及其平衡条件图1为交流电桥原理图。
其中1Z 、2Z 、3Z 、4Z 是各桥臂复阻抗。
在A 、B 两端之间加入交流信号源,C 、D 两端之间接入交流零指示器(或交流平衡器)。
当电桥达到平衡时,C 、D 两点电位相等,则有⎪⎩⎪⎨⎧==42312211Z I Z I Z I Z I (1) 可得4321Z Z Z Z = (2) 复阻抗都包含有实部和虚部,可用ϕj Ze Z= 的形式表示。
因此式(2)可表示成 )(43)(214321ϕϕϕϕ--=j j eZZ eZZ (3)“iZ ”和“iϕ”分别为复阻抗iZ 的“模”和“幅角”。
式(3)相等必须是式(3)两边的“模”和“幅角”分别相等,即4321Z Z Z Z = (4) 4321ϕϕϕϕ-=- (5)图1 交流电桥的原理图式(4)和式(5)是交流电桥平衡的充分必要条件,也就是说,交流电桥平衡时,除了满足阻抗大小比例条件式(4)外,还必须满足相角条件式(5)。
这是交流电桥与直流电桥在平衡调节中的本质差别。
2. 元器件的等效电路由于存在铁芯发热及导线电阻,电感可等效为一个理想电感L 和一个纯电阻R L 的串联组合,如图2。
电容器中一般含有电容率为ε的介质。
交流电桥的应用实验原理
交流电桥的应用实验原理1. 交流电桥简介交流电桥是一种常用的电路实验仪器,用于测量电阻、电容和电感等元件的参数。
它通过对未知元件与已知元件进行比较,利用电桥平衡条件来确定未知元件的值。
2. 交流电桥的基本原理交流电桥由四个电阻(或电容、电感)元件组成,形成一个平衡电桥电路。
其中两个电阻(或元件)串联在一起,称为一臂;另外两个电阻(或元件)并联在一起,称为另一臂。
两个并联电阻(或元件)与两个串联电阻(或元件)通过一个交流电源连接。
在一定条件下,交流电桥可以实现平衡。
3. 交流电桥的平衡条件当交流电桥的平衡条件满足时,桥路中不存在交流电流。
在平衡状态下,可以根据桥路电压的变化确定未知元件的值。
交流电桥的平衡条件包括: 1. 电桥四个角的电压为零。
即:\[V_a = V_c, V_b = V_d\] 2. 一臂和另一臂的电压比值等于已知元件的比值。
即:\[\frac{V_a}{V_b} = \frac{R_1}{R_2}\]4. 交流电桥的示波图为了观察交流电桥的平衡状态变化,可以通过示波器显示交流电桥电路中的电压变化情况。
示波图可以提供对电桥的全面了解,有助于分析实验数据。
5. 交流电桥的应用实验步骤进行交流电桥的应用实验时,需要按照以下步骤进行: 1. 按照电路连接图搭建交流电桥电路。
2. 调整已知元件的值,使得交流电桥达到平衡状态。
3. 记录平衡时示波器上的示波图数据。
4. 根据还原条件,计算出未知元件的参数值。
5. 重复实验,以提高实验数据的准确性。
6. 交流电桥的应用范围交流电桥广泛应用于电子电路分析、电工制造、化学工程等领域。
它可以用于测量电阻、电容、电感、电势差等元件的参数,帮助工程师和科研人员快速准确地获取实验数据。
7. 交流电桥实验注意事项在进行交流电桥应用实验时,需要注意以下事项: - 选择合适的已知元件,保证实验结果准确可靠。
- 搭建电桥电路时,要保证各部分连接牢固、无松动。
交流电桥实验报告
交流电桥实验报告篇一:交流电桥测电容和电感实验二十八交流电桥测电容和电感交流电桥与直流电桥相似,也由四个桥臂组成。
但交流电桥组成桥臂的元件不仅是电阻,还包括电容或电感以及互感等。
由于交流电桥的桥臂特性变化繁多,因此它测量范围更广泛。
交流电桥除用于精确测量交流电阻、电感、电容外,还经常用于测量材料的介电常数、电容器的介质损耗、两线圈间的互感系数和耦合系数、磁性材料的磁导率以及液体的电导率等。
当电桥的平衡条件与频率有关时,可用于测量交流电频率等。
交流电桥电路在自动测量和自动控制电路中也有着广泛的应用。
一、实验目的1.了解交流电桥的平衡原理及配置方法.2.自组交流电桥测量电感、电容及损耗.3.学习使用数字电桥测量电阻、电感和电容.二、仪器与用具低频信号发生器,交流毫伏表,交流电阻箱,可调标准电容箱(例如RX7-0型),待测电容,电感线圈,电阻,数字电桥,开关等.实验原理1.交流电桥平衡条件交流电桥是对比直流电桥的结构而发展出来的,它在测量电路组成上与惠斯通电桥相似,如图28-1所示,电桥的四个臂Z1,Z2,Z3,Z4通常是复阻抗(可以是电阻、电容、电感或它们的组合),ab间接交流电源E,cd间接交流平衡指示器D(毫伏表或示波器等).电桥平衡时,c、d两点等电位,由此得到交流电桥的平衡条件:~~~~Z1Z3=Z2Z4 () ~~~~利用交流电桥测量未知阻抗ZX (ZX=Z1)的过程就是调节其余各臂阻抗参数使()式满足的过程.一般来说,ZX包含二个未知分量,实际上按复阻抗形式给出的平衡条件相当于两个实数平衡条件,电桥平衡时它们应同时得到满足,这意味着要测量ZX,电桥各臂阻抗参数至少要有两个可调,而且各臂必须按电桥的两个平衡条件作适当配置.图28—12.桥臂配置和可调参数选取的基本原则在多数交流电桥中,为了使线路结构简单和实现“分别读数”(即电桥的两个可调参数分别只与被测阻抗的一个分量有单值的函数关系),常把电桥的两个臂设计成纯电阻(统称为辅助臂),这样,除被测Zx外只剩一个臂具有复阻抗性质,此臂由标准电抗元件(标准电感或标准电容 )与一个可调电阻适当组合而成(称为比较臂),在这样的条件下,由交流电桥的平衡条件得到桥臂配置和可调参数选取的基本原则.(1)当比较臂与被测臂阻抗性质相同(指同为电感性或电容性),二者应放在相邻的桥臂位置上;反之,应放在相对的桥臂位置上. ~~~~~~(2)若取比较臂的两个阻抗分量作可调参数,则当比较臂阻抗分量的联接方式(指串联或并联)与被测臂等效电路的联接方式一致时,二者应放在相邻的桥臂位置;反之,就放在相对的桥臂位置.(3)当缺乏可调标准电抗元件或需要采用高精度固定电抗元件作为标准量具时,则选取辅助臂和比较臂所含电阻中的两个作为可调参数使电桥趋于平衡.(此时一般不能分别读数).关于交流电桥可调参数选取,涉及到电桥结构,电桥平衡过程的收敛性等问题,比较复杂,更深入的讨论可见有关专著.3.测量实际电容,实际电感的桥路在介绍实际电桥之前,先分析一下实际电抗元件等效电路,实际的电容或电感在电路中往往带有一定的能量损耗(欧姆损耗和介质损耗),或者说它们的有功功率不等于零,定义元件的品质因素Q和损耗因子如下 QP无功有功 ()式中P有功,P无功分别是元件的无功功率和有功功率,由功率三角形(如图28-2)易得 Q?X ,tg??()式中X是元件的电抗,r是元件的有功电阻,?是元件上电压与电流间位相差的余角,显然Q值越高,损耗越小,tg?越大,损耗越大.Q(或tg?)常由实验来测定.如图28-3所示,实际电容,电感可用两种形式的等效电路来表示,(a)为串联式;(b)为并联式.对同一元件的两种等效电路,并不相等,仅在损耗不大时才相等。
交流电桥5- (3)
实验报告 5-学号:PB05210079 姓名:崔泽汉 系别:05006实验题目:交流电桥实验目的:学会用电桥法测电感和电容 实验内容: (已知f=1500Hz )一、测电感1.根据测x L 原理图搭建交流电桥2.选取三组不同的2R 、3R 值(注意2R 3R 不同)测出3组相应的R 1、s C 值,x L =2R 3R s C ;R =2R 3R / R 1;x R =R —'R算出x L 、R 及x R 值得下表(已知'R =100Ω)对x L 、x R 求平均值得=x L 0.0138H,x R =10.24Ω,求得品质因数为 Q=xxR L f π2=12.69。
√ 二、测电容1.根据测x C 原理图搭建交流电桥2.选取三组不同的1R 、2R 值(注意1R /2R 不同)测出3组相应的R s 、s C 值,然后由s x C R R C 12=S x R R R R 21=计算x C 、x R 得下表2R (Ω)3R (Ω) R 1(Ω)s C (μF)x L (H)R (Ω)x R (Ω)200 300 550 0.230 0.0138 109.09 9.09 400 500 1800 0.069 0.0138 111.11 11.11 60070038000.0330.0139110.5310.53对x C 、x R 求平均值得x C =0.69μF , x R =0.66Ω,求得tan δ为 tan δ=x C f π2x R =0.0043。
√误差分析:本实验的主要误差来源于采用耳机来判定是否达到平衡。
由于人的听觉分辨律的限制,给调节带来了困难,实验中的平衡点往往并没有真正达到平衡。
外界的噪声也会影响分辨。
如果要改进,可以用晶体管毫伏计来代替耳机。
其次由于外界电场对电感和电容有影响,造成电路不稳定。
√思考题:1.(1)对图2.2.4-7的电路⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+=++===sx x L j R Z R L j R Z R Z R Z ωω4332211&&&& 由此可得R 1(R +s L j ω)=2R (x R +x L j ω+3R ) 由实部和虚部相等,得 x L =s L R R 21x R =321R R RR -√(2)对图2.2.4-8的电路⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧+===+=xx L j R Z RZ RZ C j R Z ωω423321111&&&&由此可得(R 1+11C j ω)(x R +x L j ω)=2R 3R 由实部和虚部相等,得 x L =221211321ωC R C R R + x R =221212213211ωωC R C R R R + √这两种电路在调平衡是并不方便。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(1)安全预设
通电前要做好安全预设。
1)与输出信号有关的开关都取关断状态。
2)与输出信号、灵敏度有关的旋钮都旋到最小档或位。
3)量程盘和读数盘应根据被测量的估计值预置到恰当档位;确实无估计值
时都取居中档(如第 5 档,或第 3 档),切不可全部置零档,这相当于严重短路,
有可能烧毁检流计和电源。
4)通电前要将电路联接完整,不得在桥臂空缺(例如无待测臂)的状态下
2. 仪器结构 组件①-1:信号源。直流电源 0~9 V 连续可调;交流信号源频率 1000 Hz, 输出 0~2 V 连续可调,均由数字电压表显示输出;与下文①-2 在同一机箱中。 组件①-2:检流计。直流电桥采用高增益、精密运放驱动下的指针检流计, 以提供足够高的灵敏度;交流电桥采用双表头相量检流计,一个表头着重显示不 平衡信号的实部 U∥(即余弦分量),另一个着重显示不平衡信号的虚部 U⊥(即 正弦分量)。
Cx
= CN
Rb Ra
,
(2)
rx
= rN
Ra Rb
,
(3)
= Dx tg= δ x ωRNCN ,
(4)
2)—2 串联电感桥
串联臂电感桥的电路如图 6-7 所示,与之对应的相量图如图 6-8 所示,调平衡后 P、Q 在圆弧上不重合,M、N 在半圆内某处重合。由图中的几何关系
△MBP ≌ △AMQ 可以导出电路的平衡解为:
通电,严重不平衡对检流计不利。
5)通电前要将组件①-1/-2 的两个交直流转换旋钮都预置到直流状态。
6)将两端都有插头的电源线,插入组件①后背的插座和墙上的配电板,关
断该仪器的总电源开关。
7)通电前要核查有关检流计(本项测量用到的是余弦分量或直流检流计),
如果其指针没有准确指零,可用针状工具尝试拨动表头下部的圆弧形拨盘,使指
通,哪些元件(如电阻、开关等)已经设置在平台内。
3)每 2 个接线柱组成一个端子口,有①②③④号端子口分布在 4 个桥臂上,
GG 口和 EE 口各在一条对角线上,看清楚哪个口该接哪个组件。譬如第④号端子 口要接入定值电阻 RC,作为一个桥臂,RC 在组件②比例臂的下部,这一点是很 特殊的,RC 在以下两个实验电路中都将不会出现。
不平衡电势 UMN 随桥臂变化的示意图。从(a)图开始,当调节桥臂 Rb 由小逐渐 增大时,正向不平衡电势 UMN 随之逐渐减小,所以检流计从右偏状态逐渐回零, 达到(b)图,UMN 缩成一点,电桥平衡。但若继续使 Rb 增大,不平衡电势 UMN 将从零变负且幅值逐渐增大,驱动检流计从指零状态逐渐向左偏转,如(c)图
RX
=
Ra Rc
Rb
(1)
惠斯顿电桥又称为单臂电桥,其适合测量的范围是 10~108Ω,属于中等大小的
电阻值。当待测电阻小到接近于引线电阻、接触电阻的数量级(约 100~10-4Ω),
时,任务变成了低电阻的测量,单臂电桥已不能胜任,需用双臂电桥来测量,双
臂电桥就是直流电桥之开尔文电桥,在此不多加赘述。图 6-2 以矢量的形式给出
④读数臂组件(Rb)
⑤待测元件臂组件(Rx/ Cx/ Lx)
⑥学生操作平台(电路板)
三、 实验原理
ห้องสมุดไป่ตู้
1. 概述 交流电桥是一种比较式仪器,在电测技术中占有重要地位。它主要用于测量 交流等效电阻及其时间常数;电容及其介质损耗;自感及其线圈品质因数和互感 等电参数的精密测量,也可用于非电量变换为相应电量参数的精密测量。常用的 交流电桥分为阻抗比电桥和变压器电桥两大类。习惯上一般称阻抗比电桥为交流 电桥。本实验中交流电桥指的是阻抗比电桥。交流电桥的线路虽然和直流单臂电 桥线路具有同样的结构形式,但因为它的四个臂是阻抗,所以它的平衡条件、线 路的组成以及实现平衡的调整过程都比直流电桥复杂。
组件②:比例臂组件。1 只 8 档电阻开关,1 只定值电阻 RC。用于交、直 流量程转换。
组件③:电容/损耗电阻臂组件。1 只定值电容 CN,7 只特殊步进值的十进 电阻开关组成可变电阻 RN,做为测量 L、C 时用到的标准臂模块。
组件④:读数臂组件。4 只十进电阻开关。交、直流通用。 组件⑤:待测元件臂组件。 组件⑥:学生操作平台是整合其它 5 个模块平台和纽带,其与检流计联接 的部分设有灵敏度调节旋钮,配合组件①-1 的输出调节,抑制初调时检流计太大 幅度的摆动。其与电源联接的部分设有通断开关、换向开关,前者用来核验真零 点,或用于经常性的补充调零;后者用来修正热电势或不对称干扰造成的误差。 3. 仪器原理
(3)通电-调零-调平衡-盲测 确认组件①的直流输出调节旋钮和组件⑥的 RG 灵敏度旋钮都在最小位,组 件⑥的 KE 在断档。打开后背的总电源开关,直流输出 V 数字表应当亮起,余弦 分量或直流检流计的指针可能有偏转,这是检流计电路的本底电位不对,不代表 电桥不平衡。仔细转动直流调零旋钮令该检流计的指针准确指到零刻线上,这就 纠正了检流计电路的本底电位,可以称为热调零,调的是电气零点。接下来接通 组件⑥的开关 KE,将 RG 灵敏度旋钮稍稍调大一点,然后把组件①的直流输出调 节旋钮稍稍调大一点,譬如零点零几伏(在直流输出 V 数字表上显示),最大能输 出 9Vdc 用来测较大的电阻,一般情况下没有必要那么高。只要能使检流计偏转 5~10 小格就行,仅为显示电桥四臂尚未平衡而已。仔细调节组件④读数盘,从 高位到低位依次调节,直到检流计确实指零。所谓灵敏度够用,是指达到平衡后 转动最后一个读数盘时,检流计的偏转仍然可以被分辨出来(被感知)。必要时 提高灵敏度,把电压增加到 0.5~1.5V 再调平衡,记录组件④的 4 个读数盘示值 所构成的四位有效数字 n,n 是一个归一化无量纲数字,变化范围是 0.0000~ 1.1110。还需记录组件②比例臂的当前示值 M。组件②的面板上有一幅 8 行×3 列的表格,第 1 列自上而下写有 8 个电容量程值□□μF,第 2 列自上而下写有 8 个电感量程值□□mH,第 3 列自上而下写有 8 个电阻量程值□□Ω;旋钮可 旋转 8 档,每一档都会指到一行(3 个)量程值。当前量程值 M 应处在第 3 列 与旋钮箭头当前所指行的交点上。M 表示的是满量程值,而且具有单位Ω(或
针准确指零。该项操作可称为冷调零,调的是机械零点。
(2)接线
照图 6-3 接出图 6-1 的电路,
1)本实验被测电阻 RX 是组件⑤待测元件臂面板上居中的 3 只电阻 R1 R2 R3,
可单独测量、可 2 只串/并联测量、可 3 只串/并联测量。
2)仔细观察判断学生操作平台(电路板组件),弄清哪些线路已在平台内接
Lx
=
CN Ra Rb 1+ ω 2CN2 rN2
,
(5)
rx
=
ω 2CN2 rN2 Ra Rb 1+ ω 2CN2 rN2
,
(6)
Qx
=
1 ωrN CN
,
(7)
与电容桥类似,调平过程也会使 P、Q 沿半圆周滑动,但并不要求 P、Q 在弧上
某处重合,而要让 M、N 在半圆内某处重合。减小 RN 可使 M 向右向上滑动,减 小 Ub 可使 N 向右向下滑动,二者交替调节可使 M、N 两点趋于重合,两只检流 计的指针均指向零刻线,电路达到平衡。如果循环往复调节不会收敛到平衡态。
4)每两个相关接线柱上的接线叉,其取向最好一致(平行),可以 是横平或 者竖直,或 45°角,这样可使整体线路清爽有序,也可以避免影响调节附近的 开关、电位器。
5)为使线路不乱,也为减小干扰,所配导线都很短。有 2 条较长的两芯屏 蔽线,线的一头有 3 个端子,其中 2 个芯线端子接到组件①的交/直流输出(或 输入)接线柱上,剩下 1 个是屏蔽皮端子,就近接到接地接线柱上;线的另一头 只有 2 个端子,需要接到学生操作平台的 EE 端(或 GG 端)。
交流电桥实验
一、 实验目的
1.学习和掌握交流电桥之串联电容桥的原理与使用方法。 3.学习和掌握交流电桥之麦氏电感桥的原理与使用方法。
二、 实验仪器
本实验使用
QJ
a d
型组合式交直流两用电桥实验仪,含下列
6
个组件模块:
①信号源检流计组件(E/G)
②比例臂组件(Ra;Rc)
③电容 / 损耗电阻臂组件(CN/ RN)
所示。此处画出图 6-2 的用意,是为了帮助同学建立一个全新的视点与习惯,即
逐步习惯于运用矢量图解法分析电路中的电压关系,以便领会和用好下面的交流
电桥相量图。事实上,图 6-2 中箭头所表达的电势仅仅是一维的标量;而处在幅
值、相角二维空间里的交流电压相量,才具有典型的矢量属性。
2)交流电桥 交流电桥的平衡包含两个要素: (1)对臂阻抗模的乘积相等:|ZA ||ZX| = |ZB||ZC|; (2)对臂相角和相等:φA + φX = φB + φC。 由于交流电桥电路种类繁多,证明冗杂,难以直观理解,因此我们用相量半 圆图建模,它既是简明直观的定性物理模型,又是准确量化的数学模型,可用于 收敛性分析、平衡方程的证明或推导、具体测量值的计算,是一种可操作性较强 的分析手段,它对交流电桥的研制、使用和教学均有借鉴价值。 相量半圆图构图规则: (1)画单个相量。用有向线段表示 L、R、C 上的交流电压相量 UL、UR、 UC,有向线段的长度表示电压幅值,有向线段与 O—X 轴正方向的夹角表示电 压初相角。 (2)画电源相量。用平行于 O—X 轴的相量 AB 表示电源电压相量 E,A 是左端(起点),B 是右端(箭头)。 (3)画 L—R 串联支路的相量。因为 L—R1 串联支路直接并联在电源 E 的两 端,所以相量 UL 的起点与 A 重合,相量 UR1 的箭头与 B 重合;另外,UL 的箭头 和 UR1 的起点重合在一起,简称 M 点。UL 与 UR1 成 90°角,角的顶点 M 处在 AB 的上方,则△ ABM 是以 AB 为斜边的直角三角形。如果支路中的电感、电阻 不止一个,则所有电感都归拢到左边,集总为一个 L,对应相量 UL;所有电阻 都归到右边,集总为一个 R,对应相量 UR。此时△ABM 还是那个直角三角形, 只不过直角边 AM、MB 各自可以分成几段来定量表示实际的各个电感、电阻。 (4)画 R—C 串联支路的相量。因为 R2—C 串联支路直接并联在电源 E 两 端,所以相量 UR2 起点与 A 重合,相量 UC 箭头与 B 重合;另外,UR2 的箭头和 UC 的起点重合在一起,简称 N 点。UR2 与 UC 成 90°角,角的顶点 N 也处在 AB 上方,但不一定与上文 M 重合。与上文同理,AN、NB 可表示多个电阻、电容。 (5)画顶点轨迹—半圆图。以 AB 为直径画上半圆,则顶点 M、N 都在半 圆上。当 L、R1、R2、C 的大小变化时,相量 UL、UR1、UR2、UC 将各有增减; 但因∠M、∠N 恒为 90°,点 M、N 将永远在半圆上,只是沿弧滑动而已。 (6)相量图与阻抗图。把各电压相量的字母改写成对应的感抗、阻抗、容