直流单臂电桥习题与数据处理doc资料

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维修电工实操题:直流单臂电桥的使用-PPT课件

维修电工实操题:直流单臂电桥的使用-PPT课件

• 8.先按电源按扭B,再按下检流计的按扭 • G(点接)。 • 9.根据指针摆动情况,调整比较臂电阻 至检流计指向零位,使电桥平衡。若指 针向“+” 方向偏摆,则需增加比较臂 电阻,若针指向 “-” 方向偏摆,则需 减小比较臂电阻。
10.读取数值:被测电阻=比较臂×比率臂 测量结果中还应减去测试线的电阻才是实 际电阻值。 11.测量完毕后应先断开检流计按钮,后断开电 源按钮,否则将因电流的突然接通和断开使 被试品的自感电动势造成检流计的损坏。 (打表针) 12.拆除测试线路: 13.锁上检流计锁扣 (将“内接”接线柱短路、 以防搬动过程中损坏检流计)
四、测量步骤
• 1.将打开检流计的锁扣(用联接片将“外接”接线柱短 路); • 2.调节检流计调零器,将指针调至零位; • 3.在不知道被测值大小时,应先用万用表的欧姆档进行 估测并计录电阻值; • 4.将测试线短接,测量测试线的直流电阻并且记录; • 5.连接测量导线(“Rx”与被测电阻); • 6.选择合适的比率臂; • 7.根据被测值的大小预设比较臂,使比较臂的四个档位’ 都能利用上。
实际测量范围
有效量程(Ω)
精度等级 2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 0.5%
被测值 个位 十位 百位 千位 万位 十万位 百万位
0.0011-9.999Ω 9.999Ω 0.0110-99.99Ω 99.99Ω 0.1- 999.9Ω 102-999.9Ω 1-9999Ω 103-9999Ω 10-99990Ω 104 -99990Ω 100105 -499900Ω 999900Ω 1000106 -9999000Ω 9999000Ω
QJ23a 直流单 臂电桥
1 当绕组为Y形接线时,相电阻阻值为: R A ( R AB R AC R BC )

p26配电线路运行《单臂电桥使用》Ⅱ级实操类试题(答案)精编版

p26配电线路运行《单臂电桥使用》Ⅱ级实操类试题(答案)精编版

配电线路运行《单臂电桥使用》Ⅱ级实操类应知试题班组: 姓名: 科目编码:JN03-2-2-02 对应能力项编码:D2--Ⅱ本科目测评成绩表试题类型 填空题 选择题 判断题 简答题合计备 注得 分一、填空题(每小题1分,共19分)1、直流单臂电桥的分类(模拟式)、(数字式)2、直流单臂电桥的结构(比率臂)、(比较臂)、检流计G (调零)按钮、(接线端子)R X3、直流单臂电桥功能(测量电阻)4、数字电桥信号输入(LED )接口,可以使变频器根椐数控设备或PLC 输出的( 数字电桥)信号指令来进行工作。

5、直流双臂电桥又称为(凯尔文)电桥,是专门用来测量(小电阻)的比较仪表。

6、要求精确测量电阻都可以用(直流单臂电桥)测量7、单臂电桥测量电阻的方法属于(直接测量法)8、惠斯登電橋平衡時,通過檢流計的電流為 (最大)9、电桥的分类方法有多种,按(不同的电桥电源)可分为直流电桥和交流电桥;按(工作方式)可分为平衡电桥和不平衡电桥;按(被测电阻的接入方式)可分为单臂电桥,差动电桥和全臂电桥。

10、直流单电桥的比率的选择原则是,使比较臂级数乘以比率级数大致等于(被测电阻的级数)。

11、电工仪表按读数方式分类,可分为直读仪表和比较仪表。

如电桥、电位差计等属于( 比较 )仪表,万用表等属于( 直读 )仪表。

12、直流双臂电桥又称为凯尔文( 电桥),是专门用来测量( 小电阻) 的比较仪表。

13、用直流单臂电桥测量电阻时,如果按下电源和检流计按钮后,指针向“正”偏转,这时应( 增加 )比较臂的电阻值,反之应( 减小 )比较臂的电阻值。

14、电动式仪表由的测量机构由两个线圈构成,其中一个是固定的,称为电流线圈,另一个是可以动的称为(电 压 )线圈。

15、电动系仪表利用一对载流固定线圈的磁场和(动载流线圈 )间互作用产生转动力矩,利用空气阻尼器产生阻尼力矩。

16、电动式仪表的灵敏度高,准确度(高 )。

17、电动式仪表的抗外界磁场的能力 弱过载能力(弱 ),自身的功耗大。

直流单臂电桥

直流单臂电桥
Rx=比率值×R0
※ 检流计按钮G1支路上串接
了一个较大阻值的保护电阻 Rg,用于粗调电桥平衡,可 避免检流计被过大电流冲击。 G0为细调按钮。
2.多功能温度测控仪和恒温柱面加热器
本实验用ZHQ-1型恒温柱面加热器对待测量的 三种样品(铜、合金、半导体)进行加温,并 由KWY-3型多功能温度测控仪进行控温和测温。
1.QJ24型直流单臂电桥
QJ24型箱式电桥采用惠斯通电桥线路,主要由比 率臂、比较臂、检流计和电池组组成。全部部件 安装在箱内,箱盖铭牌上给出了电桥原理线路和 有关参数,供使用者参考。
QJ24型电桥测量范围是 20~99990欧姆,准确度等 级为0.1级,内接电源电压为 4.5伏,外接电源为4.5伏。
半导体的电阻与温度的关系和金属导体不同。在 通常温度下,半导体的电阻随温度的升高而减小, 具有负的电阻温度系数。它的变化规律为
E
R R0e kT
式中,E和R0是常量,k为玻耳兹曼常数,T为绝对 温度。利用半导体的这一性质制成的热敏电阻, 在灵敏测温和自动温控装置中得到广泛应用。
三、仪器介绍
电阻R-t图线,求出直线在纵轴的截距和斜率k,
于是铜电阻的温度系数 =k/Rt
求出所测电阻的温度系数,并与公认值‘ 进行 比较。铜电阻的公认值 ’= 0.0043/℃
E

'
'
100 %
2.分别作合金和半导体材料的R-t曲线,说明合 金和半导体的温度特性。
☆KWY-3型多功能温度测控仪
开机后仪器自行显示“控温测量”状态,用功能 选择键选择仪器功能。每按一次功能选择键仪器 进入下一功能状态。
用温度设定键选择温度设定位,用 键设定所需温 度,全部设定完以后按设定键确认。也可用T0+5 直接增加5℃设定制温度。

单臂电桥测电阻实验报告数据处理

单臂电桥测电阻实验报告数据处理

单臂电桥测电阻实验报告数据处理
实验目的:
通过单臂电桥测量电阻,掌握单臂电桥的使用方法,了解电阻的测量原理。

实验仪器和材料:单臂电桥、微安表、标准电阻。

实验步骤:
1.将单臂电桥连接好,确保电桥的电源和电阻调节装置都接通。

2.通过调节电桥的电位器和滑动变阻器,使电桥平衡,并记录下对应的滑动变阻器的位置和微安表的示数。

3.用一根导线连接待测电阻和电桥,调节电桥直到平衡,记录下滑动变阻器位置和微安表的示数。

4.用已知标准电阻取代待测电阻,重复步骤3,记录下滑动变阻器位置和微安表的示数。

数据处理:
1.计算待测电阻的电流值:根据微安表的示数,得到待测电阻的电流值。

2.计算待测电阻的阻值:根据已知标准电阻的阻值和电流值,以及滑动变阻器位置的变化,利用电桥平衡条件计算
待测电阻的阻值。

实验结果:
将实验中记录的数据代入计算公式,计算出待测电阻的阻值。

将计算结果列入实验报告。

讨论与分析:
分析计算结果与标准电阻的差异,并讨论可能的误差来源。

对实验中遇到的问题进行分析,并提出改进方法。

结论:
根据实验结果,得出待测电阻的阻值。

总结实验过程中的经验和教训,提出进一步完善实验的建议。

附录:实验原始数据记录表
在实验报告中附上实验原始数据记录表,包括滑动变阻器位置和微安表示数的记录。

直流应变电桥复习题及答案

直流应变电桥复习题及答案

直流应变电桥复习题及答案直流应变电桥复习题及答案引言:直流应变电桥是一种常用的测量电阻的仪器。

它利用电桥平衡原理,通过调节电桥中的电阻,使得电桥两侧电势差为零,从而测量未知电阻的值。

本文将提供一些直流应变电桥的复习题及答案,帮助读者巩固相关知识。

一、选择题:1. 直流应变电桥是用来测量什么物理量的仪器?a) 电阻b) 电流c) 电压d) 电容答案:a) 电阻2. 直流应变电桥的基本组成部分是什么?a) 电源、电阻、电流表、电压表b) 电源、电阻、电感、电容c) 电源、电阻、电容、电压表d) 电源、电阻、电容、电流表答案:a) 电源、电阻、电流表、电压表3. 在直流应变电桥中,平衡条件是什么?a) 电桥两侧电势差为零b) 电桥两侧电流相等c) 电桥两侧电压相等d) 电桥两侧电阻相等答案:a) 电桥两侧电势差为零4. 如何调节直流应变电桥中的电阻以实现平衡?a) 通过旋钮调节电阻的阻值b) 通过改变电源电压c) 通过改变电流表的量程d) 通过改变电压表的量程答案:a) 通过旋钮调节电阻的阻值5. 直流应变电桥的测量精度主要取决于什么?a) 电源的稳定性b) 电阻的精度c) 电流表和电压表的灵敏度d) 所使用的测量电阻的范围答案:b) 电阻的精度二、填空题:1. 直流应变电桥中,未知电阻的值可以通过_______计算得到。

答案:电桥平衡条件2. 直流应变电桥中,电流表和电压表的正负极性应与_______保持一致。

答案:电桥电路3. 直流应变电桥中,如果电桥两侧电势差为零,则表示_______。

答案:电桥平衡4. 直流应变电桥的测量精度主要取决于_______。

答案:电阻的精度5. 直流应变电桥中,调节电阻的阻值可以通过_______实现。

答案:旋钮三、解答题:1. 请简要说明直流应变电桥的工作原理。

答案:直流应变电桥利用电桥平衡原理进行测量。

当电桥两侧电势差为零时,表示电桥达到平衡状态。

此时,未知电阻与已知电阻的比值可以通过平衡条件的公式计算得到。

单臂电桥实验数据处理表格

单臂电桥实验数据处理表格

R0
测量值 Rx PR0 0 0.0 0.00
Rx
0 0.01 0.008
ER
#### #### ####
R x1
Rx 2
Rx 3
表中
Rx 0.002 Rx 0.002m
m4
ER
Rx 100% Rx
《大学物理实验》数据处理
武汉工业学院 数理系 物理实验室 实验日期: 数据输入区 2013-2-7 计算结果区
ER
#####
箱实际使用的旋盘数
结果表达式 同学们根据已计算 出的结果自己写 出,注意取位

Rx 100% Rx
返回Biblioteka Rx 1 R0 R0 2
m6
m为电阻箱实际使用的旋盘数
2、灵敏度测量 电阻
m6 Rx ER 100% Rx
灵敏度S #DIV/0!
R0

d (格) R0
算出
Rx 2
S由公式 S 3、箱式电桥测电阻 电阻 比率 P 示数
d d R / R R0 R0
No.5
学号:
单臂电桥测中值电阻
室温: 数据表格 ℃
《大学物理实验》数
实验日期: 数据输入区
武汉工业学院 数理系 物
1、自搭电桥测电阻 电阻
(单位:
Ω

R0
R0
Rx
0.0
R0
R0
0.01
Rx
0.01
Rx 2
表中
0.01
R0 0.001 R0 0.002m
R0 0.001 R0 0.002m

大学物理实验报告-单臂双臂电桥和电阻测温实验(完整解答)

大学物理实验报告-单臂双臂电桥和电阻测温实验(完整解答)

电桥实验试题标准答案[采用电桥测量中值电阻] 一、实验原理答:惠斯登电桥是用于精确测量中值电阻的测量装置。

电桥法测电阻,实质是把被测电阻与标准电阻相比较,以确定其值。

由于电阻的制造可以达到很高的精度,所以电桥法测电阻可以达到很高的精确度。

1.惠斯登电桥的线路原理惠斯登电桥的基本线路如图 1 所示。

它是由四个电阻 R 1 Rx R 1,,R 2 R s R x 联成一个四边形 ACBD ,在对角线 AB 上接上电源E ,在对角线 CD 上接上检流计P 组成。

接入检流计(平衡指示)的对角线称为“桥”,四个电阻称为“桥臂”。

在一般情况下,桥路上检流计中有电流通过,因而检流计的指针有偏转。

若适当调节某一电阻值,例如改变 R s 的大小可使C 、D 两点的电位相等,此时流过检流计P的电流I P =0,称为电桥平衡。

则有 图 1 单臂电桥连线图V C = V D (1) I R 1 = I Rx = I 1(2)I R 2 = I Rs = I 2 (3)由欧姆定律知V AC = I R 1 1 = V AD = I R 2 2 (4)V CB = I R 1 x = V DB = I R 2 s (5)由以上两式可得R 1R x =R s (6)此式即为电桥的平衡条件。

若R 1, ,R 2 R s 已知,R2R x 即可由上式求出。

通常取 、 为标准R 1 R 2 电阻,称为比率臂,将R R 1 / 2 称为桥臂比; 为可调电阻,称为比较臂。

改变 使电桥达R s R s 到平衡,即检流计P 中无电流流过,便可测出被测电阻 之值。

R x2.用交换法减小和消除系统误差分析电桥线路和测量公式可知,用惠斯登电桥测量R x 的误差,除其它因素外,与标准电阻R 1,R 2 的误差有关。

可以采用交换法来消除这一系统误差,方法是:先连接好电桥电路,调节 使R s P 中无电流,可由式(6)求出R x ,然后将 与 交换位置,再调节 使R 1 R 2 R s P 中无电流,记下此时的 ,可得R s ′RR x = 2R s ′ (7)R 1 式(6)和(7)两式相乘得R x 2 = R R s s ′或R 2 R s R h KER m S G PR x = RR s S′(8)这样就消除了由R1,R2本身的误差对R x 引入的测量误差。

实验一_应变片单臂特性实验

实验一_应变片单臂特性实验

实验一应变片单臂特性实验一、实验目的:了解电阻应变片的工作原理与应用并掌握应变片测量电路。

二、基本原理:电阻应变式传感器是在弹性元件上通过特定工艺粘贴电阻应变片来组成。

一种利用电阻材料的应变效应,将工程结构件的内部变形转换为电阻变化的传感器,此类传感器主要是通过一定的机械装置将被测量转化成弹性元件的变形,然后由电阻应变片将变形转换成电阻的变化,再通过测量电路进一步将电阻的改变转换成电压或电流信号输出。

可用于能转化成变形的各种非电物理量的检测,如力、压力、加速度、力矩、重量等,在机械加工、计量、建筑测量等行业应用十分广泛。

1、应变片的电阻应变效应所谓电阻应变效应是指具有规则外形的金属导体或半导体材料在外力作用下产生应变而其电阻值也会产生相应地改变,这一物理现象称为“电阻应变效应”。

以圆柱形导体为例:设其长为:L、半径为r、材料的电阻率为ρ时,根据电阻的定义式得(1—1)当导体因某种原因产生应变时,其长度L、截面积A和电阻率ρ的变化为dL、dA、dρ相应的电阻变化为dR。

对式(1—1)全微分得电阻变化率dR/R为:(1—2)式中:dL/L为导体的轴向应变量εL; dr/r为导体的横向应变量εr由材料力学得:εL= - μεr (1—3)式中:μ为材料的泊松比,大多数金属材料的泊松比为0.3----0.5左右;负号表示两者的变化方向相反。

将式(1—3)代入式(1—2)得:(1—4)式(1—4)说明电阻应变效应主要取决于它的几何应变(几何效应)和本身特有的导电性能(压阻效应)。

2、应变灵敏度它是指电阻应变片在单位应变作用下所产生的电阻的相对变化量。

(1)、金属导体的应变灵敏度K:主要取决于其几何效应;可取(1—5)其灵敏度系数为:K=金属导体在受到应变作用时将产生电阻的变化,拉伸时电阻增大,压缩时电阻减小,且与其轴向应变成正比。

金属导体的电阻应变灵敏度一般在2左右。

(2)、半导体的应变灵敏度:主要取决于其压阻效应;dR/R<≈dρ⁄ρ。

大学物理-直流平衡电桥测电阻实验报告

大学物理-直流平衡电桥测电阻实验报告

大连理工大学大学物理实验报告院(系)材料学院专业班级姓名学号实验台号实验时间年月日,第周,星期第节实验名称直流平衡电桥测电阻教师评语实验目的与要求:1)掌握用单臂电桥测电阻的原理,学会测量方法。

2)掌握用双臂电桥测电阻的原理,学会测量方法。

主要仪器设备:1)单臂电桥测电阻:QJ24 型直流单臂电桥,自制惠更斯通电桥接线板,检流计,阻尼开关、四位标准电阻箱、滑线变阻器、电路开关、三个带测电阻、电源;2)双臂电桥测电阻:QJ44 型直流双臂电桥,待测铜线和铁线接线板、电源、米尺和千分尺。

实验原理和内容:1 直流单臂电桥(惠斯通电桥)1.1 电桥原理单臂电桥结构如右图所示,由四臂一桥组成;电桥平衡条件是BD 两点电位相等,桥上无电流通过,此时有关系R x R1R s M R s成立,其中M=R1/R2 称x R2s s为倍率,Rs 为四位标准电阻箱(比较臂),Rx 为待测电阻(测量臂)。

1.2 关于附加电阻的问题:附加电阻指附加在带测电阻两端的导线电阻与接触电阻,如上图中的r1, r2,认为它们与Rx 串联。

如果R x 远大于r,则r1+r2可以忽略不计,但是当 R x 较小时, r 1+r 2就不可以忽略不计了, 因此单臂电桥不适合测量低值电阻, 情况下应当改用双臂电桥。

2 双臂电桥(开尔文电桥)2.1 双臂电桥测量低值电阻的原理 双臂电桥相比单臂电桥做了两点改进, 增加 R3、 R4 两个高值电桥臂, 组成六臂电桥;将 Rx 和Rs 两个低 值电阻改用四端钮接法, 如右图所示。

在下面的计算推导中可以看到, 附加电阻通过等效和抵消, 可以消去其对最终测量值的影响。

2.2 双臂电桥的平衡条件 双臂电桥的电路如右图所示。

在电桥达到平衡时,有 R 1 R 2 R 3 R 4 ,由 基尔霍夫第二定律及欧姆定律可得并推导得:Rs 为比较臂, Rx 为测量臂。

使用该式, 即可测量低值电阻。

步骤与操作方法:1. 自组惠斯通电桥测量中值电阻a ) 按照电路图连接电路, 并且根据待测电阻的大小来选择合适的M 。

大学物理实验报告-单臂双臂电桥和电阻测温实验(完整解答)

大学物理实验报告-单臂双臂电桥和电阻测温实验(完整解答)

电桥实验试题标准答案[采用电桥测量中值电阻] 一、实验原理答:惠斯登电桥是用于精确测量中值电阻的测量装置。

电桥法测电阻,实质是把被测电阻与标准电阻相比较,以确定其值。

由于电阻的制造可以达到很高的精度,所以电桥法测电阻可以达到很高的精确度。

1.惠斯登电桥的线路原理惠斯登电桥的基本线路如图1所示。

它是由四个电阻联成一个四边形ACBD ,在对角线AB 上接上电源x s R R R R ,,,21E ,在对角线CD 上接上检流计P 组成。

接入检流计(平衡指示)的对角线称为“桥”,四个电阻称为“桥臂”。

在一般情况下,桥路上检流计中有电流通过,因而检流计的指针有偏转。

若适当调节某一电阻值,例如改变的大小可使C 、D 两点的电位相等,此时流过检流计s R P的电流,称为电桥平衡。

则有0=P ID C V V = (1) 11I I I x R R == (2) 22I I I s R R == (3)由欧姆定律知2211R I V R I V AD AC === (4) s DB x CB R I V R I V 21=== (5)由以上两式可得s x R R R R 21= (6)此式即为电桥的平衡条件。

若已知,即可由上式求出。

通常取、为标准电阻,称为比率臂,将称为桥臂比;为可调电阻,称为比较臂。

改变使电桥达到平衡,即检流计s R R R ,,21x R 1R 2R 21/R R s R s R P 中无电流流过,便可测出被测电阻之值。

x R 2.用交换法减小和消除系统误差分析电桥线路和测量公式可知,用惠斯登电桥测量的误差,除其它因素外,与标准电阻的误差有关。

可以采用交换法来消除这一系统误差,方法是:先连接好电桥电路,调节使x R 21R R ,s R P 中无电流,可由式(6)求出,然后将与交换位置,再调节使x R 1R 2R s R P 中无电流,记下此时的,可得s R ′sx R R R R ′=12(7) 式(6)和(7)两式相乘得ss x R R R ′=2 或Ss x R R R ′=(8)这样就消除了由R 本身的误差对R 引入的测量误差。

直流单臂电桥实验

直流单臂电桥实验

实验题目:直流单臂电桥一、 实验原理1.直流单臂电桥适用范围:测量中等电阻(10~105Ω)2.推导测量公式3.画出实验电路图 ↑↑↑4.比例臂倍率如何适当选取:使R 0调节的有效位数尽量多5.电桥灵敏度的概念及与哪些因素有关: 灵敏度S =ΔI ΔR x /R x=00IR /R ∆∆有关因素:电源电压的大小、电流计的电流常量和内阻大小、(R a +R b +R 0+R x )的大小、R b R 0+R xR a的大小6.什么是换臂法:将Ra 与 Rb 交换可以完全消除倍率C 的误差二、实验数据1.测量未知电阻R1(约1200Ω)及灵敏度注意:ρc=0.1%,ρ0=0.1%,_S =7836.8 换臂前ρx=√ρ02+ρc 2+(0.1/S)2=√(0.1%)2+(0.1%)2+(0.1/7688.2)2=1.4×10−3换臂后ρx=√ρ02+(0.1/_S )2=√(0.1%)2+(0.1/7836.8)2=1.0×10−3∆Rx1=1.4×10−3×1182.8=1.7Ω ∆Rx2=1.0×10−3×1183.0=1.2Ω利用换臂前数据进行计算 R1 = (1182.8±1.7)Ω利用换臂后数据进行计算R1 = (1183.0±1.2)Ω利用换臂前后数据进行计算R1 = (1182.9±1.5)Ω2.观察电桥灵敏度与电源电压的关系根据情况,选取Ra=Rb=100Ω,Rx=1200Ω,改变电源电压E,测量不同电压下电桥灵敏度,并做S-E关系图3.测量未知电阻R2(约50欧姆)及灵敏度:根据情况,选取Ra = 10Ω,Rb = 1000Ω比例臂的倍率C= 0.01利用数据进行计算R2 = (49.85±0.11)Ω注意:ρc=0.2%,ρ0=0.1%ρx=√ρ02+ρc2+(0.1/S)2=√(0.1%)2+(0.2%)2+(0.1/4885.1)2=2.2×10−3∆Rx=2.2×10−3×49.85=0.11Ω三、思考题1. 能,并联阻值为999.001欧,在准确测量范围之内2.在误差允许范围内,与测量值接近。

直流单臂电桥习题与数据处理

直流单臂电桥习题与数据处理

直流单臂电桥填空题1.电桥仪器主要分为直流电桥和交流电桥两大类。

直流电桥按其结构又可分为单臂电桥和双臂电桥。

2.在通常温度下,多数纯金属的电阻其阻值的大小随温度的变化呈线性关系,具有正的电阻温度系数。

利用导体材料的这种性质,可以做成电阻式温度计,把温度的测量转换成电阻的测量。

3.康铜、锰钢等合金电阻几乎不随温度变化,利用合金的这一性质,可制成标准电阻。

4.用QJ24箱式电桥测电阻,选择比率的原则是充分利用四个读数转盘,使测量结果有4位有效数字。

5.用箱式QJ24型直流单臂电桥测量一个阻值约为120欧姆的中值电阻,调节平衡后电桥示值为1215,则选择的测量比率是 0.1 ,电阻的测量结果为 121.5Ω。

6.用QJ24箱式电桥测电阻温度特性,调节电桥平衡要迅速,电桥平衡时应首先读取温度计的读数,再记录电桥的示值。

思考题⒈为什么要先粗测待测电阻的阻值后再接入电桥测量?R接在电桥的待测臂上,将比较臂转盘各档数值置于待测电阻测量时将待测电阻x的标称值或用万用表粗测值的位置,并据此选择合适的比率。

以使接通电源和检流计按钮后,检流计指针在量程内接近指零,从而保护检流计不被过电流冲击。

⒉在铜电阻的R-t曲线图中,其截距的物理意义是什麽?铜电阻的R-t曲线图中,其截距的物理意义是铜电阻处于0℃时的电阻值。

⒊本实验在某一温度点上调节电桥平衡后,为什么要求先读温度后读电桥示值?因为待测电阻的阻值与所处的温度环境是动态对应的,调节电桥平衡时的电桥示值,对应于电桥平衡时的某一温度点,此温度点与电桥平衡时待测电阻的阻值相对应。

由于实验条件待测电阻所处的温度环境不能达到稳定的热平衡,温度的变化会使电桥随时失衡,因此要先读温度后读电桥示值。

4. 用箱式电桥测电阻,为什么比率要选择得当?选择比率的原则是什么?测量时将比较臂转盘各档数值置于待测电阻的标称值或用万用表粗测值的位置,并据此选择合适的比率。

接通电源按钮和检流计按钮,依次调节比较臂转盘,直到检流计指零,则根据电桥平衡条件,待测电阻R x=比率值×R。

大学物理实验报告单臂双臂电桥和电阻测温实验(完整解答)

大学物理实验报告单臂双臂电桥和电阻测温实验(完整解答)

电桥实验试题标准答案[采用电桥测量中值电阻] 一、实验原理答:惠斯登电桥是用于精确测量中值电阻的测量装置。

电桥法测电阻,实质是把被测电阻与标准电阻相比较,以确定其值。

由于电阻的制造可以达到很高的精度,所以电桥法测电阻可以达到很高的精确度。

1.惠斯登电桥的线路原理惠斯登电桥的基本线路如图 1 所示。

它是由四个电阻 R 1 Rx R 1,,R 2 R s R x 联成一个四边形 ACBD ,在对角线 AB 上接上电源E ,在对角线 CD 上接上检流计P 组成。

接入检流计(平衡指示)的对角线称为“桥”,四个电阻称为“桥臂”。

在一般情况下,桥路上检流计中有电流通过,因而检流计的指针有偏转。

若适当调节某一电阻值,例如改变 R s 的大小可使C 、D 两点的电位相等,此时流过检流计P 的电流I P =0,称为电桥平衡。

则有V C = V D (1) I R 1 = I Rx = I 1(2)I R 2 = I Rs = I 2 (3)由欧姆定律知V AC = I R 1 1 = V AD = I R 2 2 (4)V CB = I R 1 x = V DB = I R 2 s (5)由以上两式可得R 1R x =R s (6)此式即为电桥的平衡条件。

若R 1, ,R 2 R s 已知,R2R x 即可由上式求出。

通常取 、 为标准R 1 R 2 电阻,称为比率臂,将R R 1 / 2 称为桥臂比; 为可调电阻,称为比较臂。

改变 使电桥达R s R s 到平衡,即检流计P 中无电流流过,便可测出被测电阻 之值。

R x2.用交换法减小和消除系统误差分析电桥线路和测量公式可知,用惠斯登电桥测量R x 的误差,除其它因素外,与标准电阻R 1,R 2 的误差有关。

可以采用交换法来消除这一系统误差,方法是:先连接好电桥电路,调节 使R s P 中无电流,可由式(6)求出R x ,然后将 与 交换位置,再调节 使R 1 R 2R s P 中无电流,记下此时的 ,可得R s ′RR x = 2R s ′ (7)R 1 式(6)和(7)两式相乘得R x 2 = R R s s ′或R x = RR s S′(8)这样就消除了由R1,R2本身的误差对R x 引入的测量误差。

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电桥实验试题标准答案[采用电桥测量中值电阻] 一、实验原理答:惠斯登电桥是用于精确测量中值电阻的测量装置。

电桥法测电阻,实质是把被测电阻与标准电阻相比较,以确定其值。

由于电阻的制造可以达到很高的精度,所以电桥法测电阻可以达到很高的精确度。

1.惠斯登电桥的线路原理惠斯登电桥的基本线路如图 1 所示。

它是由四个电阻R 1R 1,,R 2 R s R x 联成一个四边形 ACBD ,在对角线 AB 上接上电源E ,在对角线 CD 上接上检流计P 组成。

接入检流计(平衡指示)的对角线称为“桥”,四个电阻称为“桥臂”。

在一般情况下,桥路上检流计中有电流通过,因而检流计的指针有偏转。

若适当调节某一电阻值,例如改变 R s 的大小可使C 、D 两点的电位相等,此时流过检流计P的电流I P =0,称为电桥平衡。

则有图 1 单臂电桥连线图V C = V D (1) I R 1 = I Rx = I 1(2)I R 2 = I Rs = I 2 (3)由欧姆定律知V AC = I R 1 1 = V AD = I R 2 2 (4)V CB = I R 1 x = V DB = I R 2 s (5)由以上两式可得R 1R x =R s (6)此式即为电桥的平衡条件。

若R 1, ,R 2 R s 已知,R2R x 即可由上式求出。

通常取 、 为标准R 1 R 2 电阻,称为比率臂,将R R 1 / 2 称为桥臂比; 为可调电阻,称为比较臂。

改变 使电桥达R sR s 到平衡,即检流计P 中无电流流过,便可测出被测电阻 之值。

R x2.用交换法减小和消除系统误差分析电桥线路和测量公式可知,用惠斯登电桥测量R x 的误差,除其它因素外,与标准电阻R 1,R 2 的误差有关。

可以采用交换法来消除这一系统误差,方法是:先连接好电桥电路,调节 使R s P 中无电流,可由式(6)求出R x ,然后将 与 交换位置,再调节 使R 1R 2R s P 中无电流,记下此时的 ,可得R s ′RR x =2R s ′ (7)R 1 式(6)和(7)两式相乘得R x2 = R R s s′或R x = RR s S′(8)这样就消除了由R,R2本身的误差对R x 引入的测量误差。

用单臂电桥测电阻带实验数据处理-电桥灵敏度实验数据

用单臂电桥测电阻带实验数据处理-电桥灵敏度实验数据

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(2)学习用交换法减小和消除系统误差。

(3)初步研究电桥的灵敏度。

【实验原理】单臂电桥,也叫惠斯登电桥,适用于精确测量中值电阻(10~106Ω)的测量装置。

电桥法测电阻,其实质是把被测电阻与标准电阻相比较,已确定其值。

由于电阻的制造可以达到很高的精度,所以用电桥法测电阻也可以达到很高的精度。

电桥分为直流电桥和交流电桥两大类。

直流电桥又分为单臂电桥和双臂电桥。

惠斯登电桥是直流电桥中的单臂电桥;双臂电桥又称为开尔文电桥,适用于测量低电阻(10-6~10Ω)。

单臂电桥的线路原理单臂电桥的基本线路如图所示。

它是由四个电阻R1,R2,Rs,Rx连成一个四边形ACBD,在对角线AB上接上电源E,在对角线CD上接上检流计P组成。

接入检流计(平衡指示)的对角线称为“桥”,四个电阻称为“桥臂”。

在一般情况下,桥路上检流计中有电流通过,因而检流计的指针偏转。

若适当调节某一电阻值,例如改变Rs的大小可使C,D两点的电位相等,此时流过检流计P的电流Ip=0,称为电桥平衡。

则有Uc=Ud (1)Ir1=Irx=I1 (2)Ir2=Irs=I2 (3)由欧姆定律知Uac= I1 R1= Uad= I2R2 (4)Uax= I1 Rx= Udb= I2Rs (5)由以上两式可得Rx=R1R2Rs (6)此式即为电桥的平衡条件。

若R1,R2,Rs已知,Rx即可由上式求出。

大学物理实验报告-单臂双臂电桥和电阻测温实验(完整解答)

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电桥实验试题标准答案[采用电桥测量中值电阻] 一、实验原理答:惠斯登电桥是用于精确测量中值电阻的测量装置。

电桥法测电阻,实质是把被测电阻与标准电阻相比较,以确定其值。

由于电阻的制造可以达到很高的精度,所以电桥法测电阻可以达到很高的精确度。

1.惠斯登电桥的线路原理惠斯登电桥的基本线路如图 1 所示。

它是由四个电阻R 1R 1,,R 2 R s R x 联成一个四边形 ACBD ,在对角线 AB 上接上电源E ,在对角线 CD 上接上检流计P 组成。

接入检流计(平衡指示)的对角线称为“桥”,四个电阻称为“桥臂”。

在一般情况下,桥路上检流计中有电流通过,因而检流计的指针有偏转。

若适当调节某一电阻值,例如改变 R s 的大小可使C 、D 两点的电位相等,此时流过检流计P的电流I P =0,称为电桥平衡。

则有图 1 单臂电桥连线图V C = V D (1) I R 1 = I Rx = I 1(2)I R 2 = I Rs = I 2 (3)由欧姆定律知V AC = I R 1 1 = V AD = I R 2 2 (4)V CB = I R 1 x = V DB = I R 2 s (5)由以上两式可得R 1R x =R s (6)此式即为电桥的平衡条件。

若R 1, ,R 2 R s 已知,R2R x 即可由上式求出。

通常取 、 为标准R 1 R 2 电阻,称为比率臂,将R R 1 / 2 称为桥臂比; 为可调电阻,称为比较臂。

改变 使电桥达R sR s 到平衡,即检流计P 中无电流流过,便可测出被测电阻 之值。

R x2.用交换法减小和消除系统误差分析电桥线路和测量公式可知,用惠斯登电桥测量R x 的误差,除其它因素外,与标准电阻R 1,R 2 的误差有关。

可以采用交换法来消除这一系统误差,方法是:先连接好电桥电路,调节 使R s P 中无电流,可由式(6)求出R x ,然后将 与 交换位置,再调节 使R 1R 2R s P 中无电流,记下此时的 ,可得R s ′RR x =2R s ′ (7)R 1 式(6)和(7)两式相乘得R x2 = R R s s′或R x = RR s S′(8)这样就消除了由R,R2本身的误差对R x 引入的测量误差。

直流单臂电桥测中值电阻(P88)

直流单臂电桥测中值电阻(P88)

参考答案自搭单臂电桥测电阻的电路中,关于带有刻度尺的滑线变阻器R K和检流计保护变阻器R K0的描述正确的是,测电桥灵敏度时,R K0应调至:答案1:R K采用分压式接法而R K0采用限流式接法;最大答案2:R K采用分压式接法而R K0采用限流式接法;最小答案3:R K采用限流式接法而R K0采用分压式接法;最大答案4:R K采用限流式接法而R K0采用分压式接法;最小正确答案为: 2下列有关箱式电桥的说法不正确的是:______答案1:箱式电桥的电路原理与自搭电桥不同答案2:箱式电桥的比率臂通常为设定的有限个数值答案3:箱式电桥测电阻可以不外接电源答案4:箱式电桥测电阻可以不外接检流计正确答案为: 1多次测量的测量值相同的原因是仪器不确定度比A类不确定度____许多,如测量只有一次或多次测量的测量值相同,除游标卡尺和分光计之类的仪器外,其总的不确定度为仪器_____。

答案1:小,最小分度的一半答案2:小,最小分度答案3:大,最小分度的一半答案4:大,最小分度正确答案为:3关于检流计的使用,下列说法不正确的是:[ ]答案1:检流计面板上没有十分精确的刻度,故检流计的灵敏度肯定较低答案2:检流计锁钮使用时扳向白点,实验完毕后扳向红点答案3:检流计“电计”钮采用“点”按,是为了防止较大电流通过检流计,损坏检流计答案4:检流计“短路”钮的作用是使指针迅速回到零位正确答案为:1考答案关于单臂电桥测电阻的实验,下列说法正确的是:[ ]答案1:用自搭电桥测电阻时,两比率臂电阻的比值可以确定为1:1答案2:若已知两比率臂电阻的阻值之比准确地为1:1,则可不必采用交换法测量答案3:用交换法测电阻时,先后得到的两个阻值相差很大,一定是因为测量错误答案4:采用交换法测量电阻,是指将待测电阻与检流计的保护变阻器RK互换位置正确答案为:2答案1:4;R1与 R2答案2:3;R1与 R2答案3:4;R0与 Rx答案4:3;R0与 Rx正确答案为:1下列说法中无法有效提高电桥灵敏度的是:_____ 答案1:适当提高电源电压答案2:选择灵敏度高、内阻低的检流计答案3:选用粗而短的导线答案4:合理配置桥臂电阻正确答案为:3指出下列情况分别属于系统误差还是偶然误差。

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直流单臂电桥
填空题
1.电桥仪器主要分为直流电桥和交流电桥两大类。

直流电桥按其结构又可分为单臂电桥和双臂电桥。

2.在通常温度下,多数纯金属的电阻其阻值的大小随温度的变化呈线性关系,具有正的电阻温度系数。

利用导体材料的这种性质,可以做成电阻式温度计,把温度的测量转换成电阻的测量。

3.康铜、锰钢等合金电阻几乎不随温度变化,利用合金的这一性质,可制成标准电阻。

4.用QJ24箱式电桥测电阻,选择比率的原则是充分利用四个读数转盘,使测
量结果有4位有效数字。

5.用箱式QJ24型直流单臂电桥测量一个阻值约为120欧姆的中值电阻,调节平衡
后电桥示值为1215,则选择的测量比率是 0.1 ,电阻的测量结果为 121.5Ω。

6.用QJ24箱式电桥测电阻温度特性,调节电桥平衡要迅速,电桥平衡时应首先读取温度计的读数,再记录电桥的示值。

思考题
⒈为什么要先粗测待测电阻的阻值后再接入电桥测量?
R接在电桥的待测臂上,将比较臂转盘各档数值置于待测电阻测量时将待测电阻
x
的标称值或用万用表粗测值的位置,并据此选择合适的比率。

以使接通电源和检流计按钮后,检流计指针在量程内接近指零,从而保护检流计不被过电流冲击。

⒉在铜电阻的R-t曲线图中,其截距的物理意义是什麽?
铜电阻的R-t曲线图中,其截距的物理意义是铜电阻处于0℃时的电阻值。

⒊本实验在某一温度点上调节电桥平衡后,为什么要求先读温度后读电桥示值?
因为待测电阻的阻值与所处的温度环境是动态对应的,调节电桥平衡时的电桥示值,对应于电桥平衡时的某一温度点,此温度点与电桥平衡时待测电阻的阻值相对应。

由于实验条件待测电阻所处的温度环境不能达到稳定的热平衡,温度的变化会使电桥随时失衡,因此要先读温度后读电桥示值。

4. 用箱式电桥测电阻,为什么比率要选择得当?选择比率的原则是什么?
测量时将比较臂转盘各档数值置于待测电阻的标称值或用万用表粗测值的位置,并据此选择合适的比率。

接通电源按钮和检流计按钮,依次调节比较臂转盘,直到检流计指零,则根据电桥平衡条件,待测电阻R x=比率值×R。

因此比率选择要得当,否
则可能使电桥调节平衡有困难或使测量精度降低。

为使测量达到应有的精度,选择比率的原则是能充分利用电桥的四个调节转盘,保证测量读数有4位有效数字。

5.本实验用了哪些物理实验方法和数据处理方法? 答:本实验中电桥是平衡法,也是比较法,还可以说是补偿法,从平衡的显示方法来看又可称为零示法。

图中R 0,R 1,R 2均是标准电阻,用作比较用,与被测电阻R x 组成电桥。

当电路中有足够大的电流I 时,C ,D 两点电位若不相等,可由灵敏电流计G显示出来,调节R 0,使灵敏电流计G指针示零,这时,C ,D 两点电位相等,桥臂上电压互相补偿,也称电桥达到平衡。

数据处理
可采用作图法和最小二乘法。

6.如图所示的电桥电路中,在电流计G上串联一个大电阻R g 有什么作用? 在电桥为调至平衡时,C 、D 两点可能有较大的电位差,在电流计G上串联一个大电阻R g 可减小桥路上的电流,从而保护电流计免受过大电流冲击。

因此在调节电桥平衡时,应首先在电建Sg 断开的条件下,粗调电流计指零,再闭合Sg 仔细调节R 0,使电流计严格指零。

直流单臂电桥实验数据处理
实验数据记录 温度/℃ 29.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 合金/Ω 130.7 130.7 130.7 130.7 130.7 130.7 铜/Ω 56.86 58.28 59.40 60.63 61.72 62.87 半导体/Ω
18570
14940
12580
10700
8948
7687
1. 作铜电阻的温度特性曲线,求铜电阻的电阻温度系数
在通常温度下,多数纯金属的电阻其阻值的大小随温度的变化呈线性关系,具有正的电阻温度系数。

在图上取点P 1(52.0,62.0);P 2(34.0,57.6)
K=
1
21
2P P P P X X Y Y --=0.23(Ω/℃)
R m =50.25(Ω) Θ α=
m
R k
==0.00458/℃ αE =''ααα-×100%=0043
.00043.00046.0-×100%=7.0%

2.作合金和半导体的电阻温度特性曲线
康铜、锰钢等合金电阻几乎不随温度变化,利用合金的这一性质,可制成标准电阻。

在通常温度下,半导体的电阻随温度的升高而减小,具有负的电阻温度系数。

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