DH4518交流电桥的原理和应用(实验指导书) 大学物理实验
电桥的原理与应用实验报告
电桥的原理与应用实验报告
1. 引言
•介绍电桥的定义和基本原理
•概述电桥的应用及其重要性
2. 实验目的
•理解电桥的工作原理
•学习如何使用电桥进行测量和实验
•掌握电桥在电学实验中的应用
3. 实验仪器和材料
•电桥装置
•电源
•电阻箱
•待测电阻器
•导线和连接器
4. 实验步骤
1.搭建电桥实验装置,将电源、电阻箱和待测电阻器依次连接起来。
2.调节电阻箱的电阻值,使得电桥实验装置平衡。
3.记录下平衡时电阻箱的电阻值,并计算出待测电阻器的电阻值。
4.重复步骤2和步骤3,进行多次实验,以保证结果的准确性。
5.分析实验数据,绘制相应的图表和曲线,得出结论。
5. 实验结果
•列出每一次实验测量得到的电阻值数据
•绘制电阻值变化图表
•计算平均电阻值,并计算其误差范围
6. 结论
•通过实验数据分析得出结论
•指出电桥在测量和实验中的重要性
•讨论实验中可能存在的误差来源,并提出改进方法
7. 实验总结
•总结电桥的原理和应用
•总结实验步骤和方法
•分析实验结果的准确性和可靠性
•指出改进的可能性和未来的研究方向
8. 参考文献
•列出实验中使用的相关教材、学术论文和参考文献的引用。
交流电桥
主要内容 主要内容
实验目的 实验仪器 实验原理 实验内容 数据记录 数据处理 注意事项 思考题目
重点:交流电桥的实验原理!! 重点:交流电桥的实验原理!! 难点: 难点:交流电桥的调节平衡的方 法!!
实验目的
1.了解交流电桥结构特点; 了解交流电桥结构特点;
2.学习和掌握交流电桥的平衡条件、测量原理 学习和掌握交流电桥的平衡条件 测量原理 平衡条件、 及调节平衡的方法; 及调节平衡的方法;
Rb Ra Ra Rb
实验内容
1、串联电阻式测量电容 按图4连线,选择CX 0.1µF进行实 验,测量电容和。 2、并联电阻式测量电容 按图5连线,选择CX 1µF进行实验。
4、串联电阻式测量高Q电感 按图6连线,选择LX10mH进 行实验。 5 5、并联电阻式测量低Q电感 Q 按图7连线,选择LX为5mH进 行实验。
﹡几种常用的交流电桥: 几种常用的交流电桥:
•
低损耗电容器在电路中可以等效成一纯电容C 和一损 损耗电容器在电路中可以等效成一纯电容C 耗电阻 R 的串联(如图1)。常用损耗角δ 的正切来衡 的串联(如图1 量实际电容器的质量,称为损耗(或损耗因子):
UR IR D = tan δ = = = RC ω I UC ωC
交流电桥 交流电桥
指导老师:代由勇 指导老师:
山东大学 物理实验中心
注:实验报告下周同一时间,交至401房间!
背景介绍
﹡电桥是一种用比较法对电学参量进行精确测 电桥是一种用比较法 比较法对电学参量进行精确测 直流电桥和 两类。 量的仪器。电桥分为直流电桥 交流电桥两类 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, 电阻的基本仪器之一 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, 交流阻抗的基本仪器 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。 电容量,电感的电感量等。 利用交流电桥平衡条件与频率的相关性 交流电桥平衡条件与频率的相关性来测量 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、 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 性材料的磁导率、电容的介质损耗、 和电源频率等,其测量准确度和灵敏度都很高, 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。 在电磁测量中应用极为广泛。
交流电桥测电阻的原理和应用
交流电桥测电阻的原理和应用交流电桥是一种常用的电阻测量仪器,它通过比较两个电阻的大小来测量未知电阻的值。
交流电桥原理基于电桥平衡条件,在平衡状态下,电桥两边的电压相等,通过调节电桥中的变量元件,使电桥平衡,就可以求得未知电阻的值。
交流电桥的典型结构包括四个电阻元件和一个滑动变压器(或称作势接线变压器)。
四个电阻元件分为一组平衡元件和一组不平衡元件。
平衡元件包括待测电阻R1和已知电阻R2,它们位于两条对角线上。
不平衡元件由可调电阻R3和另一个未知电阻R4组成,它们位于另外两条对角线上。
当电桥平衡时,即平衡元件与不平衡元件相等时,滑动变压器的调节器可以找到电桥平衡点,由平衡点的位置即可求得未知电阻的值。
交流电桥的工作原理是利用正弦交流电源提供的交变电压进行测量。
通过调节滑动变压器的输出电压和相位角来达到电桥的平衡状态。
在平衡电桥状态下,电压信号在电桥的四条支路中相等,平衡电桥的条件可以表示为:R1/R2=R3/R4其中,R1和R2是已知电阻,R3是可调节电阻,R4是待测电阻。
根据电桥平衡条件,可以通过调节R3和观察电量表示数值来确定R4的阻值。
在电桥平衡时,测量电位比例,可以准确地求得未知电阻的数值。
交流电桥的应用非常广泛。
它被广泛应用于电阻测量、质量检测、电器元件参数测量、材料分析等领域。
以下是交流电桥的几个主要应用:1.电阻测量:交流电桥可以测量电阻箱、电阻丝等各种常见类型的电阻。
通过调节电桥平衡点,可以准确测量电阻的阻值。
2.电容测量:交流电桥可以用来测量电容器的容值。
通过在电桥中加入电容元件,调节电桥平衡点来测量电容器的容值。
3.感抗测量:交流电桥用于测量电感器的感抗值。
通过在电桥中加入电感元件,调节电桥平衡点,可以求得电感的感抗值。
4.电导率测量:交流电桥可以测量导体的电导率。
通过将导体接入电桥电路,调节电桥平衡点来测量导体的电导率。
5.材料分析:交流电桥被广泛应用于材料分析领域。
通过测量材料的电阻、电容和电感等参数,可以判断材料的性质和成分。
交流电桥测电阻的原理和应用
交流电桥测电阻的原理和应用交流电桥原理及应用交流电桥是一种常用的测量电阻的仪器,它的原理基于电流的分压和电位的平衡。
交流电桥通过比较未知电阻和已知电阻的电流分压来测量未知电阻的值。
它包括一个由四个电阻组成的电桥电路,一个标准电阻箱和一个导电体或电容器。
交流电桥的工作原理是基于交流电流的相位差。
交流电桥的原理基于维纳斯教洽文离签理定律,在平衡状态下,电桥电路的两边电势差相等。
在平衡条件下,一个小的电流可以通过未知电阻来流过,然后通过标准电阻箱。
由于交流电流具有相同的频率和相位,所以可以使用相对简单的数学关系计算未知电阻值。
交流电桥的应用十分广泛。
以下是一些典型的应用:1.测量未知电阻值:交流电桥最常见的应用是测量未知电阻的电阻值。
通过调节标准电阻箱上的已知电阻,当未知电阻和已知电阻的电势差为零时,就可以得到未知电阻的电阻值。
2.测量电导率:交流电桥可以用来测量导体材料的电导率。
通过将导体材料连接到交流电桥电路中,当电位差为零时,可以计算出导体材料的电导率。
3.测量绝缘电阻:交流电桥还可以用来测量绝缘材料的绝缘电阻。
通过将绝缘材料的一端连接到交流电桥电路中,当电位差为零时,可以计算出绝缘材料的绝缘电阻。
4.测量电容器值:交流电桥还可用于测量电容器的电容值。
通过将电容器连接到交流电桥电路中,当电位差为零时,可以计算出电容器的电容值。
5.测量电感值:交流电桥还可用于测量电感器的电感值。
通过将电感器连接到交流电桥电路中,当电位差为零时,可以计算出电感器的电感值。
总结来说,交流电桥是一种测量电阻和其他电性参数的常用仪器,它通过比较已知电阻和未知电阻的电流分压来测量未知电阻的值。
交流电桥的应用非常广泛,包括测量电阻值、电导率、绝缘电阻、电容值和电感值等。
这使其成为电子工程师、电力工程师和实验室研究人员等的重要工具。
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。
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
交流电桥的原理和应用
交流电桥的原理和应用交流电桥是一种用以测量电阻、电容和电感的仪器。
它基于电流平衡的原理,通过调节电桥平衡条件来测量未知待测元件的参数。
下面将详细介绍交流电桥的原理和应用。
1.交流电桥的原理为了描述交流电桥的原理,我们先来看一个最简单的交流电桥,维尔斯通电桥:R1电压源----/\/\/\/-------A------,-------BR2A,B之间连有一无感电流表。
在电桥平衡的情况下,可以得到以下关系式:R1R2------=--------R1R2即:R1/R2=RB/RA根据这个关系式,如果已知R1、R2和RA,那么可以求解出RB。
2.交流电桥的应用(1)电阻测量:交流电桥可以用来测量电阻的值。
通过调节电桥平衡的位置,可以计算出未知电阻的阻值。
这在电子电路的检测和维修中非常有用。
(2)电容测量:交流电桥还可以用来测量电容器的容量。
通过调节电桥平衡的位置,可以计算出未知电容的容值。
这在电子器件的制造和调试中起着重要作用。
(3)电感测量:交流电桥也可以用来测量电感的值。
通过调节电桥平衡的位置,可以计算出未知电感的感值。
这在电子电路中对于滤波电感的选择和调试非常有用。
(4)线桥测量:交流电桥还可以用来测量物体的导电性。
通过调节电桥平衡的位置,可以判断物体是导体、绝缘体还是半导体。
这在材料科学和电化学中有着广泛的应用。
(5)无损检测:交流电桥可以应用于无损检测领域。
通过交流电桥对材料进行电阻、电容和电感的测量,可以判断材料是否存在缺陷,如裂纹、漏电等。
总之,交流电桥作为一种精密测量仪器,具有高精度、快速、可靠等优点,在电子工程、材料科学、无损检测等领域中得到了广泛的应用。
它不仅可以测量电阻、电容和电感等参数,还可以帮助人们研究材料的导电性质和无损检测材料的质量。
它不仅提高了工作效率,也为人们深入研究电子和材料提供了帮助。
交流电桥
(2)测量损耗大的电容电桥(并联电阻式)
假如被测电容的损耗大,则用上述电桥测 量时,与标准电容相串联的电阻Rn必须很 大,这将会降低电桥的灵敏度。因此当被 测电容的损耗大时,宜采用图5所示的另一 种电容电桥的线路来进行测量,它的特点 是标准电容Cn与电阻Rx是彼此并联的
1 Z1 1 jC x Rx 四个桥臂阻抗: Z R 2 b Z 3 Ra (8) 1 Z 4 1 jC n Rn
2.实际电容和电感的等效电路
• 由交流电知识有:
j 纯电容:电压滞后电流 2 , u i 2 , ZC C . 纯电感:电压超前电流 2 , u i 2 , Z L j L 。
纯电阻:电压电流同相, 0, R R 。
说明:在电桥的平衡过程中,有时的指针不能完全回到零 位,这对于交流电桥是完全可能的,一般来说有以下原因: (1)、测量电阻时,被测电阻的分布电容或电感太大。 (2)、测量电容和电感时,损耗平衡(Rn)的调节细度 受到限制,尤其是低Q值的电感或高损耗的电容测量时更 为明显。另外,电感线圈极易感应外界的干扰,也会影响 电桥的平衡,这时可以试着变换电感的位置来减小这种影 响。 (3)、用不合适的桥路形式测量,也可能使指针不能完 全回到零位。 (4)、由于桥臂元件并非理想的电抗元件,也存在损耗, 如果被测元件的损耗很小甚至小于桥臂元件的损耗,也会 造成电桥难以完全平衡。 (5)、选择的测量量程不当,以及被测元件的电抗值太 小或太大,也会造成电桥难以平衡。 (6)、在保证精度的情况下,灵敏度不要调的太高,灵 敏度太高也会引入一定的干扰,形成一定的指针偏转。
R jX Z e ji 四臂复阻抗可表示为: Z i i
交流电桥的使用与研究实验报告
交流电桥的使用与研究实验报告下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!交流电桥的使用与研究实验报告1. 引言交流电桥是一种重要的电子仪器,用于测量电阻、电感和电容等电性参数。
交流电桥原理与应用分析
交流电桥原理与应用分析一、前言在电学中,交流电桥是一种常用的电学仪器,常用于电阻的测量和电路的测试等领域,应用广泛,具有较高的精度和可靠性。
本文主要从交流电桥的原理、构成和应用等方面进行详细的分析。
二、交流电桥的基本原理交流电桥是一种基于悬挂式电桥原理的电学仪器,主要用于测量电阻或电感等电学量的设备。
在电桥电路中,交流电源会将交流信号输入到电桥中,其中包含了测量物元件及校正元件,底相移网络以及检波器等部分。
如果测量物元件与校正元件电阻、电感或电容等是相等的,那么检波器就会检测出一个零信号,表明检测物和校正物的阻抗是相等的。
三、交流电桥的构成交流电桥主要由以下几个部分组成:交流信号源、比例变压器、检波器、Q导管和采样电路等。
1. 交流信号源:也称为电源,是交流电桥的动力源,在交流电桥中,交流信号源为纯正弦波,定频率,定振幅。
2. 比例变压器:比例变压器在电桥电路中主要用来保证输入信号的阻抗匹配以及信号的大小合适。
3. 检波器:检波器在电桥中起到了转换电路输出信号为模拟电压信号的作用,如果输出电压为0,则表示检测元件的状态与标准元件一致。
4. Q导管:Q导管在电桥电路中的作用是承担信号的放大、精密电压测量等。
5. 采样电路:采样电路是根据检测器输出的信号来确定待测物直接与观测电极之间的电阻值。
四、交流电桥的应用在电学中,交流电桥可被广泛应用于环节测试、电势检测、接地检测、电线的测量等领域。
比如,交流电桥可被用于测量电阻、电容、电感、介质损耗因数、变压器反转比等参数的测试。
总之,交流电桥是一种重要的电学仪器,被广泛应用于电路的测试和电学量的测量方面,具有精度高以及检测可靠等特点,其广泛的应用范围为电学的研究和实验提供了帮助和指导。
交流电桥的原理和应用D
交流电桥的原理和应用1. 交流电桥的定义交流电桥是一种用于测量电阻、电容和电感的仪器。
它利用电桥平衡原理,通过比较各种电阻、电容、电感元件的阻抗来确定其数值。
2. 交流电桥的原理交流电桥主要基于基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律,利用物理原理来测量电阻、电容和电感的数值。
交流电桥由四个电阻、电容或电感元件组成。
其中,两个相邻的元件分别为待测元件和标准元件。
交流电源通过两个对角线相连的元件产生电流,通过另外两个相连的元件产生电压。
通过调节待测元件和标准元件的数值,使电桥达到平衡状态,即两个对角线之间的电压差为零。
此时,待测元件的数值可以通过计算得出。
交流电桥的平衡条件可用下面的公式表示:R1 / R2 = R3 / R4其中,R1和R2是相邻元件的电阻、电容或电感值,R3和R4是相邻元件的电压和电流的比。
3. 交流电桥的应用3.1 电阻测量交流电桥可以用于测量电阻的数值。
通过调节待测电阻与标准电阻的比例关系,使电桥达到平衡状态,可以测量出待测电阻的准确数值。
3.2 电容测量交流电桥可用于测量电容的数值。
通过调节待测电容与标准电容的比例关系,使电桥平衡,可以测得待测电容的准确数值。
3.3 电感测量交流电桥可以用于测量电感的数值。
通过调节待测电感与标准电感的比例关系,使电桥平衡,可以测得待测电感的准确数值。
3.4 其他应用交流电桥还可用于测量电阻、电容、电感的频率特性,以及测量复杂电路中的参数等。
4. 交流电桥的优点和不足4.1 优点•精确度高:交流电桥采用平衡条件来测量电阻、电容和电感的数值,具有较高的测量精度。
•灵活性强:交流电桥可以根据需要使用不同的元件组合进行测量,提供了较大的应用灵活性。
•适用范围广:交流电桥适用于测量多种元件的数值,如电阻、电容和电感等。
4.2 不足•需要调节:交流电桥需要通过调节待测元件和标准元件的数值来使电桥达到平衡状态,相对于一些自动测量仪器,操作较为复杂。
•不能测量非线性元件:交流电桥主要适用于测量线性元件的数值,对于非线性元件的测量能力较弱。
大学物理实验
大学物理实验【实验名称】交流电桥路【实验目的】通过交流电桥路的实验,加深学生对电流和电势差等物理概念的理解,使学生掌握一些普遍应用于电路理论中的基本概念和方法。
【实验原理】交流电桥路是一种基于麦克斯韦-庞加莱定理的电学测量方法。
在交流电桥路中,接受待测电阻的两根线路与两个比例电阻器的两根线路以Wheatstone电桥连接状态联通。
交流电输入信号经过电阻匹配后通过待测电阻,同时通过比例电阻器,使得电桥平衡,此时通过无源比色器获得输出电压,从而计算出待测电阻的值。
具体而言,例如通过交流电桥路测量一个电阻的电阻值。
在实验前,要给待测电阻以及比例电阻器分别设计出待测阻碍和已知阻抗,用于构建家庭电桥。
通过调整比例阻抗直到家庭电桥平衡为止,并确认无源比色器输出的电压值,从而计算出待测电阻的值。
【实验装置】1. 交流稳压电源2. 加工好的家庭电桥3. 待测电阻4. 各类接线电缆5. 电阻箱等仿真工具6. 数字万用表7. 信号发生器【实验步骤】1. 准备工作:将待测电阻的电阻值和比例电阻器的电阻值(已知)打入仿真工具中,设计出待测电阻和已知电阻,进行家庭电桥制作。
2. 稳定交流电源:接入220v稳压电源,打开稳压电源开关后,调整至输出到所需电压值。
3. 电桥平衡:将家庭电桥的四个端口连接至电流信号发生器和无源比色器,进行调试能力以平衡此家庭电桥。
4. 记录电压值:在家庭电桥平衡状态下,记录无源比色器的输出电压输出值,计算待测电阻的电阻值。
5. 校准和检验:通过与接近测量值的标准值之间的比较,判断出待测电阻是否在正常工作范围内,需要进行仔细校准和检验。
6. 再次记录:重置家庭电桥,记录的第一次数据,重新连线,保留最终数据并比较。
【实验注意事项】1. 使用数字万用表时,应准确分辨不同电压值的测量范围。
2. 家庭电桥应当使用高质量的导体,以确保信号的可靠传输。
3. 家庭电桥在使用前应将其调试到平衡状态。
4. 应在实验室正常工作时勘测家庭电桥的内部颜色和破损程度。
交流电桥的原理及应用实验
交流电桥的原理及应用实验交流电桥是一种可以测量电阻和电容的电路,采用物理原理可以准确测量物体的电阻和电容值,是现代电子实验中常用的一种仪器。
交流电桥基于维纳电桥,将交流电源、调节电阻、标准电容或电阻、待测物体等四个电路分别组成四个臂,通过比较电阻和电容的方式来测量待测电器件,它可以测量准确度高、测量范围广,具有使用方便等优点,成为电子学、电力学、材料科学等领域中重要的测试方法和工具。
交流电桥具有许多应用,在电子开发、材料测试等领域有极为广泛的应用,下面简单介绍几种主要应用:1.测量电阻值:在真空管、半导体器件、电阻器和电容器等电子器件中,通过交流电桥可以准确地测量电位器的电阻值、变阻器的调整效应、电阻器的线性度等参数,从而提高电阻器的制造工艺、提高电阻器的稳定性和精度,可以有效地提高电子器件的质量和性能。
2.测量电容值:在电子学中,交流电桥可以测量各种电容器、电池和电感器等被测物体,它可以测量电容精确、灵敏、快速,所以被广泛应用于电子电路的设计、测试和生产。
3.测量电感值:交流电桥可以用于测量各种电感器的电感值,包括电感式传感器、变压器、电感式电阻器等。
这种测量方法具有精度高、范围广的优点,被广泛应用于电气工程科学中。
4.校准仪器:交流电桥还可以用于校准电子仪器,如半导体仪表、高频仪器、计算机测量系统等,通过与标准器的比较,可以检验和更正仪器的误差,使其达到准确的测量状态。
5.质量检测:交流电桥也可以用于生产过程中的电子元器件、电子产品的质量检测,如检测电容器的极性、电阻器的线性度、半导体晶体输出功率、电感器的损耗等。
交流电桥的实验原理是将交流电桥与待测电阻或电容并联或串联起来,使其形成一个交流电路。
在测试中,只有当交流电路中的电势差达到零时,才能认为整个交流电路达到平衡状态。
为了使得达到平衡状态的时间最短,我们一般使用极其准确的自动电位差检测实现电路的调整。
通过调节电桥中的几个电阻和电容,使得瞬时电流为零,从而得到待测电阻或电容的值。
电桥的原理及应用实验报告
电桥的原理及应用实验报告1. 引言电桥是一种测量电阻的常用工具,它通过利用电流、电压和电阻之间的关系来测量未知电阻的值。
电桥具有精确度高、测量范围广等优点,广泛应用于物理实验和电子工程领域。
本实验旨在通过搭建电桥实验装置,并进行电阻测量实验,深入学习电桥的原理和应用。
2. 实验器材•电桥实验仪器:包括电源、电桥、电阻箱等。
•电池或电源供电。
•连接线。
3. 实验步骤1.搭建电桥实验装置:–将电源与电桥连接,确保电桥接通电源。
–将待测电阻与电桥电阻进行连接。
–依照电桥装置的不同,适时调整电桥电流或电压的大小。
2.进行电阻测量实验:–根据实验要求设置电桥装置。
–依次将预置电阻调节至相等,使电流或电压最小。
–写下各预置电阻值,并仔细观察示数的变化。
3.计算未知电阻的值:–根据测得的预置电阻值和已知电阻的关系,计算未知电阻的值。
4. 实验原理电桥根据麦克斯韦电路定律和欧姆定律建立了电流、电压和电阻之间的关系。
当电桥平衡时,电桥电流或电压的大小为零,此时可以通过电桥中的电阻值来计算未知电阻的值。
电桥的基本原理是利用电阻比较法测量未知电阻,其中四个电阻分别连接成“桥”形电路。
当电桥平衡时,通过电桥的电流或电压均为零,此时电桥两边的电阻比例相等。
实际应用中,电桥常用于测量精密电阻、测量电导或电阻率、测量电极和半导体材料等。
5. 结果与分析根据实验数据,计算出未知电阻的值。
对比未知电阻的实际值,分析实验误差产生的原因。
结合实际应用场景,讨论电桥在实际工程中的应用价值。
6. 总结本实验通过搭建电桥实验装置,并进行电阻测量实验,深入学习了电桥的原理和应用。
通过实验分析和计算,我们可以更好地理解电桥在测量电阻方面的优点,以及在实际应用中的价值。
电桥作为一种常用的测量工具,为物理实验和电子工程领域的测量工作提供了重要支持。
以上是本次电桥的原理及应用实验报告的全部内容。
通过实验,我们对电桥的原理有了更深入的理解,并了解了它的实际应用。
交流电桥测电阻的原理和应用
交流电桥的原理和应用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。
【交流电桥的原理】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 交流电桥原理一、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3344221Z I Z I Z I Z I 1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 =32Z Z 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。
交流电桥的原理和应用
交流电桥的原理和应用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。
【交流电桥的原理】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 交流电桥原理一、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3344221Z I Z I Z I Z I 1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 =32Z Z 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。
- 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)。
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 adU cb =U db即I 1Z 1=I 4Z 4I 2Z 2=I 3Z 3两式相除有3344221Z I Z I Z I Z I 1 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 =32Z Z 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。
二、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 3e j(φ1+φ3)=Z 2·Z 3e 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 4φ1+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。
由式(2)可以得出如下两点重要结论。
1、交流电桥必须按照一定的方式配置桥臂阻抗如果用任意不同性质的四个阻抗组成一个电桥,不一定能够调节到平衡,因此必须把电桥各元件的性质按电桥的两个平衡条件作适当配合。
在很多交流电桥中,为了使电桥结构简单和调节方便,通常将交流电桥中的两个桥臂设计为纯电阻。
)2(由式(2)的平衡条件可知,如果相邻两臂接入纯电阻,则另外相邻两臂也必须接入相同性质的阻抗。
例如若被测对象Z x在第一桥臂中,两相邻臂Z2和Z3(图1)为纯电阻的话,即φ2=φ3=0,那么由(2)式可得:φ4=φx,若被测对象Z x是电容,则它相邻桥臂Z4也必须是电容;若Z x是电感,则Z4也必须是电感。
如果相对桥臂接入纯电阻,则另外相对两桥臂必须为异性阻抗。
例如相对桥臂Z2和Z4为纯电阻的话,即φ2=φ4=0,那么由式(2)可知道:φ3=-φx;若被测对象Z x为电容,则它的相对桥臂Z3必须是电感,而如果Z x是电感,则Z3必须是电容。
2、交流电桥平衡必须反复调节两个桥臂的参数在交流电桥中,为了满足上述两个条件,必须调节两个桥臂的参数,才能使电桥完全达到平衡,而且往往需要对这两个参数进行反复地调节,所以交流电桥的平衡调节要比直流电桥的调节困难一些。
【交流电桥的设计】本实验采用独立的测量元件,既可设计一个理论上能平衡的桥路类型,又可设计一个理论上不能平衡的桥路类型,以验证交流电桥的工作原理。
交流电桥的四个桥臂,要按一定的原则配以不同性质的阻抗,才有可能达到平衡。
根据前面的分析,满足平衡条件的桥臂类型,可以有许多种。
设计一个好的实用的交流电桥应注意以下几个方面:(1)、桥臂尽量不采用标准电感。
由于制造工艺上的原因,标准电容的准确度要高于标准电感,并且标准电容不易受外磁场的影响。
所以常用的交流电桥,不论是测电感和测电容,除了被测臂之外,其它三个臂都采用电容和电阻。
(2)、尽量使平衡条件与电源频率无关,这样才能发挥电桥的优点,使被测量只决定于桥臂参数,而不受电源的电压或频率的影响。
有些形式的桥路的平衡条件与频率有关,这样,电源的频率不同将直接影响测量的准确性。
(3)、电桥在平衡中需要反复调节,才能使幅角关系和幅模关系同时得到满足。
通常将电桥趋于平衡的快慢程度称为交流电桥的收敛性。
收敛性愈好,电桥趋向平衡愈快;收敛性差,则电桥不易平衡或者说平衡过程时间要很长,需要测量的时间也较长。
电桥的收敛性取决于桥臂阻抗的性质以及调节参数的选择。
所以收敛性差的电桥,由于平衡比较困难也不常用。
当然,出于对理论验证的需要,我们也可以组建自己需要的各种形式的交流电桥。
下面是几种常用的交流电桥。
一、电容电桥电容电桥主要用来测量电容器的电容量及损耗角,为了弄清电容电桥的工作情况,首先对被测电容的等效电路进行分析,然后介绍电容电桥的典型线路。
1、被测电容的等效电路实际电容器并非理想元件,它存在着介质损耗,所以通过电容器C 的电流和它两端的电压的相位差并不是90°,而且比90°要小一个δ角就称为介质损耗角。
具有损耗的电容可以用两种形式的等效电路表示,一种是理想电容和一个电阻相串联的等效电路,如图2a 所示;一种是理想电容与一个电阻相并联的等效电路,如图3a 所示。
在等效电路中,理想电容表示实际电容器的等效电容,而串联(或并联)等效电阻则表示实际电容器的发热损耗。
图2(a )有损耗电容器的串联等效电路图2(b )矢量图图2b 及图3b 分别画出了相应电压、电流的相量图。
必须注意,等效串联电路中的C 和R 与等效并联电路中的Cˊ、Rˊ是不相等的。
在一般情况下,当电容器介质损耗不大时,应当有C≈Cˊ,R≤Rˊ。
所以,如果用R 或Rˊ来表示实际电容器的损耗时,还必须说明它对于哪一种等效电路而言。
因此为了表示方便起见,通常用电容器的损耗角δ的正切tgδ来表示它的介质损耗特性,并用符号D 表示,通常称它为损耗因数,在等效串联电路中D=tgδ===ωCR 图3(a )有损耗电容器的并联等效电路图3(b )矢量图在等效的并联电路中D=tgδ===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。
2、测量损耗小的电容电桥(串联电阻式)图4为适合用来测量损耗小的被测电容的电容电桥,被测电容C x 接到电桥的第一臂,等效为电容Cx ′和串联电阻R x ′,其中R x ′表示它的损耗;与被测电容相比较的标准电容C n 接入相邻的第四臂,同时与C n 串联一个可变电阻R n ,C R I I R U 'ω'R C 1''ωC R U U CI IR ω桥的另外两臂为纯电阻R b 及R a ,当电桥调到平衡时,有(R x +)R a =(R n +)R b 令上式实数部分和虚数部分分别相等R x R a =R n R bCx Ra =CnRb最后看到R x =ab R R R n (3)C x =b a R R C n (4)由此可知,要使电桥达到平衡,必须同时满足上面两个条件,因此至少调节两个参数。
如果改变R n 和C n ,便可以单独调节互不影响地使电容电桥达到平衡。
通常标准电容都是做成固定的,因此C n 不能连接可变,这时我们可以调节R a /R b 比值使式(4)得到满足,但调节R a /R b 的比值时又影响到式(3)的平衡。
因此要使电桥同时满足两个平衡条件,必须对R n 和R a /R b 等参数反复调节才能实现,因此使用交流电桥时,必须通过实际操作取得经验,才能迅速获得电桥的平衡。
电桥达到平衡后,C x 和R x 值可以分别按式(3)和式(4)计算,其被测电容的损耗因数D 为D=tg δ=ωC x R x =ωC n R n (5)图4串联电阻式电容电桥图5并联电阻式电容电桥3、测量损耗大的电容电桥(并联电阻式)假如被测电容的损耗大,则用上述电桥测量时,与标准电容相串联的电阻R n 必须很大,这将会降低电桥的灵敏度。
因此当被测电容的损耗大时,宜采用图5所示的另一种电容电桥的线路来进行测量,它的特点是标准电容C n 与电阻R x 是彼此并联的,则根据电桥的平衡条件可以写成Cx j 1ωCnj 1ωR b 〔〕=R a 〔〕整理后可得C x =C n (6)R x =R n (7)而损耗因数为D=tg δ==(8)交流电桥测量电容根据需要还有一些其他形式,也可参见有关的书籍设计。
二、电感电桥电感电桥是用来测量电感的,电感电桥有多种线路,通常采用标准电容作为与被测电感相比较的标准元件,从前面的分析可知,这时标准电容一定要安置在与被测电感相对的桥臂中。
根据实际的需要,也可采用标准电感作为标准元件,这时`标准电感一定要安置在与被测电感相邻的桥臂中,这里不再作为重点介绍。
一般实际的电感线圈都不是纯电感,除了电抗X L =ωL 外,还有有效电阻R ,两者之比称为电感线圈的品质因数Q 。
即Q=R Lω下面两种电感电桥电路,它们分别适宜于测量高Q 值和低Q 值的电感元件。
1、测量高Q 值电感的电感电桥测量高Q 值的电感电桥的原理线路如图6所示,该电桥线路又称为海氏电桥。
电桥平衡时,根据平衡条件可得(R X +jωL X )〔R n +〕=R b R a 简化和整理后可得L X =R X =由式(9)可知,海氏电桥的平衡条件与频率有关。
因此在应用成品电桥时,若改用外接电源供电,必须注意要使电源的频率与该电桥说明书上规定的电源频率相符,而且电源波形必须是正弦波,否则,谐波频率就会影响测量的精度。
用海氏电桥测量时,其Q 值为Q=Rx L ω=CnRn1ω(10))9(Cn j 1ω2a b )CnRn (1Cn R R ω+22a b )CnRn (1)Cn (Rn R R ω+ωb aR R a b R R CxRx 1ωCnRn 1ωCx j Rx 11ω+Cn j Rn 11ω+由式(10)可知,被测电感Q 值越小,则要求标准电容C n 的值越大,但一般标准电容的容量都不能做得太大,此外,若被测电感的Q 值过小,则海氏电桥的标准电容的桥臂中所串的R n 也必须很大,但当电桥中某个桥臂阻抗数值过大时,将会影响电桥的灵敏度,可见海氏电桥线路是宜于测Q 值较大的电感参数的,而在测量Q <10的电感元件的参数时则需用另一种电桥线路,下面介绍这种适用于测量低Q 值电感的电桥线路。
图6测量高Q 值电感的电桥原理图7测量低Q 值电感的电桥原理2、测量低Q 值电感的电感电桥测量低Q 值电感的电桥原理线路如图7所示。
该电桥线路又称为麦克斯韦电桥。
这种电桥与上面介绍的测量高Q 值电感的电桥线路所不同的是:标准电容的桥臂中的C n 。
和可变电阻R n 是并联的。
在电桥平衡时,有(R X +jωL X )〔〕=R b R a相应的测量结果为L X =R b R a C nR x =R a 被测对象的品质因数Q 为Q=Rx Lx ω=ωR n C n (12)麦克斯韦电桥的平衡条件式(11)表明,它的平衡是与频率无关的,即在电源为任何频率或非正弦的情况下,电桥都能平衡,且其实际可测量的Q 值范围也较大,所以该电桥的应用范围较广。
但是实际上,由于电桥内各元件间的相互影响,所以交流电桥的测量频率对测量精度仍有一定的影响。