双臂电桥测金属的电阻率?
PB07 2 04 001 丁根实验项目:低电阻测试的两个翼桥的目的:基于对两个翼桥工作原理的掌握,两个翼桥的实验原理,以测量金属材料耐药性:1 电阻可以由电阻确定价值。通常,由电线本身和接触点引起的电路中的额外电阻约为0.1 ,以至于在测量低电阻时不要忽略。
惠斯通桥上改善了两翼桥(也称为开尔文桥)消除了额外电阻的影响,适合测量1 0-5 〜1 02 2 的电阻。
测量结果是接线方法应将其更改为下图,并且低RX电阻连接到四英里的键合方法。
和D相等。
同时,因此,如果(2 )第二项为零,则RX电阻对测量的RIN1 和RIX2 接触电阻,并且标准RN电阻将包含在低阻力线中,则实际上(3 ),实际上(3 )更改连接。
为了减少第二项对公式(2 )的影响,请使用较厚的电线来降低电阻器值(re <0.001 ),以使得第二项(2 )的第二项尽可能小,并进行比较具有第一个任务。
实验仪器:本实验中使用的仪器包括带有直流电压(5 A1 5 V),电流表(5 A)的双翼桥QJ(级),JWY型直流电力供应,RP电阻,双手双手 - 继续开关,电阻为0.001 标准(0.01 级),低电阻(连接线小于0.001 ,低电阻测试框架(要测试的铜杆和铝),重新注入DC的电流计(C1 5 /C1 5 / 4 or type 6 ), micrometer, wires, etc.-+-puts R values (ω) 1 2 2 01 2 1 1 8 01 2 2 01 2 2 4 1 2 1 2 .5 3 , 4 0cm Copper rod record:+ -+-+-average R value (ω) 1 6 1 5 1 6 2 4 1 6 1 6 2 3 1 6 1 6 2 1 2 1 6 2 04 , 4 0cm Rrost Rrost Rod Rod: + - + - + - 平均R(ωΩΩ。
)1 2 3 4 5 6 平均铜杆4 .9 7 04 .9 7 2 4 .9 7 8 4 .9 7 5 4 .9 8 1 4 .9 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0.001 7 mm2 ,l:u(l)= 2 mm3 ,r:u(r)=2 Ω,从误差分析公式中知道:△ρ/ρ=△d/d+l/l/l/l+l+r+r/r = 0.008 3 ,△ ρ= 7 *1 0(-1 0)ρ=(7 8 7 ±7 )*1 0(-1 0)ω*m思维问题:1 如果要测试,交换标准电阻,电流和电阻电压,则等效电路是什么? 衡量是要成长。
非常薄且太长等),它会影响测量的准确性吗? 电阻很高。
双臂电桥实验报告
两桥桥实验报告是一种非常重要的仪器,用于测量电阻。其中,两个螺旋桥是一个相对常见的桥,具有简单性和实用性的优势。
这是我们关于我们两臂桥梁尝试的报告。
设备和实验方法这些实验中使用的设备包括两袖桥,标准阻力盒,要测试的电阻,六分,电线,电源等。
实验的特定步骤如下:1 将电源连接到桥的末端,并调整电源以使输出稳定。
2 连接标准电阻盒和要在两个桥对角线上测量的电阻,并注意与桥电路图一致的连接方法。
3 将性爱放在桥的中间,然后慢慢旋转滑动线以使桥达到平衡。
4 记录桥梁性阅读。
5 通过猜测,使用标准电阻框来调整桥梁两端的电阻值以返回平衡状态,并记录当前电阻值。
6 更改另一组要测试的电阻,并重复步骤1 至5 ,以获得电阻值。
实验结果和分析在实验中,我们测试了两个不同的电阻,实验结果如下:对于第一个电阻器:六分读桥:最接近平衡电阻值的3 7 .5 最接近:8 5 0(标准电阻盒设置)计算电阻值:r1 =(r1 +r2 )*r3 /r4 = 8 5 0.5 ,用于第二电阻:六桥读数:5 9 .5 最接近平衡电阻:1 7 9 2 (标准电阻箱设置)计算的电阻:r2 =(r1 +r2 )*r3 /r4 = r3 /r4 = 1 7 9 2 .2 通过实验,我们成功地获得了两个电阻值。
但是,在实验中,我们还发现了一些问题:1 电源电压会随着时间而变化,需要连续调整它以保持稳定的输出电压。
2 桥的确切位置(满足6 分段仪表的精度)需要重复调整桥接接近的相应电势和角度。
3 由于测得的电阻在未达到平衡中建立并未充分释放后连接。
要测量的电阻。
通过此实验进行了实验的摘要,我们了解了使用桥梁的基本原理和方法,大量了解了原理,施工技术和两臂桥梁的使用,并进行了某些实验操作。
在此实验中,我们还发现了许多要注意的问题,这对于将来的实验操作具有巨大的参考价值。
通过此实验,我们对电力的一些基本概念和原理有了更深入的了解,并为未来的电气知识学习奠定了基础。
大学物理实验《用直流双臂电桥测电阻》的数据处理、误差分析怎么做,急急急
在使用直流武器桥测量电阻时,我们首先需要了解其基本原理。从公式L1 /L2 = rx/r中,可以得出结论,rx = r*l1 /l2 在这里,RX表示测得的电阻的电阻值,R具有标准电阻的电阻值,而L1 和L2 桥具有两个手长。
处理数据时,我们必须注意每个测量值可能会出现一些错误。
要正确计算RX的误差,我们可以通过DRX = D(R*L1 /L2 )表示。
这里的DRX表示RX的略有变化,而R,L1 和L2 是固定或已知值的。
此外,相对误差△rx/rx可用于测量测量结果的准确性。
相对误差的计算公式为△rx/rx。
从这个公式,我们可以看到相对误差取决于标准抑制剂的标准和桥梁武器的长度。
特别是,标准抑制剂误差将影响整个测量系统的准确性。
如果标准抑制剂误差很大,即使满足其他条件,测量结果的准确性也将大大降低。
同样,桥梁两种武器之间的长度差异也会影响测量结果。
为了减少误差,我们需要确保选择标准电阻器和桥接手的测量值尽可能准确。
此外,应注意的是,桥梁的连接方法和测量环境也会影响测量结果。
在实验过程中,应尽可能避免外部干预,以确保设备的稳定操作。
简而言之,数据处理和通过适当执行误差分析,我们可以提高电阻测量的准确性和可靠性。
开尔文双臂电桥测电阻的两个思考题
双手桥用于测量低电阻。第三方抵抗。
由于没有图片,这确实不可能解释原则,因此您只能给您的问题给出一个定性的答案:因为用两只手和两只手的桥梁是内部的,然后测量所获得的,阻力和接触性,因此他太大了。
已经发现,即使同一型号的桥梁指示器的桥指示灯或最大变速箱的桥指示灯具有各种偏差。
双手桥非常适合随后的优势。
含义在最短的时间内。
大电流可以使阅读更准确,因为双手桥最初用于测量小电阻。
为什么双臂电桥能大大减小接线电阻和接触电阻对测量结果的影响?
由于双臂桥的结构转移了铅电阻器,并且接触架的电阻从测试的分支到臂的比例分支,比例电阻增加了,因此铅和接触的影响阻力可以完全消除。因此,当它们测量较小的电阻值时,有必要使用两个臂桥CC。
在电气工程中,测量金属的电导率,分流的电阻,发动机和变压器绕组的电阻以及各种电阻线圈的电阻,它们都属于低电阻间隔。
当他们测量这种电阻时,连接线的电阻和连接器的接触电阻会带来无法低估测量结果的误差。
扩展信息:RX测得的电阻和标准RN电阻的电阻值小于0.001 Ω,以使分流i3 电流较小。
这降低了这部分电阻的影响以及接触对测量结果的电阻。
RX和RN接线对电源的电阻以及CN1 和CX2 的接触电阻。
它仅对总操作电流i有影响,但对桥梁的平衡没有影响,因此,对线的阻力和接触电阻的这一部分没有影响测量结果。
桥臂的相应分支中包括对电势PN1 ,PN2 ,PX1 ,PX2 连接器螺纹的接触电阻和电阻。
与该值相比,接触电阻和对线的电阻微不足道,因此对测量结果的影响也很小。
这降低了接触电阻的这一部分的影响以及电线对测量结果的影响。
参考来源:百度百科全书 - 双臂桥