数字电位差计数字电位差计/电子电位差计 型号:UJ33D/1/2/3系列数显电位差计型数字电位差计是传统直流电位差计的更新换代产品,它采用先进的数字化、智能化技术同传统工艺相结合,在使用功能上完全覆盖原电位差计UJ33a、UJ33a-1等产品,可对热电偶和传感器、变送器等一次仪表输出的毫伏信号进行精密检测,也可作为标准毫伏信号源直接校验多种变送器及仪表。u 产品特点:数字直读发生(输出)和测量(输入)电压值;输出标准电压信号可带负载,直接校验各种低阻抗仪表选择电位差计的的方法。北京电子电位差计厂商

1893 年英国科学家制造了商业性的电位差计,电位差计的整个尺寸缩小到大约 1m,由于有一个选择开关和 n 对触点很大程度减化了仪器的操作。他们把电位差计的电阻线分成 15 份,将 14 份绕成一个螺旋线,剩下那部分作为滑线本身。那个螺旋线被分成 14 部分,每一部分很准确地与滑线电阻匹配。以这种方式,由导线的非均匀性导致的误差以及由于滑动接触在它上面的磨损效果所产生的误差都在很大程度上减少了。 两个电流调节电阻串联在电位差计电路中,一个作为粗调,另一个作为细调,依此标准化的平衡就可以迅速而准确地完成。河北UJ33D-1电位差计型号电位差计有什么特点?上海双特告诉您。

UJB型使用方法,本仪器的主体是一条电阻链A——O——B,共有11个单无电阻,*后一个是1米长电阻丝OB。在接线柱A、B上连接一台可调的高稳定性电源E,E与电阻链组成工作回路,闭合开关K1时,回路内有工作电流I流过,总电压UAB平均分配到11个单元电阻上,各单元电阻的压降U叫做本次实验的校准常数,总电压UAB就是本次实验的实际量程。U和UAB是可大可小的,应根据测量要求来确定。以精密测量干电池的电动势EX为例,按常识粗知Ex≈1.5V,依据“量程略大于被测量”、“校准常识尽量取整”两条原则,确定U=0.200000V,UAB=2.200000V。
法国科学家 J.S.Heari Pellat 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 1 000 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。电位差计怎么选?上海双特告诉您。

测量未知电动势:测量电路与标准电路相同,但操作的因果逻辑相反,一定要保持思路清晰。用K2甩端ES接通被测干电池EX,则C→G→EX→K2→Rn→AN→D支路成为测量支路。牢记I、U、UAB均已标准化,不可再调E(复核校准状态有无漂移时例外),并要意识到刚才校准时的两个“*恰当”已不恰当,急待寻求新的“*恰当”。按常识EX≈1.5V,常识代替了粗测过程,可据估算EX需要多少个单元电阻与之平衡,设为nx个(nx无单位)有nx≈
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整数部分“5”表示M—O之间应有5个单元电阻,即M点应是5#接线柱;n数部分“0.09235”表示O—N之间应有0.09235米长的电阻丝。由于标尺分度值为1mm,只能读到0.0924,而且标尺读数没有单位。由此可见0#~10#接线柱好像一组天平砝码,电阻丝OB和按键N好像天平横梁和游码,互相搭配能够组合0~11之间任何一个有效数字。实际上刚用伏特计完成粗校,不保证UMON=Es,G尚有电流通过,因此应将衰减电位器Rn调到*大,保证IG<1uA以保护ES当然此时电路灵敏度S也达到*低值Smin,此时应严格保持上述两个“*恰当位置”不变也就是保持(2)式的ns值不变,轻微调节工作电源E使G初步指零,适当减小Rn使G又显现出偏转,进一步微调E使G指零,如此循环调节直至Rn——0,由此可推断U=0.200000V和UAB=2.200000V均已成为现实,校准目标已实现,工作电流I已标准化。北京电子电位差计厂商