电子差计在测定过程中不断地用已知数值补偿电压与待测的电动势(电压)进行比较,当检流计指示电路中的电流为零时,电路达到平衡补偿状态,此时被测电动势与补偿电压相等。由上可知,为了测量Ex,关键在于如何获得可调节的标准的补偿电压,并要求:(1)便于调节;(2)稳定性好;(3)示值准确。这就好比用一把标准的米尺来与被测物体(长度)进行比较,测出其长度的基本思想一样。但其比较判别的手段有所不同,补偿法用示值为零来判定。上海电位差计的详细介绍。上海数字电位差计厂家现货

当然我们不必知道I是多少。随手将Rn恢复到*大,灵敏度S岁之降到*低,为下一步实验做好准备。在调节过程中,为了确认G是否真正指零,可以随时按动验零按钮AN,若G的指针有轻微摆动,说明电路尚未平衡,还需仔细调节。一般公认指针式检流计的灵敏阀△nmin为0.1格,当做偏△n<△nmin时,就认为叫路已经平衡。由于指零仪的静态微偏与其真实零点不可能同时被观察,所以观察者需将当前静态微偏的视觉形象与记忆中的真实零点相对比,这是不准确的。本实验以一定节奏按动验零按钮AN实际是将静态微偏调制成一种微振幅交变信号,使之醒目可辨,明显提高检流计的灵敏度。四川UJ33A电位差计厂家批发价上海电位差计的规格介绍。

在19世纪40年代初,已经知道了测量电动势的方法,但当时只是以电动势恒定为根本的假设,另外当时多数的测量使用的是伽伐尼电池,它严重地受到极化的影响,所以测量中很难得到一致的结果。在 1860 年 Clark 发明了锌——汞标准电池,这个电池的电压在 15℃时是 1.435v,它的温度系数大约是温度每升高 1℃,电压变化 0.0008v,这对以前使用的伽伐尼电池是一个相当大的改进。不久 Clark 发表了与这个新的标准电池一起使用的装置的详细情况,并将它命名为“电子电位计”。
电位差计准确度高、使用方便,测量结果稳定可靠,其用途很广,配以标准电池、标准电阻等器具,不仅能在对准确度要求很高的场合测量电动势、电势差(电压)、电流、电阻等电学量,而且配合以各种换能器,还可用于温度、位移等非电量的测量和控制。当没有电流流过时,电池的正负极间的电势差等于电池的电动势。直流电位差计自动检定系统:这里所指的电流电位差计自动检定系统是以个人计算机和可程控的高准确度数字电压表(DVM)为基础,应用IEEE488总线构成的自动检定直流电位差计的系统。上海电位差计的市场价格。

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。上海电位差计生产厂家。上海高电势电位差计销售厂家
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C应接到0#~10# 接线柱中*恰当的一个序号M上;D应接到铜片按键N,N应滑到标尺读数*恰当之处与电阻丝接触。以上两个“*恰当”指的是,假设已调准U=0.200000V,M—O—N段电阻链上的电压UMON正好等于ES二者在环路C—G—D—N—O—M—C中方向相反,大小相等,因此G无电流通过,即IG=0,我们就称电路达到补偿(或平衡)状态,ES恰好被UMON补偿掉了,因而UMON又称为补偿电压。由UMON=Es=1.01847V反算M—O—N之间应该有多少个单元电阻,设应有ns个,显然ns不是整数,因为大自然赐予我们的ES就不是整数。ns====5.09235 上海数字电位差计厂家现货