当然过程初期还会有微小电流,应采取措施使之不超过1微安。将检流计G、标准电池ES、转换开关K2、衰减电位器RN、验零按钮AN串联,组成校准支路CGD。当然CGD不能直接并联到AOB上,也不能只并联到莫一个单元电阻上。标准电池准确度如此之高,只可惜内阻太大(数百到数千欧)稍有电流,其端压就会降低,影响校准;电流如果大于1微安还有可能损坏标准电池。因此需要有一个巧妙而便捷的实验方法,在ES不输出也不输入电流的状态下令UAB或UAB的一部分与ES精确比对,这个方法就是“补偿法”。电位差计的运用领域有哪些?上海UJ33D-1电位差计

电位差计替换电压表来测量电阻Rx两端的电压,由于电位差计接入时没有取用电流,所以电流表的示值是电阻上的准确电流,使测量误差减小。但实际中,电位差计的测量精度比电流表的精度高很多,用上述方法测电阻存在电压和电流精度相差悬殊的情况。在伏安法测电阻的实验中,应用电流表外接法时电压表中有电流流过,这样,电流表测出的电流就是通过电阻的电流与通过电压表的电流之和,测出的电流比通过电阻的电流大,利用欧姆定律计算的电阻将变少,存在系统误差。上海高电势电位差计哪家好上海双特告诉您电位差计如何去使用呢?

在用电位差计校准电流表时,是通过用电位差计测量标准电阻上的电压来转化成标准电流,进而对电流表各点进行校正。估算电表校验装置的误差,并判断它是否小于电表基本误差限的1/3,进而得出校验装置是否合理的结论。估算时只要求考虑电位差计的基本误差限及标准电阻的误差,可用下式确定:显然,电表校验装置的误差还应包括标准电动势欠准、工作电流波动、线间绝缘不良等其它因素的影响,但考虑这些因素对教学实验就过于复杂了。式中电位差计测电压的不确定度用上面式式来估算;级的标准电阻的不确定度可用下式简化估算。
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”。电位差计哪家便宜?上海双特告诉您。

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