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”。电位差计的发展前景如何?浙江高电势电位差计型号
电位差计实质上是一个电压压连续可调的装置,它的电阻丝通以电流后,其上任意长度的两点的电压大小都是已知的。如果调节已知电压与未知电动势相平衡,就可测出未知电动势。稳压电源E、变阻器R和均匀电阻丝AB组成一个回路,C、D是可以在电阻线AB上任意滑动的接触点,是标准电池,将开关K倒向1,调节C、D两触点的位置,使检流计指针指零,则有,设此时C、D间的电阻为,就得出CD间每单位电阻上的电位差为;再将开关K倒向2,接入待测电池,又调节触点C、D的位置(此时切不可变动R),设触点在、时,检流计指针重新指在零线上(此时、间的电阻为,则待测电池的电动势。重庆智能电位差计维修电位差计的发展前景如何呢?
0l860V上,按通常使用方法调整好两者的工作电流。然后,将开关合向X处,利用电流比较仪式电位差计的温度补偿盘对被检电位差计温度补偿盘的各示值进行测量,求得实际值。将开关合向S位置,运用同一方法也可检定被检电位差计的温度补偿盘。注意,被检电位差计外接的直流电源应足够稳定(稳定度优于1/10a%,a为被检电位差计的准确度等级)。与上述直接比较法略有差异的另一种方法叫差值法。它将标准电位差计和被检电位差计放在同一示值上,用另一辅助电路测量两者的差值,以此求出被检电位差计示值的实际值。
板式电位差计是大学和中学物理实验的专门用仪器。长110cm、宽20cm,上面有十一根电阻丝全长十一米,导电片全部用黄铜材料,接触良好。该仪器具有原理明确,刻度清楚,数据稳定,经久耐用,价格便宜等优点,适合于学生分组实验用。板式电位差计/板式电位差仪。工作电压:DC1.5V~3.0V外形尺寸:1040mm(W)×200mm(D)×60mm(H)板式电位差计上面有11根电阻丝,全长为11米,导线全部采用黄铜材料,接触良好。该仪器具有原理明确、刻度清晰、数据稳定、经久耐用、操作方便等优点,适合于学生分组实验用,深得广大院校师生的喜爱。上海双特告诉您电位差计的应用范围。
电学度量器包括标准电池、标准电阻、标准电容。根据度量器在量值传递中的地位和作用,可分为基准器、标准器和工作量3个级别,在一般工程测量中用到的度量器都是工作量具。常用的II级饱和式标准电池,BC2型20℃时的电动势E20约为1.01850-1.01870V,BC3型20℃时的电动势E20约为1.01855-1.01865V之间,具体每只标准电池的E20可直接引用它的鉴定证书。当气温偏离20℃时,饱和式标准电池的电动势Et按下式变化,实验者应按此公式修正ES值:Et=E20—39.910-6(t—20)—0.9410-6(t—20)2+0.00910-6(t—20)3V电位差计应用再哪些地方?上海智能电位差计接线
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电位差计测量电动势的特点是:测量方便,准确度高,测量范围广。因为电位差计是用补偿原理构造的仪器,补偿方法的特点是不从测量对象中支取电流,因而不干扰被测量的数值,测量结果准确可靠。而电压表测量是要从测量对象中支取电流的,从而会或多或少地干扰被测量的数值,测量结果就可能会存在偏差。电位差计用途很广,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。浙江高电势电位差计型号
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