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法国科学家J.S.HeariPellat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1000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。
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”。上海电位差计的特点分析。
标准电池独特的物理化学性质决定其电动势Es在同一温度下非常稳定,在不同温度下Es的变化规律也非常确定,能够比较准确地体现“伏特”的大小Es供人们在测量中与被测电压U2进行比对而得到测量结果。象标准电池这样可以体现测量单位大小的实物,通称为度量器或量具。UJB型校准确定U=0.200000V只只表示一种愿望,真正在仪器上实现U=0.200000V还需要做一系列工作,此工作过程叫做“校准”。在AB上并联伏特计V,调节电源E使V表读数UAB=2.2V,似乎就完成了校准,但这只完成了“粗校”,伏特计只能给出2~4位有效数字的粗造结果。只有借助于标准电池Es才能完成精确校准,实现UAB=2.200000V(7位有效数字)。电位差计在社会上的重要性。广东直流电位差计测试线
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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。直流电位差计直销
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