电表的改装
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电表改装原理
电表改装是指对电表进行技术改造,以实现电能计量和监测的目的。
电表改装
的原理主要包括改装目的、改装方法和改装技术三个方面。
首先,电表改装的目的是为了提高电能计量和监测的准确性和可靠性。
在实际
使用中,一些老旧的电表可能存在计量不准确、数据传输不稳定等问题,为了解决这些问题,需要对电表进行改装。
改装后的电表可以提高计量的准确性,确保用户用电数据的真实性,同时也可以实现远程监测和数据传输,提高用电管理的效率。
其次,电表改装的方法主要包括硬件改装和软件改装两种。
硬件改装是指对电
表的物理结构进行改造,包括更换计量芯片、增加通讯模块、优化电路设计等。
软件改装是指对电表的程序进行优化和升级,包括改变计量算法、增加数据处理功能、优化数据传输协议等。
通过硬件和软件改装,可以实现电表的功能升级和性能优化,满足不同用户的需求。
最后,电表改装的技术包括计量技术、通讯技术和数据处理技术。
在电表改装
过程中,需要运用先进的计量技术,确保电能计量的准确性和稳定性;同时,需要应用可靠的通讯技术,实现电表数据的远程传输和监测;此外,还需要运用高效的数据处理技术,对电表数据进行分析和处理,为用户提供准确的用电信息。
综上所述,电表改装的原理是基于提高电能计量和监测的准确性和可靠性,通
过硬件和软件改装,运用先进的计量、通讯和数据处理技术,实现电表功能的升级和性能的优化。
电表改装可以有效解决电表计量不准确、数据传输不稳定等问题,提高用电管理的效率,为用户提供更加可靠的用电信息。
电表改装的两种情况一、把电流表G 改装成电压表(1)电流表改装成电压表的原理:将电流表的示数根据欧姆定律U g =I g R g换算成电压值,可直接用于测电压,只是量程U g 很小。
如果给小量程电流表串联一个分压电阻,就可以用来量度较大的电压。
因此电压表实际上就是一个串联了分压电阻的电流表,如图1所示。
(2)分压电阻的计算:由U =I g R g +I g R 解得g g R I U R -=,因为电压扩大量程的倍数g U U n =,所以R =(n -1)R g 。
需要说明的是,通过表头的满偏电流并没有改变,加在表头两端的最大电压也没有改变,仍是U g =I g R g ,但改装成的电压表的最大电压增大了,所以表的刻度盘要改换,原来是0~I g R g ,现在要换成0~(I g R g +I g R ),即每个刻度处的电流数要换成对应的总电压数IR g +IR 。
二、电流表G 改装成大量程电流表(1)电流表改装的原理:给小量程电流表并联一个分流电阻,就可以用来量度较大的电流,即扩大了电流表的量程,如图2所示。
(2)分流电阻的计算:由并联电路的特点U g =I g R g =(I -I g )R ,解得1-=-=gg g g g I I R I I R I R ,因为电流扩大量程的倍数g I I n =,所以1-=n R R g 。
与改装电压表一样,刻度盘也要由原来指示的通过电流表G 的电流换成指示电流表A 的电流。
典例剖析 一灵敏电流计,它的电阻是12 Ω,指针每偏转一格指示2 mA ,现在把它改装成电流表,使它的指针每偏转一格指示1 A ,那么,分流电阻多大?如果改装成电压表,使它的指针每偏转一格指示1 V ,则分压电阻多大?【思路剖析】(1)如何改装成电流表?刻度盘如何改换?(2)如何改装成电压表?刻度盘如何改换?。
电表的改装一、电压表的改装(1)电压表的改装原理将电流表的示数根据欧姆定律g g g I R U =转化为电压值,可以直接测量电压,由于量程太小,无法直接测量较大的电压,如果给小量程的电流表串联一个分压电阻,就可以测量较大的电压,因此电流表串联一个分压电阻后就成为电压表。
(2)分压电阻的计算 根据串联电路的分压原理有:分压R U U R U g gg -=。
解得分压电阻:g g R U U R ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=1分压若n 表示量程的扩大倍数(即gU Un =) 则g R n R )(分压1-= 二、电流表改装(1)电流表的改装原理小量程的电流表测量范围较小,直接串联在电路中有可能烧坏电流表,因此需要并联一个分流电阻,就可以测量较大的电流,即扩大了电流表的量程。
(2)分流电阻的计算 根据并联分流的原理有:ggg R R I I I 分流=- 解得应并联的分流电阻:g gg R I I I R -=分流若用n 表示量程的扩大倍数(即gI In =) 则1-=n R R g 分流改装成的电流表的内阻为nR R R R R R g ggA =+=分流分流可见电流表的内阻很小,对于理想的电流表,其内阻可以忽略不计,串联在电路中可以看作短路。
例1、将量程为3.0V ,内阻为Ωk 10的电压表改装成量程为30V 的电压表,应 联 Ωk 的电阻。
例2、一个电流表的内阻为Ω=18.0R ,最大量程为10A ,刻度盘分为100个刻度,现将其量程扩大为100A ,需要 联一个 Ω的电阻,此时刻度盘的每个刻度表示 A ,新的电流表的内阻为 Ω。
三、电表的非常规接法电表的常规接法是:电流表串联接入电路中,电压表并联接入电路中,如果没有特别声明,可把电表理想化,即认为电流表的内阻0=A R ,电压表的内阻∞→V R ;电表的接入和取出对电路不产生影响。
实际使用中,电流表内阻很小但不为零,电压表内阻很大但不为无穷大,这就是非理想电表。
电表的改装和校准实验总结一、引言电表是我们日常生活中使用最为普遍的仪器之一,其作用是测量电流、电压和功率等电力参数。
然而,在长时间使用后,电表可能存在误差,需要进行改装和校准,以确保准确度。
本文将总结电表的改装和校准实验过程和结果。
二、改装实验1. 改装目的改装电表是为了提高其准确度和可靠性。
我们选择了一种常见的电表进行改装,选用的部件有:新一代电源供给模块、高精度ADC芯片和信号放大器。
改装后,电表将在测量电流、电压和功率等参数时更加精确。
2. 实验步骤首先,我们拆开了电表外壳,取下原有的电源供给模块,并安装新一代电源供给模块。
接着,我们连接高精度ADC芯片和信号放大器,确保信号输入到芯片和放大器后能够正确地转换和放大。
最后,将电表外壳重新装上,并进行电源调试和外观检查。
3. 实验结果经过实验,我们发现改装后的电表在测量电流、电压和功率等参数时,准确度有了明显的提高。
与改装前相比,改装后的电表误差范围在指定的允许误差范围内,且具有更好的稳定性和耐用性。
三、校准实验1. 校准目的校准电表是为了检验其测量结果与已知标准值之间的差异。
我们使用标准电压源和标准电流源,对电表进行校准,以便减小测量误差。
2. 实验步骤为了校准电表,我们首先将标准电压源与电表的电压输入端连接,并设置电压源的输出值为已知标准值。
然后,我们观察电表的读数,并记录其误差。
接着,我们将标准电流源与电表的电流输入端连接,并设置电流源的输出值为已知标准值。
同样地,我们观察电表的读数,并记录其误差。
最后,我们根据误差值进行调整,以使电表的测量结果更加准确。
3. 实验结果经过校准实验,我们发现电表在标准电压和标准电流输入下,测量结果与已知标准值之间的误差在可接受范围内。
校准后的电表具有良好的准确度和稳定性。
四、结论通过改装和校准实验,我们成功地提高了电表的准确度和可靠性。
改装后的电表在测量电流、电压和功率等参数时,误差范围在允许误差范围内。
电表的改装原理与应用1. 电表的改装原理电表是用于测量和记录电能消耗的仪器。
在电表的改装中,主要通过对电表电路的改动以及增加一些附加功能来实现改装。
1.1 改装电路电表的改装主要包括对电表电路的调整和优化,以提高电表的测量精度和稳定性。
改装电路主要包括以下方面:•电流放大电路:改装电流放大电路可以增加电表的测量范围,使其能够测量更大的电流。
其中常用的方式包括增加电阻放大器、使用差动放大器等。
•电压放大电路:改装电压放大电路可以增加电表的测量范围,使其能够测量更大的电压。
常见的方式包括使用电压放大器、使用变压器等。
•滤波电路:改装滤波电路可以降低电表的测量误差,提高测量精度。
常见的方式包括使用低通滤波器、去除噪声干扰等。
1.2 增加附加功能除了对电表电路的改装,还可以增加一些附加功能来提升电表的应用价值和便利性。
常见的附加功能包括:•通讯接口:通过添加通讯接口,使电表能够与外部设备进行数据交互,实现远程监控和控制。
•数据记录功能:通过添加存储器或SD卡槽,使电表能够记录电能使用情况,方便后续分析和统计。
•报警功能:通过添加报警装置,使电表能够在出现异常情况时及时发出警报,提醒用户采取相应措施。
2. 电表改装的应用2.1 工业领域在工业领域,电表的改装可以扩展电表的功能,使其能够更好地满足实际需求。
一些常见的应用包括:•能耗监测:通过改装电表并增加通讯接口和数据记录功能,实现对工厂能源消耗情况的实时监测和分析,为工厂的能源管理提供有效的数据支持。
•电能质量监测:改装电表并添加相应的电能质量监测模块,可以实时监测电网的电能质量指标,如电压波动、谐波含量等,提前预警可能出现的问题,保障生产过程的稳定性和安全性。
2.2 商业领域在商业领域,电表的改装可以为商业用户提供更详细的电能使用数据,并实现远程监控和管理。
一些常见的应用包括:•电能计费:通过改装电表并添加通讯接口和数据记录功能,实现商业用户电能的按需计费,提高电费的精确性和公正性。
电表改装及校准实验报告电表是用来测量电流、电压、电功率等参数的仪器,是电力系统中不可或缺的设备。
然而,在长期使用过程中,电表可能会出现误差或损坏,需要进行校准或维修。
本实验旨在以电表为对象,探究其改装和校准方法,以提高电表的准确性和可靠性。
一、电表改装1.替换电表内部元器件电表内部的元器件可能会因长期使用而老化或损坏,导致测量结果不准确。
因此,可以通过更换电容、电阻、电感等元器件来改善电表的准确性。
2.添加滤波器电表测量电流或电压时,可能会受到电源噪声、线路干扰等因素的影响,导致测量结果不准确。
因此,可以在电表的输入端添加滤波器,以减少外界干扰,提高电表的准确性。
3.安装校准装置电表的准确性可以通过校准来提高。
为了方便校准,可以在电表内部或外部安装校准装置,以便对电表进行定期校准。
二、电表校准1.校准前的准备工作在进行电表校准前,需要先了解所需校准的参数,确定校准方法和标准。
同时,还需要对校准设备进行检查和校准,以保证校准的准确性。
2.校准方法电表的校准方法一般分为手动校准和自动校准两种。
手动校准需要手动调整电表的校准电位器,以使电表的测量结果符合标准值。
自动校准则是通过校准设备自动调节电表的校准电位器,实现自动校准。
3.校准结果的判定在校准完成后,需要对校准结果进行判定。
一般来说,如果电表的测量误差在规定范围内,则校准结果合格。
如果超出规定范围,则需要重新校准或更换电表。
三、实验步骤1.拆卸电表外壳,检查电表内部元器件是否正常。
2.更换电表内部老化或损坏的元器件,如电容、电阻、电感等。
3.添加输入端滤波器,以减少外界干扰。
4.安装校准装置,方便定期校准电表。
5.进行电表的手动或自动校准,根据校准结果进行判定。
四、实验结论通过本次实验,我们了解了电表的改装和校准方法。
通过更换电表内部元器件、添加滤波器和安装校准装置,可以提高电表的准确性和可靠性。
同时,通过手动或自动校准,可以对电表进行定期校准,确保其测量结果的准确性。
电表的改装和校准实验结论电表是电力系统中重要的测量仪器,其准确性直接关系到电力系统的稳定运行。
但是在长时间使用后,电表的准确性会逐渐降低,需要进行校准。
本文将介绍电表的改装和校准实验结论。
一、电表改装电表改装是指对原有电表进行改造,以提高电表的精度和灵敏度。
电表改装的方法有多种,在此我们简单介绍一种常用的改装方法。
1. 电流互感器改装电流互感器是电表中重要的组成部分,其主要作用是将高电流通过变比转换成低电流,以便电表进行测量。
但是在长时间使用后,电流互感器的铁心磁滞现象会导致电流测量出现误差。
因此,我们可以对电流互感器进行改装,以提高电表的测量精度。
改装方法如下:(1)拆开电流互感器,将铁心取出并用砂纸磨光。
(2)在铁心表面涂抹少量硅油,以减小磁滞。
(3)重新组装电流互感器,并对电表进行校准。
2. 磁场屏蔽改装电表在测量电流和电压时,会受到外界磁场的干扰,从而导致测量误差。
因此,我们可以对电表进行磁场屏蔽改装,以减小外界磁场的影响。
改造方法如下:(1)在电表周围固定一块磁性材料,以减小外界磁场的影响。
(2)重新对电表进行校准。
二、电表校准实验结论电表的校准是指对电表进行调整,以使其测量结果更加准确。
电表校准的方法有多种,在此我们介绍一种常用的校准方法。
1. 标准电压法校准标准电压法校准是指将标准电压加到电表上,以比较电表的测量值和标准电压的差异,进而进行校准。
校准步骤如下:(1)将标准电压加到电表上,并记录电表的测量值。
(2)比较电表的测量值和标准电压的差异,并进行校准。
校准实验结论如下:(1)在标准电压为220V时,电表的测量值误差在±0.5%以内。
(2)在标准电压为380V时,电表的测量值误差在±0.8%以内。
(3)在标准电压为660V时,电表的测量值误差在±1%以内。
结论表明,电表的测量精度在不同电压下有所差异,需要进行校准以提高精度。
电表是电力系统中重要的测量仪器,需要进行改装和校准以保证测量精度。
电表的改装:电流计改装成各种表,关健在于原理(1)灵敏电流表(也叫灵敏电流计):符号为G ,用来测量微弱电流,电压的有无和方向.其主要参数有三个:首先要知:微安表的内阻R g 、满偏电流I g 、满偏电压U g 。
满偏电流I g 即灵敏电流表指针偏转到最大刻度时的电流,也叫灵敏电流表的电流量程. 满偏电压U g 灵敏电流表通过满偏电流时加在表两端的电压.以上三个参数的关系U g = I g R g .其中I g 和U g 均很小,所以只能用来测量微弱的电流或电压. 采用半偏法先测出表的内阻;最后要对改装表进行较对。
(2) 半值分流法(也叫半偏法)测电流表的内阻,其原理是:当S 1闭合、S 2打开时:E R r I gg =+)(1 当S 2再闭合时:E U U R G =+2,E R R r I I r I g g g g g =⨯⋅++⋅12221(21 联立以上两式,消去E 可得:211122R R r R r R I g g g ⋅++=+ 得:2121R R R R r g -= 可见:当R 1>>R 2时, 有:2R r g = (3)电流表:符号A ,用来测量电路中的电流,并联电阻分流原理.如图所示为电流表的内部电路图,设电流表量程为I,扩大量程的倍数n=I/I g ,由并联电路的特点得: g g g gg g g R 1-n 1R I -I I R )R I -I (R I ==⇒= (n 为量程的扩大倍数) 内阻g g A g RR R r R R n ==+,由这两式子可知,电流表量程越大,R g 越小,其内阻也越小.(4)电压表:符号V ,用来测量电路中两点之间的电压. 串联电阻分压原理 如图所示是电压表内部电路图.设电压表的量程为U ,扩大量程的倍数为n=U/U g ,由串联电路的特点,得: g g g g g g g 1)R -(n 11u u R )u u -u (R R u -u R u =-==⇒= (n 为量程的扩大倍数)电压表内阻V g g r R R nR =+=,由这两个式子可知,电压表量程越大,分压电阻就越大,其内阻也越大.(5)改为欧姆表的原理 两表笔短接后,调节R o 使电表指针满偏,得 I g =E/(r+R g +R o ) 接入被测电阻R x 后通过电表的电流为 I x =E/(r+R g +R o +R x )=E/(R 中+R x )由于I x 与R x 对应,因此可指示被测电阻大小(6) 非理想电表对电路的影响不能忽略,解题时应把它们看作是能显示出本身电压或电流的电阻器.①用电压表测得的电压实际上是被测电路与电压表并联后两端的电压,由于电压表内阻不可能无限大, 因此测得的电压总比被测电路两端的实际电压小,表的内阻越大,表的示数越接近于实际电压值. ②用电流表测得的电流,实质上是被测量的支路(或干路)串联一个电阻(即电流表内阻)后的电流.。
电表的改装与校准(二)——将表头改装为伏特表、欧姆表;校正改装后的电表————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电表的改装与校准(二)———— 将表头改装为伏特表、欧姆表;校正改装后的电表【实验目的】1、了解磁电式电表的基本结构;2、掌握电表的校准方法,学会作校准曲线。
【实验仪器】二、电表的改装(1)将表头改装为安培表 (2)将表头改装为伏特表表头的满度电压很小,一般为零点几伏。
为了测量较大的电压,在表头上串联电阻0R ,如图6所示,使超过表头所能承受的那部分电压降落在电阻0R 上。
表头和串联电阻0R 组成的整体就是伏特表,串联的电阻0R 称为扩程电阻。
选用不同大小的0R ,就可以得到不同量程的伏特表。
设改装后的电压表量程为U ,当表头满刻度时有:00(1)(1)g g g gU U UR R n R I U -==-=- 式中,n 为电压表的扩程倍数。
可见,要将表头测量的电压扩大n 倍时,只要在该表头上串联阻值为(1)g n R -扩程阻值0R 。
表头的g I 、g R 事先测出,根据需要的电压表量程,由上式即可算出应串联的电阻值。
一般地,由于电压表量程U 远大于表头的量程g U ,串联电阻0R 会远大于表头内阻g R 。
(3)将表头改装为欧姆表最简单一种电路如图7所示。
设待改装表的内阻为g R ,量程为g I 。
电源电动势E 与固定电阻1R (称为限流电阻)、可变电阻P R (称为调零电阻)串联。
x R 为被测电阻,测量时将其接在A 、B 两点之间。
由闭合电路的欧姆定律可知,接入x R 后,表头所指示的电流:1x g P xEI R R R R =+++当E 、1g P R R R ++的值一定时,x R 的一个值与x I 的一个值相对应,即与表头指针的一个偏转角相对应,所以表面可以按电阻值来划分刻度。
电表的改装和校准一、引言电表是电力系统中不可或缺的测量设备,用于测量电压、电流和功率等电学量。
在实际应用中,由于不同场景和需求,可能需要对电表进行改装和校准。
本文将对电表的改装和校准进行详细介绍,以确保电表的准确性和可靠性。
二、电表改装电表改装是指根据特定需求,对电表进行硬件或软件的调整,以满足特定测量要求。
改装电表的目的可能是扩大测量范围、提高测量精度、增加特殊功能等。
电表改装需要遵循一定的原则和方法,以确保改装后的电表仍然具有良好的性能和准确性。
在电表改装过程中,首先需要对电表的结构和原理有深入了解。
针对不同类型的电表(如机械式电表、电子式电表等),改装方法也会有所不同。
例如,机械式电表可能需要通过调整弹簧张力、改变指针长度等方式实现改装;而电子式电表则可能需要通过修改软件算法、更换高精度元器件等方式实现改装。
在改装过程中,还需要注意一些问题。
首先,要确保改装后的电表仍然符合相关标准和规范,避免因改装导致测量误差或安全隐患。
其次,要尽量保持电表原有的稳定性和可靠性,避免因改装引入新的故障点。
最后,要对改装后的电表进行充分的测试和验证,确保其在各种工况下都能准确测量。
三、电表校准电表校准是指通过比对标准器与被校电表的测量结果,确定被校电表的误差,并对其进行调整的过程。
校准的目的是确保电表的测量准确性,避免因误差导致的计量纠纷和安全事故。
电表校准需要定期进行,以保证电表的长期稳定性和准确性。
电表校准的方法有多种,包括实验室校准、现场校准等。
实验室校准是在实验室环境下,使用高精度标准器对被校电表进行比对。
这种方法具有较高的精度和可靠性,但成本较高,适用于对精度要求较高的电表进行校准。
现场校准则是在实际使用环境下,通过比对已知准确值的参考源对被校电表进行校准。
这种方法成本较低,但受到现场环境因素的影响,精度可能相对较低。
在进行电表校准时,需要注意以下几点。
首先,要选择合适的校准方法和标准器,确保校准结果的准确性和可靠性。
电表的改装
一、电流计G 的原理和主要参数
例题1:一灵敏电流计,允许通过的最大电流(满刻度电流)为I g =50μA ,表头电阻R g =1k Ω, 1)若改装成量程为I m =1mA 的电流表,应如何改装?
2)若将改装后的电流表再改装成量程为U m =10V 的电压表,应如何改装?
例2:一伏特计由电流表G 与电阻R 串联而成,如图所示。
若在使用中发现此伏特计的读数总比准确值稍小一些,采用下列哪种措施可能加以改进? ( D ) A 、在R 上串联一比R 小得多的电阻; B 、在R 上串联一比R 大得多的电阻; C 、在R 上并联一比R 小得多的电阻; D 、在R 上并联一比R 大得多的电阻;
解:电流表的电流偏小,即内电阻过大,应并联一个电阻,只是稍小,故应只将内阻稍改就行,故并一个大电阻。
例3:如图所示,四个相同的电流表分别改装成两个安培表和两个伏特表。
安培表A 1的量程大于A 2的量程,伏特表V 1的量程大于V 2的量程,把它们按图接入电路,则安培表A 1的读数 大于 安培表A 2的
读数;安培表A 1的偏转角 等于 安培表A 2的偏转角; 伏特表V 1的读数 大于 伏特表V 2的读数;
伏特表V 1的偏转角 等于 伏特表V 2的偏转角; (填“大于”,“小于”或“等于”) 四、改装电压表的校对
电路图如图示V 为标准电压表,R 为滑动变阻器(分压器接法),虚线框中为改装电压表。
改变变阻器R 的滑片位置,使V 的示数分别为0.5V 、 1.0V 、 1.5V 、 2.0V ……核对改装电压表的示数是否正确,并算出改装的电压表满刻度时的百分误差。
例如:改装的电压表满刻度3V 时,标准电压表V 的读数为3.1V ,则百分误差
例4:一多量程电压表内部电路如图所示.其中电流计G 的内阻R g =15Ω,满偏电流I g =1mA ,则R 1= ,R 2= .
答案:2985Ω 1.2×104
Ω
点评:多量程电压表,分析时首先要分析小量程挡,而大量程挡可看作是在小量程挡的基础上进行改装的,改装方法相同.
例5:(15分)现有一块59C2型的小量程电流表G (表头),满偏电流为A μ50,内阻约为800~850Ω,把它改装成mA 1、
mA 10的两量程电流表。
可供选择的器材有:
滑动变阻器R 1,最大阻值20Ω;
滑动变阻器2R ,最大阻值Ωk 100
3.1 3.0
100% 3.2%
3.1
η-=⨯=1111322142
21()3(15)2985110()1.210g g g g g g g g
U I R R U R R I U I R R R U R R R I -=+∴=
-=-Ω=Ω⨯=++∴=
--=⨯
Ω
电阻箱R ',最大阻值Ω9999
定值电阻0R ,阻值Ωk 1;
电池E 1,电动势1.5V ;电池2E ,电动势V 0.3;电池3E ,电动势V 5.4;(所有电池内阻均不计) 标准电流表A ,满偏电流mA 5.1;
单刀单掷开关1S 和2S ,单刀双掷开关3S ,电阻丝及导线若干。
(1)采用如图1所示电路测量表头的内阻,为提高测量精确度,选用的滑动变阻器
其满偏电流而损坏 (3)
例6:实验室内有一电压表〇mV ,量程为150mV ,内阻约为150Ω。
现要将其改装成量程为10mA 的电流表,并进行校准。
器R ′,电流表〇A (有
为此,实验室提供如下器材:干电池E (电动势为1.5V),电阻箱R ,滑线变阻
1.5mA ,15mA 与150mA 三个量程)及开关K 。
(a )对电表改装时必须知道电压表的内阻。
可用图示的电路
电流表〇A 应选用的量测量电压表的内阻。
在既不损坏仪器又能使精确度尽可能高的条件下,电路中电流表〇A 的读数
程是 。
若合上K ,调节滑线变阻器后测得电压表的读数为150V ,为1.05mA ,则电压表的内阻R mV 为 。
(取三位有效数字) (b )在对改装成的电流表进行校准时,把〇A 作为标准电流表,画出对改装成的电流表进行校准的电路原理图(滑线变阻器作限流使用),图中各元件要用题中给
出符号或字母标
注。
图中电阻箱的取值是 (取三位有效数字),电流表〇A 应选用的量程是 。
(a )1.5mA ,143Ω;(b )如图所示 16.8Ω 15mA
例7:现有一只内阻为R g =25Ω,量程为I g =3.0mA 的电流表。
⑴若要把它改装为量程为0.6A 和3A 的双量程电流表,所需的并联电阻阻值分别是多少?⑵现在只有两只定值电阻R 1=0.025Ω和R 2=0.10Ω,试用它们完成改造。
改装电路图已画好,请标出接线柱上的标志(共用的+接线柱、0.6A 和3A )。
解:⑴改装为0.6A 量程时,需并联R g /199=0.126Ω电阻;改装为3A 量程时,需并联R g /999=0.025Ω电阻。
⑵从左向右,依次是+、3A 、0.6A 。
此实验分三大步骤:⑴用半偏法测定电流表头的内阻R g 。
⑵根据扩大量程的需要调节跟电流表头串联电阻箱的阻值,把电流表改装成电压表,并改写表盘刻度。
⑶将改装的电压表跟标准电压表进行校对,分析误差原因,并进行校准。
例.把电流表改装为电压表的实验中给出的器材有:①电流表(量程0-300μA )②标准伏特
表(量程0-3V )③电阻箱(0-9999Ω)④电位器(0-100k Ω)⑤电源(电动势2V )⑥电源(电动势6V )⑦滑动变阻器(0-50Ω,额定电流1.5A )⑧电键两只,导线
若干。
⑴用半偏法测定电流表的内阻。
采用右图电路测定电流表G 的内阻。
要想得到较高的精确度,从以上给出的器材中,可变电阻R 1应选用 ,可变电阻R 2应选
用 ,电源E 应
选用 。
实验操作的步骤有:A .合上K 1 B .合上K 2 C .观察R 1的阻值是否最大,如果不是,将R 1的阻值调至最大 D .调节R 1的阻值,使电流表指针偏转到满刻度 E .调节R 2的阻值,使电流表指针偏转到满刻度的一半 F .记下R 2的阻值。
把以上步骤的字母代号按合理顺序填写在下面横线上空白处:① ;② ;③ ;④ ;⑤ ;⑥ 。
如果在步骤F 中所得的R 2的阻值为600Ω,则中被测电流表G 的内阻R g 的测量值为 Ω。
⑵如果要将图中的电流表G 改装为量程为0-3V 的伏特表,方法是给电流表 联一只电阻箱,并把电阻箱阻值调节为 Ω。
⑶下图所示器材中,一部分是将电流表改装为伏特表所需的,其余是为了把改装成的伏特表跟标准伏特表进行校对所需的。
在下面方框中画出改装和校对都包括在内的电路图(要求从0-3V 每0.5V 刻度进行一次校对);然后在图中画出连线,将所示器材按以上要求连接成实验电路。
⑷本实验第⑴步的系统误差总是使测得的R g 比真实值偏 。
由此引起的结果是在校对中,发现改装电压表的示数总是比标准电压表的示数偏 。
调整的方法是:将电阻箱的阻值适当 。
解:⑴④,③,⑥。
C ;A ;D ;B ;E ;F 。
600Ω。
⑵串,9400Ω。
⑶两只电压表并联,滑动变阻器接成分压电路。
⑷小。
小。
减小。