直流电桥工作原理
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直流双臂电桥的工作原理直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,其工作原理电路如图1所示,图中Rx是被测电阻,Rn是比较用的可调电阻。
Rx和Rn各有两对端钮,C1和C2、Cn1和On2是它们的电流端钮,P1和P2、Pn1和Pn2是它们的电位端钮。
接线时必须使被测电阻Rx只在电位端钮P1和P2之间,而电流端钮在电位端钮的外侧,否则就不能排除和减少接线电阻与接触电阻对测量结果的影响。
比较用可调电阻的电流端钮Cn2与被测电阻的电流端钮C2用电阻为r的粗导线连接起来。
R1、R1'、R2和R2'是桥臂电阻,其阻值均在lOΩ以上。
在结构上把R1和R'1以及R2和R2'做成同轴调节电阻,以便改变R1或R2'的同时,R1'和R2'也会随之变化,并能始终保持测量时接上RX调节各桥臂电阻使电桥平衡。
此时,因为Ig=0,可得到被测电阻Rx为图1 直流双臂电桥工作原理电路可见,被测电阻Rx仅决定于桥臂电阻Rz和R1的比值及比较用可调电阻Rn 而与粗导线电阻r无关。
比值R2/R1称为直流双臂电桥的倍率。
所以电桥平衡时被测电阻值=倍率读数×比较用可调电阻读数因此,为了保证测量的准确性,连接Rx和Rn电流端钮的导线应尽量选用导电性能良好且短而粗的导线。
只要能保证,R1、R1'、R2和R2'均大于1OΩ,r又很小,且接线正确,直流双臂电桥就可较好地消除或减小接线电阻与接触电阻的影响。
因此,用直流双臂电桥测量小电阻时,能得到较准确的测量结果。
实验简介电阻按照阻值大小可分为高电阻(100KΩ以上)、中电阻(1Ω ~100KΩ)和低电阻(1Ω 以下)三种。
一般说导线本身以及和接点处引起的电路中附加电阻约为>0.1Ω,这样在测低电阻时就不能把它忽略掉。
对惠斯通电桥加以改进而成的双臂电桥(又称开尔文电桥)消除了附加电阻的影响,适用于10-5~102 Ω电阻的测量。
直流双臂电桥的工作原理直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,其工作原理电路如图1所示,图中Rx是被测电阻,Rn是比较用的可调电阻。
Rx和Rn各有两对端钮,C1和C2、Cn1和On2是它们的电流端钮,P1和P2、Pn1和Pn2是它们的电位端钮。
接线时必须使被测电阻Rx只在电位端钮P1和P2之间,而电流端钮在电位端钮的外侧,否则就不能排除和减少接线电阻与接触电阻对测量结果的影响。
比较用可调电阻的电流端钮Cn2与被测电阻的电流端钮C2用电阻为r的粗导线连接起来。
R1、R1'、R2和R2'是桥臂电阻,其阻值均在lOΩ以上。
在结构上把R1和R'1以及R2和R2'做成同轴调节电阻,以便改变R1或R2'的同时,R1'和R2'也会随之变化,并能始终保持测量时接上RX调节各桥臂电阻使电桥平衡。
此时,因为Ig=0,可得到被测电阻Rx为图1 直流双臂电桥工作原理电路可见,被测电阻Rx仅决定于桥臂电阻Rz和R1的比值及比较用可调电阻Rn 而与粗导线电阻r无关。
比值R2/R1称为直流双臂电桥的倍率。
所以电桥平衡时被测电阻值=倍率读数×比较用可调电阻读数因此,为了保证测量的准确性,连接Rx和Rn电流端钮的导线应尽量选用导电性能良好且短而粗的导线。
只要能保证,R1、R1'、R2和R2'均大于1OΩ,r又很小,且接线正确,直流双臂电桥就可较好地消除或减小接线电阻与接触电阻的影响。
因此,用直流双臂电桥测量小电阻时,能得到较准确的测量结果。
实验简介电阻按照阻值大小可分为高电阻(100KΩ以上)、中电阻(1Ω ~100KΩ)和低电阻(1Ω 以下)三种。
一般说导线本身以及和接点处引起的电路中附加电阻约为>0.1Ω,这样在测低电阻时就不能把它忽略掉。
对惠斯通电桥加以改进而成的双臂电桥(又称开尔文电桥)消除了附加电阻的影响,适用于10-5~102 Ω电阻的测量。
直流电桥工作原理直流电桥是一种电子测量仪器,常用于测量电阻、电容和电感等元件的物理量。
它的工作原理基于电桥平衡条件,即桥路中的电流为零时,桥路两边电压相等。
本文将详细介绍直流电桥的工作原理及其应用。
一、电桥平衡条件及原理直流电桥由四个电阻或电容或电感元件组成,分别为R1、R2、R3和R4。
电桥的工作原理是通过调节其中一个元件的物理量,使得电桥平衡,即使电桥两边的电压相等。
在电桥平衡时,根据基尔霍夫定律可以得到以下关系:R1/R2 = R3/R4当电桥平衡时,桥路中的电流为零,根据欧姆定律可以得到以下关系:R1/R2 = R3/R4 = U1/U2其中,U1和U2分别为电桥两边的电压。
二、直流电桥的工作过程1. 调节元件:首先,通过手动或自动调节其中一个元件的物理量,使得电桥失去平衡状态。
调节过程中,可以通过观察电桥两边的电压变化来判断平衡状态。
2. 检测电压:接下来,使用电压检测仪器测量电桥两边的电压。
通常使用示波器或电压表进行测量。
3. 判断平衡:根据测量结果判断电桥是否平衡。
如果电桥两边的电压相等,则电桥处于平衡状态;如果电压不相等,则电桥处于失衡状态。
4. 调节至平衡:如果电桥失去平衡,需要再次调节其中一个元件的物理量,使得电桥重新平衡。
重复以上步骤,直到电桥平衡。
三、直流电桥的应用1. 电阻测量:直流电桥可以用于测量电阻值。
通过调节其中一个电阻元件的物理量,使得电桥平衡,然后测量电桥两边的电压,根据平衡条件计算电阻值。
2. 电容测量:直流电桥可以用于测量电容值。
通过调节其中一个电容元件的物理量,使得电桥平衡,然后测量电桥两边的电压,根据平衡条件计算电容值。
3. 电感测量:直流电桥可以用于测量电感值。
通过调节其中一个电感元件的物理量,使得电桥平衡,然后测量电桥两边的电压,根据平衡条件计算电感值。
4. 温度测量:直流电桥可以用于测量温度。
通过调节电阻元件的温度系数,使得电桥平衡,然后测量电桥两边的电压,根据平衡条件计算温度值。
说明直流单臂电桥的工作原理直流单臂电桥的工作原理可谓是一门神奇的“电”学艺术,听起来是不是有点高深莫测?简单来说,它就像一个聪明的小侦探,用电流在电路中“探查”各种电阻的秘密。
你想想,电桥就像是我们日常生活中的“桥”,连通着两岸,把不同的电阻通过电流串联起来,让我们一目了然地知道它们的状态。
咱们先来聊聊这个电桥的结构。
想象一下,一个小木桥,上面有两边的栏杆,中间是桥身。
而这座桥的两头,分别接入不同的电阻,一个是已知的,一个是未知的。
哦,话说回来,这个未知电阻就像是一个神秘的角色,让人充满好奇。
而这桥的另一边,嘿嘿,就是我们测量电流和电压的地方。
电流从已知电阻开始,哗啦哗啦地流过来,像小鱼儿在水中欢快游动。
然后,电流经过那个神秘的未知电阻,这里发生了一些神奇的变化。
根据欧姆定律,电流和电阻之间可是有着千丝万缕的联系,简直是如胶似漆。
通过测量电桥两端的电压,我们就能轻松搞定这个未知电阻的数值,真是太简单了!想象一下,自己像个电流侦探,轻松地揭开了谜底。
直流单臂电桥的工作原理到底有什么特别之处呢?这桥的设计可谓是独树一帜,只有一个臂,不像传统的电桥有两臂。
就像是一个独自旅行的探险者,依靠自己的能力,克服各种障碍。
单臂电桥就是利用电流的平衡原理,来达到测量的目的。
简单来说,就是通过调整电阻,直到电流平衡,测量出电压的那一刻,就能轻松找出那个未知电阻的“身份”。
直流单臂电桥的灵活性和准确性也是令人称道的。
要知道,在实际应用中,有时候环境变化莫测,电阻的变化让人捉摸不透。
这个时候,单臂电桥就像一个敏锐的猎手,精准捕捉到微小的变化,帮我们提供了最可靠的数据。
真是让人心里踏实啊,有种“有你在,心里就有底”的感觉。
用一句俗话说,工欲善其事,必先利其器。
电桥就是这个“器”,而我们要做的就是掌握它的使用技巧。
电流的流动、抵抗的较量,整个过程就像是一场华丽的舞蹈。
你会发现,电桥工作的时候,电流在舞动,电压在变幻,神秘又充满节奏感,简直是电学界的“春晚”。
实验四直流电桥的原理和应用【背景知识】直流电桥是一种精密的电阻测量仪器,具有重要的应用价值。
按电桥的测量方式可分为平衡电桥和非平衡电桥。
平衡电桥是把待测电阻与标准电阻进行比较,通过调节电桥平衡,从而测得待测电阻值,如单臂直流电桥(惠斯登电桥)、双臂直流电桥(开尔文电桥);非平衡电桥则是通过测量电桥输出(电压、电流、功率等)并进行运算处理,得到待测电阻值。
直流电桥还可用于测量引起电阻变化的其它物理量,如温度、压力、形变等,在检测技术、传感器技术中的应用非常广泛。
平衡电桥只能用于测量具有相对稳定状态的物理量,而在实际工程和科学实验中,很多物理量是连续变化的,只能采用非平衡电桥才能测量。
【实验目的】本实验采用FQJ 型教学用非平衡直流电桥,该仪器集单臂、非平衡电桥于一体,通过本实验能掌握以下内容:(1)直流单臂电桥(惠斯通电桥)测量电阻的基本原理和操作方法;(2)非平衡直流电桥电压输出方法测量电阻的基本原理和操作方法;(3)根据不同待测电阻选择不同桥式和桥臂电阻的初步方法。
【实验原理】1.平衡电桥单臂直流电桥是平衡电桥,又称惠斯通电桥,其电路见图4.4.1。
其中1R 、2R 、3R 、4R 构成一电桥,A 、C 两端加一恒定桥压S U ,B 、D 之间有一检流计PA ,当电桥平衡时,B 、D 两点为等电位,PA 中无电流流过,此时有AB AD U U ,41I I ,32I I ,于是有3421R R R R (4.4.1)图4.4.1惠斯通电桥如果R 4为待测电阻R X ,R 3为标准比较电阻,则有1332X R R R K R R & &(4.4.2)其中21/R R K ,称其为比率(一般惠斯登电桥的K 有001.0、01.0、1.0、1、10、100、1000等。
本电桥的比率K 可以任选)。
根据待测电阻大小,选择K 后,只要调节3R ,使电桥平衡,检流计为0,就可以根据(4.4.2)式得到待测电阻X R 之值。
直流单臂电桥的工作原理非平衡电桥直流单臂电桥,这个名字听起来像是个高深莫测的科学仪器,它在电气工程的世界里可是个老朋友。
想象一下,你正在一间实验室里,桌子上摆着各种奇奇怪怪的设备,这时候,一个电桥就像是个调皮的小孩,时不时冒出一些令人惊讶的结果。
直流单臂电桥的工作原理,乍一看让人觉得复杂,但其实它的奥妙在于平衡与不平衡的较量。
就像一场精彩的比赛,两个选手你来我往,直到最后胜负分明。
在这个电桥的“比赛”中,电流通过不同的电阻,形成了一种平衡状态。
但是,当其中一个电阻发生变化,比如说温度升高、材料性质改变,它就不甘示弱,直接打破了这种平衡。
这个时候,你就能看到它的不平衡状态。
这就像在生活中,有时候一件小事也能打破你原本平静的日子,简简单单的失误,瞬间就让你重新审视一切。
你想,电桥的这个不平衡就像是生活中的小插曲,让你不得不去关注那些平时被忽略的细节。
要想理解这个原理,我们得先看看电流是怎么流动的。
电流就像一条欢快的小溪,经过不同的河道,遇到的阻力不同。
直流单臂电桥中,电流通过的电阻会影响电压的分布。
简单来说,电阻越大,电流流动得就越困难。
就像你在爬山,路越陡,越累,越难走。
但电桥的神奇之处在于,它可以通过测量电压的变化,来判断这些电阻的大小。
这时候,电桥就像个侦探,依靠线索来找出真相。
想象一下,电桥的工作过程就像是一场侦探小说的推理。
电压的变化,就像是一个个线索,让我们逐渐逼近真相。
你看,这种神秘感是不是特别吸引人?尤其是在实验室里,看到那些仪器发出微微的光,听到电流流动的声音,心里就不由得涌起一阵期待。
这就是科技的魅力,让我们在日常生活中体验到不一样的乐趣。
再说说这不平衡状态,它实际上是很有趣的。
当电桥不平衡的时候,电流就像是一个不听话的孩子,四处游荡。
这种状态的出现,说明你测量的电阻值和实际的值之间存在差距。
就像你在买菜的时候,看到称上的数字和你心里预想的不一致,心里难免会一惊。
这种不平衡不仅能告诉你电阻的变化,也提醒我们在生活中,很多时候要保持警惕,留意那些微小的变化。
直流双臂电桥的工作原理直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,其工作原理电路如图1所示,图中Rx是被测电阻,Rn是比较用的可调电阻。
Rx和Rn各有两对端钮,C1和C2、Cn1和On2是它们的电流端钮,P1和P2、Pn1和Pn2是它们的电位端钮。
接线时必须使被测电阻Rx只在电位端钮P1和P2之间,而电流端钮在电位端钮的外侧,否则就不能排除和减少接线电阻与接触电阻对测量结果的影响。
比较用可调电阻的电流端钮Cn2与被测电阻的电流端钮C2用电阻为r的粗导线连接起来。
R1、R1'、R2和R2'是桥臂电阻,其阻值均在lOΩ以上。
在结构上把R1和R'1以及R2和R2'做成同轴调节电阻,以便改变R1或R2'的同时,R1'和R2'也会随之变化,并能始终保持测量时接上RX调节各桥臂电阻使电桥平衡。
此时,因为Ig=0,可得到被测电阻Rx为图1 直流双臂电桥工作原理电路可见,被测电阻Rx仅决定于桥臂电阻Rz和R1的比值及比较用可调电阻Rn 而与粗导线电阻r无关。
比值R2/R1称为直流双臂电桥的倍率。
所以电桥平衡时被测电阻值=倍率读数×比较用可调电阻读数因此,为了保证测量的准确性,连接Rx和Rn电流端钮的导线应尽量选用导电性能良好且短而粗的导线。
只要能保证,R1、R1'、R2和R2'均大于1OΩ,r又很小,且接线正确,直流双臂电桥就可较好地消除或减小接线电阻与接触电阻的影响。
因此,用直流双臂电桥测量小电阻时,能得到较准确的测量结果。
实验简介电阻按照阻值大小可分为高电阻(100KΩ以上)、中电阻(1Ω ~100KΩ)和低电阻(1Ω 以下)三种。
一般说导线本身以及和接点处引起的电路中附加电阻约为>0.1Ω,这样在测低电阻时就不能把它忽略掉。
对惠斯通电桥加以改进而成的双臂电桥(又称开尔文电桥)消除了附加电阻的影响,适用于10-5~102 Ω电阻的测量。
直流双臂电桥的工作原理
直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,其工作原理电路如图1所示,图中Rx是被测电阻,Rn 是比较用的可调电阻。
Rx和Rn各有两对端钮,C1和C2、Cn1和On2是它们的电流端钮,P1和P2、Pn1和Pn2是它们的电位端钮。
接线时必须使被测电阻Rx只在电位端钮P1和P2之间,而电流端钮在电位端钮的外侧,否则就不能排除和减少接线电阻与接触电阻对测量结果的影响。
比较用可调电阻的电流端钮Cn2与被测电阻的电流端钮C2用电阻为r的粗导线连接起来。
R1、R1'、R2和R2'是桥臂电阻,其阻值均在lOΩ以上。
在结构上把R1和R'1以及R2和R2'做成同轴调节电阻,以便改变R1或R2'的同时,R1'和R2'也会随之变化,并能始终保持
测量时接上RX调节各桥臂电阻使电桥平衡。
此时,因为Ig=0,可得到被测电阻Rx 为
图1 直流双臂电桥工作原理电路
可见,被测电阻Rx仅决定于桥臂电阻Rz和R1的比值及比较用可调电阻Rn而与粗导线电阻r无关。
比值R2/R1称为直流双臂电桥的倍率。
所以电桥平衡时
被测电阻值=倍率读数×比较用可调电阻读数
因此,为了保证测量的准确性,连接Rx和Rn电流端钮的导线应尽量选用导电性能良好且短而粗的导线。
只要能保证,R1、R1'、R2和R2'均大于1OΩ,r又很小,且接线正确,直流双臂电桥就可较好地消除或减小接线电阻与接触电阻的影响。
因此,用直流双臂电桥测量小电阻时,能得到较准确的测量结果。
非平衡直流电桥的原理和应用直流电桥是一种精密的电阻测量仪器,具有重要的应用价值.按电桥的测量方式可分为平衡电桥和非平衡电桥.平衡电桥是把待测电阻与标准电阻进行比较,通过调节电桥平衡,从而测得待测电阻值,如单臂直流电桥惠斯登电桥、双臂直流电桥开尔文电桥.它们只能用于测量具有相对稳定状态的物理量,而在实际工程中和科学实验中,很多物理量是连续变化的,只能采用非平衡电桥才能测量;非平衡电桥的基本原理是通过桥式电路来测量电阻,根据电桥输出的不平衡电压,再进行运算处理,从而得到引起电阻变化的其它物理量,如温度、压力、形变等.实验目的本实验采用FQJ型教学用非平衡直流电桥,该仪器集单臂、非平衡电桥于一体,通过本实验能掌握以下内容:1.直流单臂电桥惠斯登电桥测量电阻的基本原理和操作方法;2.非平衡直流电桥电压输出方法测量电阻的基本原理和操作方法;3.根据不同待测电阻选择不同桥式和桥臂电阻的初步方法及非平衡电桥功率输出法测电阻;4.单臂电桥采用“三端”法测量电阻的意义.实验仪器1. FQJ型教学用非平衡直流电桥;2. FQJ非平衡电桥加热实验装置.实验原理FQJ型教学用非平衡直流电桥包括单臂直流电桥,非平衡直流电桥,上节我们已经对单臂电桥有所了解,下面对非平衡电桥的工作原理进行介绍.图1 非平衡电桥原理图1.非平衡电桥桥路输出电压非平衡电桥原理如图1所示,当负载电阻g R →∞ ,即电桥输出处于开路状态时,g 0I = ,仅有电压输出,并用0U 表示,根据分压原理,ABC 半桥的电压降为S U ,通过14, R R 两臂的电流为:S 1414U I I R R ==+ 1则4R 上之电压降为:4BC S 14R U U R R =•+ 2同理3R 上的电压降为:3DC S23R U U R R =•+3输出电压0U 为BC U 与DC U 之差()()340BC DC S S14232413S1423()R R U U U U U R R R R R R R R U R R R R =-=-++-=++ 4当满足条件1324R R R R = 时,电桥输出00U = ,即电桥处于平衡状态.5式就称为电桥的平衡条件.为了测量的准确性,在测量的起始点,电桥必须调至平衡,称为预调平衡.这样可使输出只与某一臂电阻变化有关.若123, , R R R 固定,4R 为待测电阻4x R R =,则当44R R R →+∆ 时,因电桥不平衡而产生的电压输出为:()242130S 142323()()R R R R R R U U R R R R R R R +∆-=+++∆+ 5当12R R R '==,34R R R ==,且R R '≠电阻增量R ∆较小时,即满足r R R ∆<< 时,公式的分母中含R ∆项可略去,公式可得以简化,各种电桥的输出电压公式为: 02()RR RU R R R'∆='+6注意:上式中的R 和其R '均为预调平衡后的电阻.十分清楚,当满足r R R ∆<<时,测量得到电压输出与/R R ∆成线性比例关系,通过上述公式运算得/R R ∆或R ∆ ,从而求得44R R R =±∆或X X R R R =±∆.2.用非平衡电桥测热敏电阻本实验采用51MF k 7.2Ω型半导体热敏电阻进行测量.该电阻是由一些过渡金属氧化物主要用Fe ,Ni ,Co ,Mn 等氧化物在一定的烧结条件下形成的半导体金属氧化物作为基本材料制成,具有P 型半导体的特性,对于一般半导体材料,电阻率随温度变化主要依赖于载流子浓度,而迁移率随温度的变化相对来说可以忽略.但上述过渡金属氧化物则有所不同,在室温范围内基本上已全部电离,即载流子浓度基本上与温度无关,此时主要考虑迁移率与温度的关系.随着温度升高,迁移率增加,电阻率下降,故这类金属氧化物半导体是一种具有负温度系数的热敏电阻元件,其电阻-温度特性见表 6.根据理论分析,其电阻-温度特性的数学表达式通常可表示为t 25n 11exp[()]298R R B T =-式中,25t R R , 分别为C 25︒和°C t 时热敏电阻的电阻值;273T t =+;n B 为材料常数,制作时不同的处理方法其值不同.对于确定的热敏电阻,可以由实验测得的电阻-温度曲线求得.我们也可以把上式写成比较简单的表达式t 00E BU KTTR R eR e==因此,热敏电阻之阻值t R 与t 为指数关系,是一种典型的非线性电阻.式中298t 25BU R R e -= .k 为玻尔兹曼常数231.380610k -=⨯焦耳/开尔文.实验内容及方法1. 非平衡直流电桥实验内容及方法:FQJ 型非平衡直流电桥之三个桥臂a b , R R 及c R ,其中a b R R =由同轴双层同步变化的电阻盘Ω++++⨯)1.01101001000(10电阻箱组成,c R 则由10(100010010⨯+++10.10.01)++Ω电阻箱组成,调节范围在Ωk 1110.11~0内,负载电阻gR '由1个Ωk 10的多圈电位器粗调和1个Ω100多圈电位器细调串联而成,可在Ωk 1.10范围内调节.数字电压表量程mV 200.功率1为mA 20,采样电阻S 10R =Ω,用于测量Ω<k 1的较小电阻.功率2为A 200μ ,采样电阻S 1k ΩR =,用于测量Ω>k 1电阻.电压输出时,允许X R 变化率向上变化达到%100,向下变化为%70.2. 非平衡电桥电压输出形式测电阻 1C 2a 3b R R R R R R ===、、,测量范围:111.111k ΩΩ~.① 确定各桥臂电阻.使a c 1k ΩR R R ===,b 2k ΩR R '==左右供参考,可自己另行设计② 预调平衡,将待测电阻4R 接至X R ,功能、电压转换开关转至“电压”输出,按下, G B 微调C R 使电压输出00U = .③ 改变4R ,记录R ∆理论值,并记下相应的电压变化值g U ∆ .根据6计算出R ∆的实验值,其中S 1.3V U = .④ 计算出实验值和理论值的相对误差E . 3. 测量铜电阻配用FQJ 非平衡电桥加热装置 1非平衡电桥电压输出形式测量铜电阻① 确定各桥臂电阻值.设定室温时之铜电阻值为0R 查表使340R R R R ===选择1250R R R '===Ω供参考,可自行设计② 预调平衡,将待测电阻接至X R ,123050, R R R R ==Ω=,功能转换开关转至电压输出,, G B 按钮按下,微调1R 使电压00U =③ 开始升温,每C 5︒测量1个点,同时读取温度t 和输出0()U t ,连续升温,分别将温度及电压值记录入表1.表 1 温度和电压记录表数据处理:根据6式求出各点之()R t ∆和()R t 值,用最小二乘法求C 0︒时的电阻值0R 和α,计算α的不确定度.4. 热敏电阻的测量1采用非平衡电桥的电压输出测量热敏电阻51MF k 7.2Ω之()R t ,温度范围从室温加热至C 65︒ .① 根据51MF k 7.2Ω之电阻-温度特性研究桥式电路,并设计各桥臂电阻,, R R ',以确保电压输出不会溢出预习时设计计算好.实验时可以先用电阻箱模拟,若不满足要求,立即调整R ' 阻值.② 预调平衡a 根据桥式,预调, R R '.室温时之电阻值为0R .b 将功能转换开关旋至“电压”输出,按下, G B 开关,微调3R 使数字电压表为0.③ 升温,每隔C 5︒测1个点,、利用测量数据按公式6计算得电阻值填入表2.表2 温度和电阻记录表思考题1.测量电阻的原理是什么2.与二端法测试电阻相比,三端法测试电阻有何优点 3.使用双桥测量小电阻时为什么要使12R R = ,如果不相等有何影响4.非平衡电桥在工程中有哪些应用试举一、二例. 5.非平衡电桥之立式桥为什么比卧式桥测量范围大 6.当采用立式桥测量某电阻变化时,如产生电压表溢出现象,应采取什么措施表 5 铜电阻50Cu 的电阻—温度特性C /004280.0︒=α附录二表 6 51MF k 7.2Ω 型热敏电阻的电阻-温度特性供参考其它说明:1. 仪器面板中间桥路图中的“X R ”已在仪器内部与面板右上角的“X R ”、“X1R ”接线柱接通,参见附录四的图2.2. “功能、电压选择”开关中的“平衡”区块有三档电压,供单臂电桥测量时选用.“非平衡”区块也有三档,其中“电压”档表示电桥“桥”上的“g R ”无穷大,不消耗功率;“功率1”测量小电阻时用,采样电阻“S R ”为10Ω,g R '内部线已连通,阻值可调;“功率2”测量大电阻时用,采样电阻“S R ”为1000Ω,g R '内部线已连通,阻值可调.3.功率输出时负载电阻g S g R R R '=+. 4. “电压”、“功率1”、“功率2”三档的工作电压均为.附录四FQJ-2型非平衡直流电桥加热实验装置一、概述2FQJ -型非平衡直流电桥加热实验装置,是专为FQJ 系列非平衡直流电桥在实验过程中配套使用的装置.该装置具有下列特点:1.加热温度可自由设定不超过上限值2.XMT 系列智能双数显调节仪,控温精度高3.装置内配装有铜电阻,热敏电阻,增加了实验内容 4.加热装置电源输入为低电压,并通过变压器隔离,安全可靠5.装置内装有风扇,根据实验的需要,可强制加速降温 6.装置结构新颖,紧凑合理 二.结构和连接:该装置由加热炉及温度控制仪二大部分组成.其结构及连接见下图3.三.使用说明:1、使用前,将温控仪机箱底部的撑架竖起,以便在测试时方便观察及操作.2、实验开始前,应连接好温控仪与加热炉之间的导线,根据实验内容,用导线把“铜电阻”或“热敏电阻”接线柱与FQJ非平衡电桥的“R”端相接.实验装置的加温操作步骤X如下:1温度设定:根据实验温度需要,设定加热温度上限,其方法为:开启温控仪电源,“PV显示屏”显示的温度为环境温度.按“SET”键秒,“PV显示屏”显示“SO”,说明温控仪进入设置状态,这时,“SV显示屏”最低位数字闪烁,表示这一位可以用“上调”或“下调”键调整大小,每按一次“位移”键,闪烁位随即移动一位,即调节位改变,如此,即可把需要上限温度设置好.设置完毕,再按一下“SET”键,设置程序结束.这时“PV显示屏”显示加热炉实时温度,“SV显示屏”显示设置上限温度.温控仪进入“测量”状态.在温度设定时,仪器上“加热选择”开关置于“断”处图3 非平衡直流电桥结构图2加热:根据环境温度和所需升温的上限及升温速度来确定温控仪面板上“加热选择”开关的位置.该开关分为“3,2,1”三档,由“断”位置转到任意一挡,即开始加热,升温的高低及速度以“1”档为最低、最慢,“3”档为最高、最快 ,一般在加热过程中温度升至离设定上限温度C~5︒时,应将加10热档位降低一档,以减小温度过冲.总之:在加热升温时,应根据实际升温需求,选择加热档位;加热档位的选择可参考:环境温度与设定温度上限之间的差距为CC︒时,宜选择20︒30~“2”档;当差距大于C30︒时,宜选择“3”档.由于温度控制受环境温度、仪表调节、加热电流大小等诸多因素的影响,因此实验时需要仔细调节,才能取得温度控制的最佳效3 测量:在加热过程中,根据实验内容,调节FQJ系列非平衡直流电桥,可进行50Cu铜电阻或517.2Ω热敏电阻特性的MFk测量.测量时连接导线的直流电阻估计值为Ω5.0左右4降温:实验过程中或实验完毕,可能需要对加热铜块或加热炉体降温.降温时操作方法如下:将加热铜块及传感器组件升至一定高度并固定,开启温控仪面板中的“风扇开关”使炉体底部的风扇转动,达到使炉体加快降温目的.如要加快加热铜块的降温速度,可断电后将加热铜块提升至加热炉外,并浸入冷水中.注意:放回炉体内时,要先把水擦干四.注意事项:1.实验开始前,所有导线,特别是加热炉与温控仪之间的信号输入线应连接可靠.2.传热铜块与传感器组件,出厂时已由厂家调节好,不得随意拆卸.3.装置在加热时,应注意关闭风扇电源.4.“备用测试口”为一根一端封闭,并插入加热铜块中的空心铜管,供实验时加入介质后测试用.如在空心管中加入变压器油及铜电阻,用44QJ双臂电桥测试铜电阻随着温度变化时的电阻值.5.温控仪机箱后部的电源插座中的熔丝管应选用~1 .5.1A6.实验完毕后,应切断仪器工作电源.由于热敏电阻、铜电阻耐高温的局限,在设定加温的上限值时不允许超过C120︒.。
直流电桥的工作(gōngzuò)原理:四臂结构是直流电桥的基本形式。
电桥由直流电源供电,平衡(pínghéng)时,相邻两桥臂电阻的比值等于此外两相邻桥臂电阻的比值。
若一对相邻桥臂分别为标准(biāozhǔn)电阻器和被测电阻器, 它们的电阻有一定的比值,则为使电桥平衡,另一对相邻桥臂的电阻必须有相同的比值。
根据(gēnjù)这一比值和标准电阻器的电阻值可求得被测电阻器的电阻值。
平衡时的测量结果与电桥电源的电压大小无关。
磁性材料从材质和结构上讲,分为“金属及合金磁性材料”和“铁氧体磁性材料”两大类,铁氧体磁性材料又分为多晶结构和单晶结构材料。
从应用功能上讲,磁性材料分为:软磁材料、永磁材料、磁记录-矩磁材料、旋磁材料等等种类。
软磁材料、永磁材料、磁记录-矩磁材料中既有金属材料又有铁氧体材料;而旋磁材料和高频软磁材料就只能是铁氧体材料了,因为金属在高频和微波频率下将产生巨大的涡流效应,导致金属磁性材料无法使用,而铁氧体的电阻率非常高,将有效的克服这一问题、得到广泛应用。
磁性材料从形态上讲。
包括粉体材料、液体材料、块体材料、薄膜材料等。
磁性材料的应用很广泛,可用于电声、电信、电表、机电中,还可作记忆元件、微波元件等。
可用于记录语言、音乐、图象信息的磁带、计算机的磁性存储设备、乘客乘车的凭证和票价结算的磁性卡等。
饱和磁感应强度[1]Bs :其大小取决于材料的成份,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐罗列。
剩余磁感应强度Br :是磁滞回线上的特征参数,H 回到0 时的B 值。
矩形比:Br∕Bs矫顽力Hc :是表示材料磁化难易程度的量,该数值取决于材料的成份及缺陷(杂质、应力等)。
磁导率μ :是磁滞回线上任何点所对应的B 与H 的比值,该数值与器件工作状态密切相关。
初始磁导率μi、最大磁导率μm、微分磁导率μd、振幅磁导率μa、有效磁导率μe、脉冲磁导率μp。
不同电桥的工作原理电桥是一种用于测量电阻或检测物体性质的仪器。
它由四个电阻和一个电流源组成,其中两个电阻位于一个分支上,称为待测电阻,另外两个电阻位于另一个分支上,称为标准电阻。
电桥的工作原理基于电流在电路中的分布和电压的平衡。
1. 韦斯顿电桥韦斯顿电桥是最早使用的电桥之一,用于测量小电阻值。
它的工作原理是通过调节电阻值使电桥两边的电压差为零,从而确定待测电阻的阻值。
当电桥两边电压差为零时,可以通过电桥上的刻度读取待测电阻的值。
2. 麦克斯韦电桥麦克斯韦电桥是一种用于测量电感和电容的电桥。
它的工作原理是调节电阻和电容或电感的值,使电桥两边的电压差为零。
通过调节电容或电感的值,可以得到待测物体的电容或电感值。
3. 魏恩电桥魏恩电桥是一种用于测量电阻的电桥。
它的工作原理是通过调节电阻和电流源的电压,使电桥两边的电压差为零。
通过调节电阻的值,可以得到待测电阻的阻值。
4. 威尔斯通电桥威尔斯通电桥是一种用于测量电感的电桥。
它的工作原理是通过调节电感和电阻的值,使电桥两边的电压差为零。
通过调节电感的值,可以得到待测电感的大小。
5. 巴尔顿电桥巴尔顿电桥是一种用于测量电容的电桥。
它的工作原理是通过调节电容和电阻的值,使电桥两边的电压差为零。
通过调节电容的值,可以得到待测电容的大小。
6. 温度补偿电桥温度补偿电桥是一种用于补偿温度影响的电桥。
它的工作原理是通过在电桥中引入温度敏感元件,如热敏电阻或热电偶,来补偿温度对电桥测量结果的影响。
通过测量温度敏感元件的电阻或电压变化,可以对温度进行补偿,以获得准确的测量结果。
7. 直流电桥直流电桥是一种用于测量直流电阻的电桥。
它的工作原理是通过调节电阻和电流源的电压,使电桥两边的电压差为零。
通过调节电阻的值,可以得到待测电阻的阻值。
8. 交流电桥交流电桥是一种用于测量交流电阻的电桥。
它的工作原理是通过调节电阻和交流电源的频率,使电桥两边的电压差为零。
通过调节电阻的值,可以得到待测电阻的阻值。
直流电桥工作原理
直流电桥是一种常用的电路实验仪器,主要用于测量电阻、电容和电感等基本电路元件的参数。
它的工作原理基于电桥平衡条件的原理,通过调节电桥中的元件来达到平衡状态,从而测量出待测元件的参数。
电桥由四个电阻组成的电路网络构成,它们分别是两个比较电阻、待测电阻和一个可调电阻。
其中,比较电阻是已知的,待测电阻是需要测量的,可调电阻用于调节电桥平衡状态。
电桥的工作原理是利用电桥平衡条件来测量待测电阻的阻值。
电桥的平衡条件是指电桥中电流的平衡状态,即电桥中的电流为零。
在平衡状态下,电桥两个端点的电位差为零,即两个相邻的节点电位相等。
根据欧姆定律,电流通过电阻的大小与其两端的电位差成正比,因此在平衡状态下,电桥中的电流通过各个电阻是相等的。
根据这一平衡条件,可以推导出电桥中各个电阻之间的关系。
当电桥达到平衡状态时,可以根据电桥中的电流和电压关系来计算待测电阻的阻值。
根据电桥电压分配定律,电桥中各个电阻上的电压之比等于它们的电阻之比。
因此,在平衡状态下,电桥中的电阻满足以下关系:
R1 / R2 = R3 / R4
其中,R1和R2是比较电阻的阻值,R3是待测电阻的阻值,R4是可调电阻的阻值。
通过调节可调电阻的阻值,使得电桥达到平衡状态,即R1 / R2 = R3 / R4,这样就可以计算出待测电阻的阻值。
除了测量电阻,电桥还可以用于测量电容和电感等元件的参数。
对于电容,可以将待测电容与已知电容串联或并联,通过调节可调电阻使电桥平衡,从而测量待测电容的值。
对于电感,可以将待测电感与已知电感串联或并联,同样通过调节可调电阻使电桥平衡,从而测量待测电感的值。
总结起来,直流电桥通过调节电桥中的可调电阻,使电桥达到平衡状态,从而测量待测元件的参数。
它的工作原理基于电桥平衡条件,利用电桥中电流的平衡状态来推导出待测元件的阻值、电容值或电感值。
通过合理选择比较元件和调节可调电阻,可以实现对不同类型的电路元件进行准确的测量。
直流电桥作为一种简单而有效的测量仪器,被广泛应用于实验室和工程领域。