电表改装与校准
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实验6.16 电表的改装和校准1. 实验目的(1) 掌握改装电流表和电压表的原理和方法; (2) 学会校准电流表和电压表。
2. 实验仪器微安表(量程100μA)二个,毫安表(量程15mA),伏特表(量程15V),ZX21型旋转式电阻箱,滑线变阻器(0~100Ω),直流稳压电源(0~15V),单刀双掷开关各一个。
3. 实验原理在实验工作中,我们往往要用不同量程的电流表或电压表来测量大小悬殊的电流或电压。
例如从几微安到几十安,从几毫伏到几千伏。
但电表厂一般只制造若干规格的微安表和毫安表(通常称为表头),我们可以根据实际需要,用并联分流电阻或串联分压电阻的方法,把它们改装成不同量程的电流表和电压表。
(1) 扩大微安表的量程若要扩大微安表(或毫安表)的量程,只要在微安表两端并联一个低电阻R s ,(称为分流电阻)即可,如图 6.16-1所示。
由于并联了分流电阻R s ,大部分电流将从R s 流过,这样由分流电阻R s 和表头组成的整体就可以测量较大的电流了。
设微安表的量程I g ,内阻为R g ,若要把它的量程扩大为I 0 ,分流电阻R s 应当多大?当AB 间的电流为I 0时,流过微安表的电流为I g (这时微安表的指针刚好指到满刻度),流过R s 的电流I s = I 0 - I g ,由于并联电路两端电压相等,故0()g s g g I I R I R -= 0g g s gI R R I I ∴=- (1)通常取I 0= 10I g ,100I g ,… ,故分流电阻R s 一般为R g / 9 ,R g / 99 ,… 。
即:要把表头的量程扩大m 倍,分流电阻应取 1g s R R m =-(2) 把微安表改装成电压表若要把微安表改装成电压表,只要用一个高电阻R m (称为分压电阻)与原微安表串联即可,如图6.16-2所示。
由于串联了分压电阻R m ,总电压的大部分降在R m 上,这样由分压电阻R m 和表头组成的整体就可以测量较大的电压了。
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。
实验 电表的改装与校准电流计表头一般只能测量µA 级电流和mV 级电压,若要用它来测量较大的电流和电压,就必须用改装来扩大其量程。
磁电式系列多量程表都是用这种方法实现的。
电表改装的原理在实际中应用非常广泛。
一、实验目的1. 掌握一种测定电流表表头内阻的方法。
2. 学会将微安表表头改装成电流表和电压表。
二、实验仪器磁电式微安表头、标准电流表、标准电压表、滑线变阻器、电阻箱、电池、开关(单刀单掷和双掷)和导线等。
三、实验原理1. 将微安表改装成毫安表用于改装的μA 表,习惯上称为“表头”。
使表针偏转到满刻度所需要的电流I g 称表头的(电流)量程,I g 越小,表头的灵敏度就越高。
表头内线圈的电阻R g 称为表头的内阻。
表头的内阻R g 一般很小,欲用该表头测量超过其量程的电流,就必须扩大它的量程。
扩大量程的方法是在表头上并联一个分流电阻R s (如图13-1所示)。
使超量程部分的电流从分流电阻R s 上流过,而表头仍保持原来允许流过的最大电流I g 。
图中虚线框内由表头和R s 组成的整体就是改装后的电流表。
设表头改装后的量程为I ,根据欧姆定律得:g g s g R I R I I =-)((13-1)gg g s I I R I R -=(13-2)若: g nI I = 则: 1-=n R R g s (13-3)当表头的参量I g 和R g 确定后,根据所要扩大量程的倍数n ,就可以计算出需要并联的分流电阻R s ,实现电流表的扩程。
如欲将微安表的量程扩大n 倍,只需在表头上并联一个电阻值为1-n R g 的分流电阻R s 即可。
2. 将微安表改装成伏特表微安表的电压量程为I g R g ,虽然可以直接用来测量电压,但是电压量程I g R g 很小,不能满足实际需要。
为了能测量较高的电压,就必须扩大它的电压量程。
扩大电压量程的方法是在表头上串联一个分压电阻H R (如图13-2所示)。
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。
电表的改装和校准
关于校准问题,我们强调几点:
一是所选择的标准电流表或者电压表的精度必须比改装后的电流表或者电压表精度要高,这一点不难理解,大家注意即可。
二是零点和满偏的读数一定要和标准的一致。
三是校准过程是一个反复改变干路电流或者路端电压的过程,因此必须选用可以随时改变电源电动势或者输出电压的电器元件。
四是校准过程中不能改变改装后电流表或者电压表的内阻。
五是如果改装后的电流表读数和标准相比偏大,会是什么原因?一是表头内阻Rg有偏差。
由于真实情况是读数偏大,可知流过表头Rg的电流偏大,当Rg阻值增大时,Rg的电流减小,这样才能减小误差。
二是分流电阻R并有偏差。
同理,如果Rg不变,只有减小R并的阻值,Rg的电流才会减小。
六是如果改装后的电压表读数偏大,还是同样的分析方法。
一是表头内阻Rg有偏差。
由于真实情况是读数偏大,可知流过表头Rg的电流偏大,当Rg阻值减小时,Rg的电流减小读数减小。
二是分压电阻R串有偏差。
同理分析,如果Rg不变,只有增大R串的阻值,Rg 的电流才会减小。
电表的改装与校准实验数据处理方法一、关于电表的改装1.改装电表必须具备相应的技术水平和电气知识,以确保改装后的电表符合相关标准和法规要求,维护用电安全。
2.改装电表前,必须进行电气检测和安全评估,检查电表的参数和工作状态,确定可改装范围和改装方案。
3.改装电表时,必须严格遵循电路设计原则,采用高品质的电气元件,确保改装后的电表具有稳定可靠的性能。
4.改装电表时,必须注意保护电表外壳和线路安全,防止误操作和人为损坏。
5.改装电表需修改电路结构,需要对电表接线、控制和显示模块进行调试和校准,同时必须保持与网络连接良好,以确保数据的准确性。
二、关于电表的校准1.电表需要按照施工、检测、运行和维护要求进行校准,以确保电表在使用过程中测量准确可靠。
2.不同品牌和型号的电表校准方法和标准不同,需根据电表的实际情况选择正确的校准方法和标准。
3.电表校准时,需使用准确可靠的校准设备和标准电源,以确保校准结果的准确性和可靠性。
4.电表校准需进行温度、湿度、漂移和频率等相关参数的测量和校正,以充分考虑各种影响因素对电表性能的影响。
5.电表校准工作需要专业技能和严格的操作规程,需由具备相关资质和经验的专业人员进行。
三、实验数据处理方法1.实验数据处理需根据实验目的和试验方法,选取适当的数据处理方法,确保数据的准确性和可靠性。
2.实验数据处理需进行数据预处理和数据归一化处理,消除噪声和异常数据,使数据更具可信性和可靠性。
3.实验数据处理需进行统计分析和计算,包括平均值、标准偏差、方差、相关性和回归分析等指标,以评估实验结果的可靠性和显著性。
4.实验数据处理需使用专业分析软件和工具,如MATLAB、SPSS、Origin等,以提高数据处理的效率和准确性。
5.实验数据处理需根据实验结果进行结果评估和分析,包括结论和建议等,以指导后续的实验和应用。
电表的改装和校准都极其重要,在进行这两项工作时,一定要严格遵守相关规定和操作要求,以确保改装后的电表符合法规标准,能够稳定可靠地测量电量。
电表改装与校准电表改装与校准实验目的1、测量表头内阻及满度电流2、掌握将1mA表头改成较大量程的电流表和电压表的方法3、学会校准电流表和电压表的方法实验原理常见的磁电式电流计主要由放在永久磁场中的由细漆包线绕制的可以转动的线圈、用来产生机械反力矩的游丝、指示用的指针和永久磁铁所组成。
当电流通过线圈时,载流线圈在磁场中就产生一磁力矩M磁,使线圈转动,从而带动指针偏转。
线圈偏转角度的大小与通过的电流大小成正比,所以可由指针的偏转直接指示出电流值。
1、内阻的测定电流计允许通过的最大电流称为电流计的量程,用Ig表示,电流计的线圈有一定内阻,用Rg表示,Ig与Rg是两个表示电流计特性的重要参数。
测量内阻Rg常用方法有:半电流法也称中值法和替代法。
本实验用替代法测量电流计内阻。
测量原理图见图1。
当被测电流计接在电路中时,用十进位电阻箱替代它,且改变电阻值,当电路中的电压不变时,且电路中的电流亦保持不变,则电阻箱的电阻值即为被测电流计内阻。
替代法是一种运用很广的测量方法,具有较高的测量准确度。
图1替代法测内阻2、改装为大量程电流表根据电阻并联规律可知,如果在表头两端并联上一个阻值适当的电阻R2,如图2所示,可使表头不能承受的那部分电流从R2(分流电阻)上分流通过。
这种由表头和并联电阻R2组成的整体就是改装后的电流表。
如需将量程扩大n倍,则不难得出R2=Rg/(n-1) ①图2为扩流后的电流表原理图。
用电流表测量电流时,电流表应串联在被测电路中,所以要求电流表应有较小的内阻。
另外,在表头上并联阻值不同的分流电阻,便可制成多量程的电流表。
图 2 改装电流表图3改装电压表3、改装为电压表一般表头能承受的电压很小,不能用来测量较大的电压。
为了测量较大的电压,可以给表头串联一个阻值适当的电阻RM,如图3所示,使表头上不能承受的那部分电压降落在电阻RM上。
这种由表头和串联电阻RM组成的整体就是电压表,串联的电阻RM叫做扩程电阻(也叫分压电阻)。
实验6 电表的改装和校准[实验目的]1.学习改装和校准电流表、电压表的原理和方法。
2.学习将微安表改装成欧姆表的原理和方法。
3.绘制校准曲线。
[实验仪器]微安表、电流表、电压表、滑线变阻器、电阻箱、直流电源、导线、开关等。
[实验原理]一、改装微安表为电流表将微安表(称为“表头”)改装为大量程的电流表时,可并联一个分流电阻R s ,使大部分电流从R s 流过,而同时仍满足流经表头的满偏电流为I g 。
设表头的内阻为R g ,改装后的电流表的量程为I ,根据欧姆定律可得gg g s I I R I R -=(6-1)二、改装微安表为电压表将表头改装为电压表时,可在微安表上串联一个分压电阻R H ,使大部分电压降落在R H 上,表头上承担的电压最大值仍然为I g R g 。
设改装后的电压表量程为U ,由欧姆定律可得H g gUR R I =- (6-2) 三、改装微安表为欧姆表将表头改装为欧姆表时,可在微安表上串联一个电动势为E 的干电池和一个可变电阻R 0(实验时它由可变电阻R l 和固定电阻R 2 串联组成,R 2 中包含了电源的内阻),这个电路的两端a 、b 即为欧姆表测量电阻时的接线柱。
用欧姆表测电阻时,首先需要调零,即将a 、b 短路( R x = 0 ),调节可变电阻R 1 ,使表头指针偏转到满刻度,这时电路中的电流即为满偏电流。
由全电路欧姆定律得g g EI R R =+ (6-3)即欧姆表的零分度线是在表头标尺的满刻度处,它正好与电流表的零分度线位置相反。
将R 0 阻值固定,R g + R 0 就是欧姆表的内阻。
当a 、b 断开时,R x = ∞ ,表头指针不动。
当a 、b 之间接入待测电阻R x 时,电路中的电流0g x EI R R R =++ (6-4) 当R x 改变时,I 也随着改变。
可见每—个R x 值都有—个对应的电流值I 。
如果我们在标尺上直接标出与I 对应的电阻R x 的值,就制成了欧姆表的标尺。
电表改装与校准
实验目的
1、测量表头内阻及满度电流
2、掌握将1mA表头改成较大量程的电流表和电压表的方法
3、学会校准电流表和电压表的方法
实验原理
常见的磁电式电流计主要由放在永久磁场中的由细漆包线绕制的可以转动的线圈、用来产生机械反力矩的游丝、指示用的指针和永久磁铁所组成。
当电流通过线圈时,载流线圈在磁场中就产生一磁力矩M磁,使线圈转动,从而带动指针偏转。
线圈偏转角度的大小与通过的电流大小成正比,所以可由指针的偏转直接指示出电流值。
1、内阻的测定
电流计允许通过的最大电流称为电流计的量程,用Ig表示,电流计的线圈有一定内阻,用Rg
表示,Ig与Rg是两个表示电流计特性的重要参数。
测量内阻Rg常用方法有:半电流法也称中值法和替代法。
本实验用替代法测量电流计内阻。
测量原理图见图1。
当被测电流计接在电路中时,用十进位电阻箱替代它,且改变电阻值,当电路中的电压不变时,且电路中的电流亦保持不变,则电阻箱的电阻值即为被测电流计内阻。
替代法是一种运用很广的测量方法,具有较高的测量准确度。
图1替代法测内阻
2、改装为大量程电流表
根据电阻并联规律可知,如果在表头两端并联上一个阻值适当的电阻R2,如图2所示,可使表头不能承受的那部分电流从R2(分流电阻)上分流通过。
这种由表头和并联电阻R2组成的整体就是改装后的电流表。
如需将量程扩大n倍,则不难得出
R2=Rg/(n-1) ①
图2为扩流后的电流表原理图。
用电流表测量电流时,电流表应串联在被测电路中,所以要求电流表应有较小的内阻。
另外,在表头上并联阻值不同的分流电阻,便可制成多量程的电流表。
图 2 改装电流表图3改装电压表
3、改装为电压表
一般表头能承受的电压很小,不能用来测量较大的电压。
为了测量较大的电压,可以给表头串联一个阻值适当的电阻RM,如图3所示,使表头上不能承受的那部分电压降落在电阻RM上。
这种由表头和串联电阻RM组成的整体就是电压表,串联的电阻RM叫做扩程电阻(也叫分压电阻)。
选取不同大小的RM,就可以得到不同量程的电压表。
由图3可求得扩程电阻值为:
②
实际的扩展量程后的电压表原理见图3
用电压表测电压时,电压表总是并联在被测电路上,为了不因并联电压表而改变电路中的工作状态,要求电压表应有较高的内阻。
4、电表的校准
电表在扩大量程或改装后,还需要进行校准。
校准的目的是给出被校电表示值误差,看其指示值与相应的标准值(从标准表读出)相符的程度。
标准表应该比被校表高1~2个准确度级别。
校准点应选择被校表刻度的一组整数值。
校准的结果得到电表各个整数刻度的绝对误差。
选取其中最大的绝对误差即得改电表的允许误差,有时也称最大允许误差。
允许误差除以电表的量限。
再加上标准表的准确度等级a。
(校准表级别较高时可忽略),就可估算出该表的准确度等级。
若用a表示改装表的准确度等级,则有
③
电表的等级一般分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0七个级别,根据③式算出的a达到哪一级就定为哪一级。
电表的准确度除用等级表示外,也可用校准曲线表示。
即以被校电表的指示值Ixi为横坐标,以该
点的示值误差(等于被校表的指示值Ixi与标准表相应的指示值Isi的差值,即)为纵坐标,两个校正点之间用直线段连接,根据校正数据作出呈折线状的校准曲线(不能画成光滑曲线)。
在以后使用这个电表时,归根据校准曲线可以修正电表的读数。
实验内容
1、用替代法测出表头的内阻,按图1接线。
Rg= Ω
注意:联接线路时应将被改装表头输入端的外侧接线端接入电路,接通电源之前应将电阻器“”档至于非零位置。
2、将一个量程为1mA的表头改装成5mA量程的电流表
(1)、根据式①计算出分流电阻值R2填入表1,并按图2接线。
(2)、调节滑动变阻器使改装表指到满量程,这时记录标准表读数。
注意:RW作为限流电阻,阻值不要调至最小值。
然后每隔1mA逐步减小读数直至零点,再按原间隔逐步增大到满量程,每次记下标准表相应的读数于表2。
(3)、以改装表读数为横坐标,标准表由大到小及由小到大调节时两次读数的平均值为纵坐标,在坐标纸上作出电流表的校正曲线,并根据两表最大误差的数值定出改装表的准确度级别填入表1。
3、将一个量程为1mA的表头改装成1.5V量程的电压表
(1)、根据式②计算分压电阻RM的阻值填入表3,可用R1、R2进行实验。
按图3连接校准电路(2)、调节电源电压,使改装表指针指到满量程(1.5V)记下标准表读数。
然后每隔0.3V逐步减小改装读数直至零点,再按原间隔逐步增大到满量程,每次记下标准表相应的读数于表4。
(3)、以改装表读数为横坐标,标准表由大到小及由小到大调节时两次读数的平均值为纵坐标,在坐标纸上作出电压表的校正曲线,并根据两表最大误差的数值定出改装表的准确度级别。
数据处理
1.电流表的改装与校准
表1电流表的改装
表2 电流表的校准数据
2.电压表的改装与校准
表3电压表的改装
表4电压表的校准数据
改装表读数(V)
标准表读数(V)
示值误差ΔU(V)减小时增大时平均值
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
3.分别绘制改装后的电流表和电压表的校准曲线。
思考题
1.当校准改装后的电压表时,标准电压表示数偏大,当校准改装后的电流表时,标准电流示数偏小,为什么?
2.用比较法校准电表时,选择标准表的主要依据是什么?
实验设计
1.将一微安表头设计改装成多量程直流电流、电压两用表,其电流档的量程为5mA和50mA,电压表的量程为5V和50V,具体要求如下:
(1)设计并画出改装电表的电路原理图。
(2)计算附加电阻值(包括两个分流电阻和两个分压电阻)。
实验提示:要求改装的两用表电路具有“整体性”,因此,计算个附加电阻值(分流电阻和分压电阻时),要注意个量程之间的相互关系以及电流档和电压档之间的相互关系。
对于要改装的电压档,是以改装好的电流表作为改装电压表的等效表头。
1.改装表头为欧姆表
用来测量电阻大小的电表成为欧姆表,其电路如图所示。
图中V 为电池的端电压,它与固定电阻Ri,可变电阻R0以及微安表头相串联,Rx是待测电阻。
欧姆表测电阻时,首先需要调零,即将a、b两点短路(相当于Rx=0),调节可变电阻R0,使表头指针偏转到满刻度。
这是电路中的电流即为微安表头的量限Ig。
由欧姆定律得
(1)
式中Rg为表头的内阻,r= R0+ Ri。
在a、b端接入待测电阻Rx后,电路中的电流为
(2)
当电池端电压V保持不变时,Rx待测电阻和电流值I有一一对应关系,就是说,介入不同的电阻Rx,表头的指针就指出不同的偏转读数。
如果表头的标度尺预先按已知电阻刻度,就可以直接用来测量电阻。
因为待测电阻Rx越大,电流I就越小,当Rx=∞时(相当于a、b开路),I=0即表头的指针在零位,所以,欧姆表的标度尺为反向刻度,且刻度是不均匀的,电阻Rx越大,刻度线间隔越小。
要满足待测电阻Rx=0时,电路中通过的电流恰为表头的量限Ig,对于式(1)中的R0和Ri就有一定的要求。
因电池的端电压V在使用过程中会不断下降,而表头的内阻Rg为常数,故要求r= R0+ Ri也要跟着改变才能满足式(3)。
实际上,在Rx=0时,表头的指针偏到满刻度是通过调可变电阻(电位器)的阻R0值来实现的。
为防止电位器R0调的过小而烧坏电表,用固定电阻Ri来限制电流。
确定欧姆表电路中可变电阻R0和固定电阻Ri的阻值。
其方法如下:一般说新旧干电池的电压范围为1.30 ~1.65V,考虑调节的余地,可取干电池最高电压Vmax=1.70V,最低电压Vmin=1.25V。
由公式(1)的
可见,V 在Vmin~Vmax之间,其变化范围为(Vmin~Vmax)。
因此,R0可以用[0~()]的
电位器,而Ri可用阻值为的固定电阻。
实验步骤
1.根据表头的参数Ig和Rg以及电池端电压V的变化范围,按式(1)分别计算出图形中电阻r(r
= R0+ Ri)的上、下限阻值
2.选取一个定电阻Ri(Ri的阻值应与算出的下限阻值相等)和一个可变电阻R0(R0的最大阻值应
大于或等于上、下限阻值之差),然后将它们与表头和电池串联,组成如上图所示的欧姆表电路。
3.将图中的a、b两点短路,调节可变电阻R0,使表针偏转到满刻度(Rx=0)。
4.将电阻箱(即图中的Rx)给予欧姆表的a、b端。
取电阻箱的电阻为一组特定的整数值Rxi,记录
相应的表针偏转格式di。
利用所得数据Rxi与di,绘制出改装欧姆表的标度尺。