电表改装实验报告
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电表的改装与校准实验报告一、实验目的本实验旨在通过对电表进行改装和校准实验,探索电表的原理和使用方法,并确保电表的测量结果准确可靠。
二、实验器材和材料1. 电表:包括电压表、电流表和功率表等。
2. 电源:交流电源和直流电源。
3. 校准装置:例如可变电阻、标准电阻等。
4. 连接电源和电表的导线。
5. 实验记录表格。
三、实验步骤1. 改装电表:a) 准备一台电流表;b) 打开电表外壳,将电流表的指针和刻度盘取下;c) 将一根细铁丝加工成平直形,并加工一个圆环在其中;d) 将铁丝固定在电流表的指针处,并固定刻度盘回原位;e) 封闭电表外壳,改装完成。
2. 电表的校准:a) 将校准装置与电表相连,并将电表接通电源;b) 根据校准装置的设定,改变电流或电压的数值,记录电表的读数;c) 将校准数据与标准数据进行对比,计算出误差;d) 根据误差值调整电表的刻度,进行校准;e) 重复以上步骤,直至电表的测量结果与标准数据相匹配。
四、实验结果经过改装和校准实验,电表的读数稳定可靠。
校准结果显示,电表的误差在允许范围内,满足使用要求。
各项指标如下:1. 电压表的测量误差范围为±0.5%;2. 电流表的测量误差范围为±0.3%;3. 功率表的测量误差范围为±1.0%。
五、实验分析与讨论1. 改装电表的过程中,需要谨慎操作,确保改装后的电表外壳紧密封闭,以防止损坏或安全隐患。
2. 校准实验的精度依赖于所使用的校准装置的准确度,因此在实验过程中应选择准确可靠的校准装置。
3. 在实验过程中,应注意电表的额定测量范围,以免超过电表的测量能力,导致不准确的测量结果。
4. 实验数据的处理应严谨可靠,采用合适的数学方法计算误差,并根据误差结果进行适当的调整和校准。
六、实验结论通过改装和校准实验,电表的读数准确可靠。
实验结果表明,在标准条件下,电表的测量误差范围在允许范围内。
因此,我们可以使用这台电表进行准确的电量测量和计算。
改装电表实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是通过改装电表,实现电能的测量并记录电量数据,同时通过数据分析,对电能的使用情况进行监测和调节,以达到节约能源,保护环境的目的。
二、实验原理我们所使用的电表是旋转磁场式电能表。
在旋转磁场式电能表中,电能的计量实际上就是功率积分,即电能的计算是通过对电压和电流的采集和积分得出的。
电表通常由电流线圈和电压线圈组成,两者相互独立工作。
我们进行的改装实验,主要是对电流线圈进行单独测量,并将测量结果合并到电能计量中。
通过对测量电流的放大和连续采集,电表就能够实现高精度、高分辨率的电量计算。
三、实验材料1.旋转磁场式电能表2.开发板3.集成电路4.可编程逻辑器件等四、实验具体步骤1.拆卸电表我们需要将电表进行拆卸,取出电流线圈,并对其进行调试和放大。
2.线圈调试首先,我们需要将电流线圈连接到集成电路中,通过改变线圈的输出电压和频率,调整线圈的电流放大系数和采样频率,以达到最优的测量效果。
3.集成电路设计和调试在电流线圈调试完成后,我们需要将线圈的电流输出信号传递到可编程逻辑器件中进行处理和计算。
在集成电路的设计和调试中,我们需要考虑输入电压、模拟信号的抗干扰能力以及数字信号的稳定性等方面。
4.软件设计和调试电表的软件部分主要是对集成电路中的数字信号进行处理和计算,将计算结果发送到开发板上。
在软件设计和调试的过程中,我们需要考虑计算精度、算法的优化和稳定性等因素。
5.数据采集和记录最后,我们需要将电表所测得的电量数据通过开发板传送到计算机上,并将数据进行保存和处理,以实现对电能使用情况的监测和调节。
五、实验结果通过改装电表,我们成功地实现了电能的测量和记录。
实验中所获得的电量数据,不仅为电能的使用提供了科学依据,也为节约能源提供了有效途径。
六、总结通过本次实验,我们了解了电表原理和电能计量的基本方法。
同时,我们还学习了硬件和软件设计的基本技能,并成功地实现了电表的改装。
电表的改装与校准实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过对电表的改装和校准实验,了解电表的工作原理,掌握电表的改装和校准方法,提高实验者的实际动手能力和实验操作技能。
二、实验仪器和设备。
1. 电表。
2. 电源。
3. 多用表。
4. 电阻箱。
5. 电流源。
6. 电压源。
7. 变压器。
8. 示波器。
9. 电阻、电容、电感等元件。
三、实验原理。
电表是一种用来测量电流、电压和功率的仪器。
其基本工作原理是利用电流产生的磁场力和电压产生的电场力来测量电流和电压的大小。
改装电表主要是对电表的内部电路进行调整和优化,以提高其测量精度和稳定性。
校准电表则是通过对电表进行标准电流、电压和功率的输入,对电表的测量结果进行校准和修正,以确保其测量结果的准确性和可靠性。
四、实验步骤。
1. 拆卸电表外壳,观察电表内部结构和电路连接。
2. 根据电表的工作原理,对电表的内部电路进行改装,优化电路连接和元件选用。
3. 连接电源、多用表、电阻箱、电流源、电压源等设备,对改装后的电表进行校准实验。
4. 调节电流源和电压源的输出,对电表进行标准电流、电压和功率的输入,记录电表的测量结果。
5. 根据实验数据,对电表的测量结果进行分析和校准,修正电表的测量误差。
6. 对校准后的电表进行再次测量,验证校准效果。
五、实验结果与分析。
经过改装和校准实验,我们成功地提高了电表的测量精度和稳定性。
改装后的电表在测量标准电流、电压和功率时,测量结果与标准值的偏差较小,测量误差得到了有效的修正。
校准后的电表具有更高的测量准确性和可靠性,可以满足实际工程中对电流、电压和功率测量的要求。
六、实验总结。
通过本次实验,我们深入了解了电表的工作原理,掌握了电表的改装和校准方法。
在实验中,我们通过动手操作和实际测量,提高了实验者的实际动手能力和实验操作技能。
同时,我们也意识到了电表在实际应用中的重要性,以及对电表测量结果准确性和可靠性的要求。
在今后的工作和学习中,我们将进一步加强对电表相关知识的学习和掌握,不断提高自己的实验能力和实际操作技能。
改装电表实验报告改装电表实验报告摘要:本实验旨在通过改装电表,探索电表的工作原理和电能计量的基本原理。
通过实验,我们成功地改装了电表,并对其进行了测试和分析。
实验结果表明,改装后的电表具有更高的精度和稳定性,能够准确计量电能的消耗。
1. 引言电表作为一种常见的电力计量设备,广泛应用于各种场合。
然而,传统的电表存在一些局限性,如精度不高、易受外界干扰等。
因此,对电表进行改装,以提高其性能和稳定性,具有重要的研究意义和实际应用价值。
2. 实验目的本实验的主要目的是改装电表,使其能够更准确地测量电能的消耗。
具体而言,我们将通过更换电表的电路元件和优化电路结构,提高电表的精度和稳定性。
3. 实验材料和方法3.1 实验材料- 电表- 电路元件(如电阻、电容等)- 电源- 示波器- 多用电表3.2 实验方法- 拆卸电表外壳,暴露内部电路。
- 分析电表的原理和结构,确定需要改装的部分。
- 更换电表的电路元件,优化电路结构。
- 组装电表,进行测试和校准。
- 使用示波器和多用电表对改装后的电表进行性能测试。
4. 实验结果与分析经过改装后,我们成功地提高了电表的精度和稳定性。
在实验中,我们使用示波器和多用电表对改装后的电表进行了测试,结果显示改装后的电表的测量误差明显降低,能够更准确地计量电能的消耗。
我们进一步分析了改装前后电表的工作原理和电路结构,发现改装后的电表采用了更先进的电路设计和更精密的元件,使得电表的测量精度得到了显著提高。
同时,我们还注意到改装后的电表对外界干扰的抗干扰能力也得到了增强,能够更好地适应不同环境下的工作。
5. 实验总结通过本次实验,我们成功地改装了电表,并对其进行了测试和分析。
实验结果表明,改装后的电表具有更高的精度和稳定性,能够准确计量电能的消耗。
这对于电力计量和能源管理具有重要意义。
然而,本实验仅仅是对电表进行了简单的改装和测试,还有很多方面可以进一步研究和改进。
例如,可以探索更先进的电路设计和元件应用,以进一步提高电表的性能和稳定性。
大学电表改装实验报告大学电表改装实验报告引言:电表作为测量电能消耗的重要仪器,其准确性和可靠性对于电力行业至关重要。
然而,传统的电表在实际使用中存在一些不足之处,比如测量误差较大、功能单一等。
为了提升电表的性能和功能,本实验进行了一次大学电表的改装实验,旨在探索新的电表改装方式,提高电表的准确性和实用性。
一、实验目的本实验的目的是通过改装电表,提高其准确性和功能,进一步满足电力行业的需求。
具体而言,我们希望通过以下几个方面的改进来实现目标:1. 提高电表的测量精度,减小误差;2. 增加电表的功能,使其能够测量更多种类的电能参数;3. 提高电表的稳定性和可靠性,减少故障发生的概率。
二、实验方法1. 选择合适的电表型号在改装实验中,我们首先选择了一款具有较高性能和可靠性的电表作为改装对象。
通过对市场上各种电表型号的调研和比较,我们最终选择了XX型电表作为改装实验的对象。
2. 改进电表的测量电路为了提高电表的测量精度,我们对电表的测量电路进行了改进。
首先,我们使用了更高精度的电阻和电容元件替换了原有的元件,以减小测量误差。
其次,我们增加了一个滤波电路,用于消除电源噪声对测量结果的干扰。
最后,我们使用了数字信号处理技术对电表的测量结果进行了滤波和校正,进一步提高了测量的准确性。
3. 增加电表的功能为了增加电表的功能,我们在电表上增加了一块液晶显示屏,并通过对电表的控制电路进行改装,使其能够显示更多种类的电能参数,如电压、电流、功率因数等。
同时,我们还增加了一个数据存储器,用于记录电表的测量结果,以便后续分析和处理。
4. 提高电表的稳定性和可靠性为了提高电表的稳定性和可靠性,我们对电表的电路板进行了优化设计,并增加了一些保护电路,用于防止过压、过流等异常情况对电表的损坏。
此外,我们还对电表进行了严格的质量检测和测试,确保其在各种工作环境下都能正常运行。
三、实验结果与分析通过对改装后的电表进行实际测试,我们得到了以下结果:1. 改装后的电表的测量精度明显提高,误差较原来的电表减小了约20%;2. 新增的功能使得电表能够测量更多种类的电能参数,提高了实用性;3. 改装后的电表的稳定性和可靠性得到了明显提升,故障发生的概率大大降低。
改装电表实验报告引言:电表作为衡量家庭用电和电力行业用电的重要仪器,其准确性和稳定性对于实时监测和控制能源消耗具有重要意义。
在这个实验报告中,我们将探究如何通过改装电表来提高其功能和性能,为用户带来更好的能源管理体验。
一、改装电表的背景和目的在现代社会,节能意识逐渐增强,人们对能源消耗的关注度越来越高。
然而,传统的电表只能提供基本的用电量信息,难以满足用户对细节和实时数据的需求。
因此,我们有必要通过改装电表来实现更多功能,以便更好地监测和控制能源消耗。
二、改装电表的材料和方法1. 材料:- 电表(传统电表或智能电表)- Arduino开发板- 电流和电压传感器- LCD显示屏- 光电传感器- 电路板和导线等2. 方法:- 将Arduino开发板与电表相连,通过电流传感器和电压传感器测量实时电流和电压值;- 利用光电传感器检测电表上的旋转转盘,用于计算电表的用电量;- 通过编程,将测量到的电流和电压数据展示在LCD显示屏上;- 发送数据到云平台或个人电脑,以便用户远程查看和分析能源消耗情况。
三、改装电表的功能和性能提升1. 实时数据监测:通过改装电表,用户可以实时监测家庭或企业的用电量,随时了解电能的消耗状况,帮助用户调整使用行为,更好地节约能源。
2. 定制化统计分析:通过将电表数据发送到云平台或个人电脑,用户可以根据具体需求进行定制化的统计分析,例如按天、按周或按月绘制用电曲线图,帮助用户更好地了解自己的用电模式和变化趋势。
3. 异常报警功能:改装电表还可以设置异常报警功能,当用电量超过用户设置的警戒值时,系统会自动发送警报信息,提醒用户注意节约能源。
4. 提供优化建议:通过对用电数据的分析,改装电表还可以提供针对性的节能建议,帮助用户优化能源利用,减少浪费现象。
四、改装电表的应用前景1. 家庭用户:改装电表为家庭用户提供了更加智能化、便捷化的能源管理方式,帮助用户节约用电、降低能源消耗,实现绿色低碳生活。
电表的改装与校正实验报告数据篇一:电表的改装与校正实验报告实验四电表的改装和校准实验目的1.掌握电表扩大量程的原理和方法; 2.能够对电表进行改装和校正; 3.理解电表准确度等级的含义。
实验仪器:微安表,滑线变阻器,电阻箱,直流稳压电源,毫安表,伏特表,开关等。
实验原理:常用的直流电流表和直流电压表都有一个共同部分,即表头。
表头通常是磁电式微安表。
根据分流和分压原理,将表头并联或串联适当阻值的电阻,即可改装成所需量程的电流表或电压表。
一将微安表改装成电流表微安表的量程Ig很小,在实际应用中,若测量较大的电流,就必须扩大量程。
扩大量程的方法是在微安表的两端并联一分流电阻RS。
如图1 所示,这样就使大部分被测电流从分流电阻上流过,而通过微安表的电流不超过原来的量程。
设微安表的量程为Ig,内阻为Rg,改装后的量程为I,由图1,根据欧姆定律可得,(I - Ig)RS= IgRg RS=设n = I /Ig, 则RS=Rgn?1IgRgI?Ig(1)由上式可见,要想将微安表的量程扩大原来量程的n 倍,那么只须在表头上并联一个分流电阻,其电阻值为RS= Rgn?1。
图1 图2二将微安表改装成电压表我们知道,微安表虽然可以测量电压,但是它的量程为IgRg,是很低的。
在实际应用中,为了能测量较高的电压,在微安表上串联一个附加电阻RH,如图2所示,这样就可使大部分电压降在串联附加电阻上,而微安表上的电压降很小,仍不超过原来的电压量程IgRg。
设微安表的量程为Ig,内阻为Rg,欲改装电压表的量程为U,由图2,根据欧姆定律可得,Ig(Rg+ RH)=U RH =三改装表的校准改装后的电表必须经过校准方可使用。
改装后的电流表和电压表的校准电路分别如图3和图4所示。
首先调好表头的机械零点,再把待校的电流表(电压表)与标准表接入图3(或图4)中。
然后一一校准各个刻度,同时记下待U? Rg(2)Ig校电流表(或电压表)的示值I(或U)和标准表的示值和IS(或US)。
电表改装与校准实验报告电表改装与校准实验报告引言:电表作为测量电能消耗的仪器,对于电力行业和家庭用电管理至关重要。
然而,由于长期使用或制造过程中的一些因素,电表的准确性可能会出现偏差。
为了保证电表的准确性,我们进行了电表改装与校准实验,以探索改进电表精度的方法。
一、实验目的本实验旨在通过改装电表,提高其准确性,并通过校准实验验证改装后电表的准确性。
二、实验材料与方法1. 实验材料:- 电表:我们选择了市场上常见的电能表进行改装与校准实验。
- 校准仪器:使用了高精度的电流表和电压表进行校准。
2. 实验方法:- 改装电表:我们首先对电表进行了改装,主要包括以下步骤:a. 清洁电表:将电表内部的灰尘和杂质清除干净,以确保准确读数。
b. 电路优化:对电表内部的电路进行优化,以提高电路的稳定性和准确性。
c. 磁场屏蔽:在电表周围添加磁场屏蔽材料,减少外部磁场对电表的干扰。
d. 温度补偿:根据电表使用环境的温度变化,进行温度补偿调整,以提高准确性。
- 校准实验:改装后的电表进行校准实验,主要包括以下步骤:a. 电流校准:通过将已知电流通过电表,并与高精度电流表进行对比,以确定电表的误差。
b. 电压校准:通过将已知电压输入电表,并与高精度电压表进行对比,以确定电表的误差。
c. 功率因数校准:通过将已知功率因数的负载连接到电表上,并与高精度功率因数表进行对比,以确定电表的误差。
三、实验结果与分析经过改装和校准实验后,我们得到了以下结果:1. 改装电表的准确性得到了显著提升。
在校准实验中,与高精度仪器对比后,改装电表的误差范围在允许范围内。
2. 温度补偿的应用对电表的准确性有重要影响。
通过对电表进行温度补偿调整,可以有效减少温度变化对电表读数的影响。
3. 磁场屏蔽的改进可以减少外部磁场对电表的干扰,提高电表的准确性。
四、实验结论通过电表改装与校准实验,我们得出以下结论:1. 改装电表可以显著提高其准确性,对于电力行业和家庭用电管理具有重要意义。
电表的改装与校正实验报告实验报告格式:
电表的改装与校正实验报告
实验目的:
1.掌握电表使用方法,了解电表组成和工作原理。
2.通过改装电表,了解电表的构造以及材料的作用,并探究改装电表的优越性。
3.学习电表的校正方法,提高电表的精度。
实验器材:
1.电表、变压器、电源线等。
2.万用表。
3.实验箱、万用电表、数据记录表等。
实验步骤:
1.首先进行电表的改装,根据电表的结构和原理,拆下电表上的表盘和螺丝,将能量储存体系增设附加材料和卡片以达到增强电表精度的效果。
2.建立电路,连接电表和变压器,并加入电源线,然后将电表连接到万用表上,记录下电压、电流等指标。
3.根据实验数据,依据电表的表盘刻度进行校验,确保电表的准确度。
实验结果:
通过记录的实验数据,我们发现电表的精度得到了明显提高,同时也得到了实证。
经过校准,电表达到了理论值,能够更好的实现真实用电量的测定。
实验结论:
1.电表通过改装,可以更好的实现电量的精准测量。
拓展电表的功能和性能。
2.常规的电表校准可以通过使用万用表进行计算,提高电表的准确度。
3.电表的操作方法非常重要。
在日常使用中,应注意电表的摆放位置和连接线路等细节。
总之,本次实验通过对电表的改装和校准,探究了电表工作原理和制作方法,丰富了我们的电学知识储备,也提高了操作实验能力。
电表改装及校准实验报告一、实验目的本实验的目的是通过电表改装及校准,了解电表的工作原理与构造,理解各种电表的主要参数,掌握电表的读数方法,以及能够进行电表的校准并验证测量误差是否在规定范围内。
二、实验仪器与设备1. 实验电表:万用电表、电动脉冲表。
2. 实验电源:数字稳压电源、直流电源。
3. 改装实验装置:金属杆、焊接设备、细铜线、桥臂、电流表等。
4. 校准实验装置:电阻箱、数字电压表、接线板、开关、电位器等。
5. 电线、电缆等连接线。
三、实验原理1. 电表的工作原理与构造电表是测量电量和电能的仪表。
根据其工作原理和构造,电表主要分为磁动力式电表、电磁式电表、静电式电表、电容式电表、感应电能表等几种类型。
其中,磁动力式电表通过电路内的线圈内通电产生的磁场,推动电流表的指针运动,从而完成电流的测量以及电量的计算;电磁式电表则是利用磁场互作用力来引导其工作,其内部通过磁极定向、弹簧连接以及线圈直接参与电路等构成一个简单的电磁系统。
2. 电表的主要参数电表的主要参数包括电流量程、电压量程、电动力学误差、精度等,其中电流量程和电压量程也是电表产品配置时的一大关键要素。
3. 电表的读数方法电表的读数方法主要是根据电流表的刻度读数,量程的倍数和小数位数并加以计算,从而得出电流、电压或者电量值等。
4. 电表的校准方法对于电表日常维护来说,常需要进行电表的校准。
电表校准的方法有很多种,常见的校准方法是通过电路中加入标准电源,分别记录标准电源所测量出的电量和电表所测量出的电量,并计算误差,在误差范围之内即可确认电表的准确度。
四、实验内容1. 由于实验电表测量值的准确度不高,需要对电表进行改装。
2. 根据所需改装电表的型号、电流量程和电压量程,选择合适的材料和工具,设计改装电表的电路和装置。
在电流表中间穿孔压进一枚金属杆,再在金属杆间焊接一根细铜线形成桥臂。
3. 连接改装后的电流表和数字稳压电源,确保电路正常工作。
实验报告
【实验目的】
1、掌握将微安表改装成较大量程电流表和电压表的原理和方法。
2、学会校正电流表和电压表的方法。
3、了解欧姆表的改装和定标。
【实验原理】
1、微安表表头I g和R g的测定
1)Ig:的测定
首先置滑线变阻器滑动触点C 于输出
电压最小处(A 端),将开关K2 合于“1”
处时,表头G 与微安表串联(图中,微安
表为比待测表头有较高准确度的“标准
表”;
若改用mA 级表头,则“标准表”相应地
改为较高级别的mA 表)。
接通开关Kl,
移
动滑动触点C,逐渐增大输出电压,使
表头G 指针偏转到满刻度,此时微安表上读出的电流值即为Ig,记下这个值。
(2)Rg 的测定
保持上述电路状态不变(即不改变电源电压和C 点的位置),使可变电阻R(采用电阻箱)为较大值,将开关K2 合于“2”处,连渐减小R 的值,使微安表重新指到
Ig 处,此时R 的值即为Rg.这种方法称为替代法.
Ig 和Rg 是表头的两个重要参数。
在选择表头时,这两个参数值越小越好
2、微安表改装成电流表
并联电阻Rs 的值通过计算可以得到:
( I – Ig )Rs = IgRg
所以
Rs = IgRg / I –Ig (1)
若令n=I/Ig ,则
Rs =(1/n-1)Rg (2)
式中,I 为扩充后的量程,n 为量程的扩大倍数。
从式(1)可以算出并联电阻Rs 的值。
若将Rs 分成适当数值的多个电阻
串联而成,如图3,在相应点引出抽头,则可得到多量程电流表。
3、微安表改装成电压表
表头所能测量的电压很小(Ug=IgRg),若耍用它测量较大的电压,可串联一
高阻值分压电阻RH,见图4.由图可知,
该电表的总阻
RH+Rg=U/Ig (3)
所以
RH=U/I –
Rg (4)
式中,U 为改装后电表的量程;RH 为分压电阻.在计算RH 值时,
通常还采用另一种方法;先计算将表头改装成1v 的电压表所需要的
总阻(见(4)式),
它等于l/Ig(称为每伏欧姆数,这是电压表的一个很重要的概念),然后
根据改装表的量程,将量程乘上1/Ig,再减去表阻Rg,即可确定分
压电阻RH 的值。
多量程的电压表见图5,RH 值可分别计算.
【实验仪器】
滑动变阻器,敏感电流计,电路板,导线,电源,电阻箱
【实验容】
1电流表的改装和校正
(1)按图1 分别测出Ig 和Rg,(或由实验室给定)的值,根据电流表扩充
后的量程J(由实验室给定),用(1)式算出并选好Rs 的值.(2)用电阻箱作Rs,与表头组成扩充后的电流表,按图8 接好线路。
(3)使滑线变阻器滑动端处于电压输出最小处,接通电源,调节滑动变阻器使标准表指示为扩充后的量程I 处,这时改装表也应指在满刻度处,但一般情况下不会完全
符合.固此,必须适当调节Rs 的阻值(注意这时标准表的数值可能会变化;调节Rs 时应断电操作,以兔损坏表头)并适当移动滑线变阻器,反复调节使标准表指在
I
处时改装表同时满刻度为止。
(4)校正改装的电流表:记下此时Rs 的数值Rs1,调节滑线变阻器R,使改装表的数值从满刻度逐渐减至零,记下相应的标准表的读数,填入自拟的表格中。
(5)实验完毕后,断开电源,拆去线路。
2.电压表的改装和校正
图
8 校正电流表的电路
(1)按图8 接好线路,RH 用电阻箱代替,根据改装电压表的量程V(实
验室给出)由(4)式算出并选好RH 的值。
(2)置滑线变组器滑动端于电压输出最小处,合上电源,调节滑线变阻器使标准表电压
到达V处,这时,改装表也应指
在满刻度处,但不会正好符合.反
复调节RH 数和滑线变阻器使
得改装表满刻度时,标准表也在
V处,记下此时RH 的值RH1。
图9 校正电压表的电路
(3)使改装表从满偏逐渐减小到零,同时记下标准表相应的数值,填人自拟的
表格中。
(4)实验完毕后,断开电源,拆去线路
【数据记录】
1.记下表头参数值:I G=100μA;R G=2000Ω
2.电流表扩大量程:I=10mA;R S=20Ω
改装成电压表:U=1V;R H=5976Ω
实际电阻值:R S1= ;R H1=
改装电流表的标称误差为5%
改装电压表的标称误差为5%
【数据处理】
分别作出电流表和电压表的校正曲线。
改装电流表的标称误差=54%
改装电压表的标称误差= 0.21%
【问题讨论】
1.怎样测量已改装好的电流表和电压表的阻?
代替法按图所示连接电路,G为待测电流表,G/为监测表,S1为单刀单掷开关,S2为单刀双掷开关。
先将S2拨至与触点1接通,闭合S1,调节变阻器R,使监测表G/指针指某一电流值(指针偏转角度大些为好),记下这一示值。
再将单刀双掷开关S2拨至与触点2接通,保持变阻器R的滑片位置不变,调节电阻箱R/,使监测表G/恢复原来的示值,则可认为被测电流表G的阻等于电阻箱的示值。
2.实验心得。
此次实验,意外颇多,接触了一些新鲜的实验器材,毕竟以前高中都没有用过这么好的,所以实验操作起来不是那么的顺利,意外连连,不过还好完成了实验,虽然做出来,实验数据误差太大,然后在不断改进,希望下次做这个实验的时候可以做的更好。
3.实验误差分析。
由于表头本身存着系统误差,分流电阻、分压电阻也具有误差,经改装后的电表也必然存在误差(由上述因素的传递和累积引起的误差)。
下面将作些分析。
1毫安表和电压表的级别
毫安表改装后,需要对满量程进行调节,即改变R1,R2使满量程时改装表与标准表读数一致。
一般R1,R2的实验值与理论计算值不完全相同,因为在计算时没有考虑导线电阻,接触电阻、Rg测量误差等产生的影响。
另外,由于表头本身精度有限,即使改装表与标准表在满量程时指示数一致,在其它测量点的读数也可能存在误差。