电表的改装-实验报告册021
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电表的改装与校准实验报告电表的改装与校准实验报告实验报告实验名称电表的改装与校准实验时间201某年12月5日姓名班级学号指导教师报告批改教师实验报告成绩物电【实验目的】1、掌握电流表和电压表的改装方法。
2、学会校准电流表和电压表。
3、学习欧姆表的设计与制作。
【实验仪器】DH4508型电表改装与校准试验仪、Z某21电阻箱【实验原理】图1电流表改装1、微安表改装成电流表微安表并联分流电阻Rp,使被测电流大部分从分流电阻流过,表头仍保持原来允许通过的最大电流Ig。
并联分流电阻大小RIgpIIRgg2、微安表改装成电压表微安表串联分压电阻Rs,使大部分电压降落在串联的分压电阻上,而微安表上的电压降仍不超过原来的电压量程IgRg。
串联分压电阻大小R图2电压表改装sUUgIUgIRgg3、电表标称误差和校正使被校电表与标准电表同时测量一定的电流(电压),看其指示值与相应的标准值相符的程度。
校准的结果得到电表各个刻度的绝对误差。
选取其中最大的绝对误差除以量程,即得该电表的标称误差。
标定误差最大绝对误差量程100%【实验内容】1、将量程为100μA的电流计扩程为5mA电流表(1)记录电流计参数,计算分流电阻阻值,数据填入表1中。
用电阻箱作RP,与待改装的电流计并联构成量程为5mA的电流表。
(2)连接电路,校正扩大量程后的电流表。
应先调准零点,再校准量程(满刻度点),然后校正标有标度值的点。
校准量程时,若实际量程与设计量程有差异,可稍调RP。
校正电流表的电路校正刻度时,使电流单调上升和单调下降各一次,将标准表两次读数的平均值作为IS,计算各校正点校正值。
(3)以被校表的指示值I某i为横坐标,以校正值ΔIi为纵坐标,在坐标纸上作出校正曲线。
数据填入表2中。
(4)求出改装电流表的标称误差。
3、将量程为100μA的电流计改装为量程1V的电压表(1)计算扩程电阻的阻值数据填入表3中。
(2)校正电压表。
与校准电流表的方法相似。
竭诚为您提供优质文档/双击可除大学物理实验报告电表改装篇一:大物实验报告指导——电表改装设计性实验电学基础【实验目的】(1)学会看电路图和连接简单的电路。
(2)掌握电学常用仪表的使用方法和仪表误差限?仪的计算方法。
(3)掌握电流表电压表的扩程改装。
(4)学习万用电表的使用方法及电路故障的判断和排除方法。
(5)学会用作图法处理数据。
【实验原理】电表的扩程和校准假定我们仅有一个测量量程很小的电表或表头,而我们要测的电流或电压大于我们拥有电表的量程,最简单可行的方法是在我们所拥有电表的基础上加以扩程,把它改装成所需量程的电流表或电压表。
下面分别简述电流表和电压表扩大量程的方法。
1)电流表扩大量程的方法电流表扩大量程的方法如图3.4.7所示,使超过量程的电流部分从分流电阻Rp流过即可。
并联不同电阻值Rp,即得到不同量程的扩程电流表。
分流电阻Rp的计算:该被扩程电流表满度电流为Ir,内阻为Rg,需要扩大到量程I,I/Ig=n,n为扩大的倍数,由IgRg?(I?Ig)Rp 可得Rp?Rgn?1图3.4.7(3.4.9)上式表明,如果知道了被扩程电流表或表头的内阻和所需扩大的倍数,即可求得分流电阻的阻值Rp,并完成电流表的扩程。
2)电压表扩大量程的方法Rs如图3.4.8所示,电压表扩大量程的方法是在被扩程IgmV表(或表头)前串联一分压电阻Rs,使超过扩程表量程的那部分电压压降在分压电阻Rs上。
串联不同阻值的VsVgRs,可以得到不同量程的扩程电压表,Rs为分压电阻。
图3.4.8分压电阻Rs的计算:该被扩程表满量程电流为Ig,内阻为Rg,若需改装成量程为V的电压表,则Ig(Rg?Rs)?V(3.4.10)Rs?V?RgIg(3.4.11)可见,欲将量程Vg?IgRg的电压表扩大成量程为V的电压表,只需给被扩程表串联阻值?V?为??Rg?的分压电阻即可。
?Ig在电表的扩程过程中,被扩程表的满程电流Ig和内阻Rg的准确度直接影响扩程表的准确度,对这两个参量(Ig、Rg)的测量必须准确度很高。
大学物理实验报告电表改装电表改装实验报告摘要:本实验旨在通过改装电表,使其能够测量交流电路中的电流和电压。
我们采用了一种简单的改装方法,通过添加适当的电路元件,使电表具备了测量交流电路的能力。
经过实验验证,改装后的电表能够准确地测量交流电路中的电流和电压,达到了预期的效果。
引言:电表是一种常用的电气测量仪器,用于测量电路中的电流和电压。
然而,传统的电表通常只能测量直流电路中的电流和电压,对于交流电路则无法进行准确测量。
因此,为了满足实际测量的需要,我们需要对电表进行改装,使其能够适用于交流电路的测量。
实验方法:1. 首先,我们选择了一台传统的电表作为改装对象,该电表只能测量直流电路中的电流和电压。
2. 然后,我们设计了一个简单的改装电路,通过添加适当的电路元件,使电表具备了测量交流电路的能力。
3. 接下来,我们进行了改装实验,将改装后的电表连接到一个交流电路中,进行了电流和电压的测量。
4. 最后,我们对实验结果进行了分析和验证,验证了改装后的电表能够准确地测量交流电路中的电流和电压。
实验结果:经过实验验证,改装后的电表能够准确地测量交流电路中的电流和电压。
与传统的电表相比,改装后的电表在测量交流电路时具有更高的准确度和稳定性。
因此,改装后的电表能够满足实际测量的需要,具有较好的实用价值。
结论:通过本次实验,我们成功地对电表进行了改装,使其能够适用于交流电路的测量。
改装后的电表具有了更广泛的应用范围,能够满足实际测量的需要。
因此,本次实验取得了较好的效果,具有一定的实用价值。
希望通过本次实验,能够对相关领域的研究和应用提供一定的参考和帮助。
大学电表改装实验报告
实验报告
大学电表改装实验报告
实验目的:
本次实验的主要目的是了解电表的工作原理,以及通过改装电表,增加其测量功能的能力。
实验设备:
1. 电表
2. 相关工具(钳子、螺丝刀等)
3. 万用表
实验步骤:
1. 取下电表外壳,仔细观察电表内部结构。
2. 根据电表工作原理,确定可改装的部分,即测量电压、电流、功率因素等的部分。
3. 仔细拆解电表,将需要改装的部分取出。
4. 制作新的测量电路板,将其与电表内部的接线口相连。
5. 验证改装后的电表测量结果,使用万用表进行校准。
实验结果:
经过改装后,电表的测量范围得到了拓展,能够测量更多的电
参数。
在使用万用表进行校准后,改装后的电表测量结果精确可靠。
结论:
通过本次实验,我们了解了电表的工作原理,并且通过改装电表的实际操作,掌握了电表的基本结构和测量原理。
此外,通过改装电表,我们增加了其测量功能的能力,从而进一步提高了电表的实用价值。
电表改装实验报告实验目的,通过对电表的改装,实现电表数据的自动记录和远程监控,提高电表的智能化水平,为实现智能电网提供技术支持。
实验原理:本次实验采用了单片机和传感器技术,通过单片机对电表进行改装,实现电表数据的自动记录和远程监控。
具体原理如下:1. 传感器采集电表数据,通过传感器对电表数据进行实时采集,包括电压、电流、功率等参数。
2. 单片机处理数据,单片机对传感器采集的数据进行处理和存储,实现数据的自动记录和存储。
3. 远程监控,通过网络通信模块,将电表数据上传至远程服务器,实现远程监控和管理。
实验步骤:1. 连接传感器,将传感器与电表进行连接,确保传感器能够准确地采集电表数据。
2. 单片机处理,将单片机与传感器连接,编写程序对传感器采集的数据进行处理和存储。
3. 网络通信,通过网络通信模块,将处理后的数据上传至远程服务器,实现远程监控和管理。
实验结果:经过实验,我们成功地实现了电表的改装,并实现了电表数据的自动记录和远程监控。
通过远程监控平台,我们可以实时查看电表的用电情况,及时发现异常情况并进行处理。
这为电力管理提供了便利,也为智能电网的建设提供了技术支持。
实验总结:本次实验通过对电表的改装,实现了电表数据的自动记录和远程监控。
这不仅提高了电表的智能化水平,也为实现智能电网提供了技术支持。
在今后的实践中,我们将进一步完善改装方案,提高数据的准确性和稳定性,为智能电网的建设贡献力量。
结语:通过本次实验,我们深刻认识到了电表改装的重要性,也对智能电网的发展充满信心。
我们将继续努力,为智能电网的建设贡献自己的力量。
希望我们的实验成果能够为相关领域的研究和应用提供参考,推动智能电网技术的发展和应用。
⼤学物理实验报告电表的改装实验报告电表的改装⼀般电流计(表头)只允许通过微安级(低等级的也有毫安级的)电表,只能测量较⼩的电流或电压。
⽽实际测量的电流和电压都较⼤,要将表头改装,扩⼤其量程,常使⽤的各种电表都是⼯⼚设计、改装完成的。
有些电表为了测量交流电压或电流,在表内配上了整流元件。
关键词:电流计;表头;电流;电压⼀、实验⽬的1.掌握扩⼤电表量程的原理和⽅法;2.了解欧姆表的改装和定标。
⼆、实验原理1.表头的两个参数Ig 和Rg的测定要将表头改装成电表,必须知道表头的两个参数——使表头偏转到满刻度的电流Ig和表头内阻Rg。
这两个参数在表头出⼚时都会给出。
下⾯介绍实验测定这两个参数的⽅法,测量原理和线路如图9-1-1所⽰。
图9-1-1 表头I g,R g测定电路图(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S2合于“1”处时,表头G与微安表串联(图9-1-1中微安表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S1,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S2拨于“2”处,连续减⼩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.电流表量程的扩⼤表头不能测量较⼤电流,如图9-1-2所⽰,若并上⼀个低值电阻R s ,则可以扩⼤其量程。
由图9-1-2,并联电阻R s 的值通过计算可以得到(I-I g )R s =I g R g (9-1-1)所以R s =(9-1-2)若令n=,则R s =(9-1-3)式中,I 为扩充后的量程,n 为量程的扩⼤倍数。
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-实验报告册021实验项⽬名称:电表改装与校准学号:______________ 姓名:______________ 班级:______________实验序号:____时间:第_____周星期_____第_____节课联系⽅式:___________________________【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5mA电流表(3)掌握将1mA表头改成1.5V电压表(4)设计⼀个R中=1500Ω的欧姆表,要求E在1.3~1.6V范围内使⽤能调零(5)⽤电阻器校准欧姆表,画校准曲线,并根据校准曲线⽤组装好的欧姆表测未知电阻【实验仪器】DH4508型电表改装与校准实验仪。
注意:1.接好线路后,确保表头指针不会超过满偏(可先将电源电压调⼩,保护电阻调⼤),才能接通电源;2.在实验过程中,直流电压源的电压输出调⾄2V档位既可。
3.由于电阻箱的接线柱2引起的误差过⼤,因此实验时只接接线柱1和3。
【实验原理及预习问题】(1)测量内阻Rg有哪两种常⽤⽅法?(2)简述替代法的原理,并画出电路图。
(3)将1mA表头改成5mA电流表,推导分流电阻R2的计算公式。
(4)将1mA表头改成1.5V电压表,推导分压电阻R M的计算公式。
(5)画出将毫安表改装成串联分压式欧姆表的电路图【实验内容和数据处理】(1)表头的主要参数(满偏电流和内阻)的测定 {⽤替代法测量表头内阻}调节E和R W使表头满偏(表头指针指到满刻度1mA处),记下标准电流表的值即为表头的满偏电流I g=mA,然后断开接在表头上的连线,转接到电阻箱上,调节电阻箱使得标准电流表的读数仍为刚才记录电流值I g,此时电阻箱的阻值等于表头的内阻R g= Ω。
(2)1mA表头改成5mA电流表计算出分流电阻R2= Ω。
将电源调到最⼩,R W调到中间位置,按图接线。
慢慢升⾼电源电压,使改装表指到满量程(可配合调节R W变阻器),这时记录标准表读数。
电表的改装与校准实验报告一、实验目的1、掌握将微安表头改装成电流表和电压表的原理和方法。
2、学会校准改装后的电表,并计算改装电表的准确度和灵敏度。
3、了解电表内阻对测量结果的影响,学会测量电表内阻。
二、实验原理1、微安表头的内阻$R_g$ 、满偏电流$I_g$ 是表头的两个重要参数。
当表头通过满偏电流时,表头两端的电压称为满偏电压$U_g = I_g R_g$ 。
2、改装成大量程电流表要将微安表头改装成量程为$I$ 的电流表,需要并联一个分流电阻$R_s$ 。
根据并联电路的特点,有$I_g R_g =(I I_g)R_s$ ,解得$R_s =\frac{I_g R_g}{I I_g}$。
3、改装成大量程电压表要将微安表头改装成量程为$U$ 的电压表,需要串联一个分压电阻$R_H$ 。
根据串联电路的特点,有$U = I_g (R_g + R_H)$,解得$R_H =\frac{U}{I_g} R_g$ 。
三、实验仪器微安表头、电阻箱、滑动变阻器、直流电源、标准电流表、标准电压表、开关、导线若干。
四、实验步骤1、测量微安表头的内阻$R_g$(1)按图 1 连接电路,将电阻箱$R$ 调到较大值,滑动变阻器$R_w$ 调到最大值。
(2)闭合开关$K$ ,调节滑动变阻器$R_w$ ,使表头指针接近满偏。
(3)逐步减小电阻箱$R$ 的阻值,直到表头指针正好满偏,此时电阻箱的阻值即为表头内阻$R_g$ 。
2、将微安表头改装成电流表(1)根据要改装的电流表量程$I$ 和表头内阻$R_g$ ,计算出分流电阻$R_s$ 的阻值。
(2)按图 2 连接电路,将计算好的分流电阻$R_s$ 与表头并联。
3、校准改装后的电流表(1)按图 3 连接电路,将标准电流表与改装后的电流表串联,滑动变阻器$R_w$ 调到最大值。
(2)闭合开关$K$ ,调节滑动变阻器$R_w$ ,使电路中的电流从 0 逐渐增大,记录标准电流表和改装电流表的读数。
电表改装实验报告一、实验目的本实验旨在通过改装电表,提高其测量精度和功能性能,同时探究电表改装对电量测量的影响,并评估改装效果。
二、实验原理电表是用来测量电流、电压和电能等电力参数的仪器。
改装电表可以通过更换内部电路、增加传感器等方式,提升电表的测量精度和功能性能。
三、实验材料和设备1. 电表2. 相关改装零件和元器件3. 电源4. 验电笔5. 电源线6. 接线板7. 计算机四、实验步骤1. 将电表与电源连接,并通过验电笔检查电源线是否正常。
2. 根据实验需求,选择合适的改装方式进行电表改装。
可以考虑更换电表内部元器件、增加传感器等方法。
3. 按照改装方案进行改装操作,确保操作准确无误。
4. 改装完成后,通过与原始电表进行对比测试,评估改装效果。
可以进行精度、稳定性、响应速度等方面的比较分析。
5. 将测试数据输入计算机,进行数据处理和分析,得出改装后的电表性能数据。
6. 根据实验结果撰写实验报告。
五、实验结果和分析经过电表改装后,我们对改装后的电表进行了各项性能测试和分析,结果如下:1. 测量精度提高:改装后的电表在测量精度方面表现出更高的可靠性和准确性。
2. 功能性能增强:改装后的电表不仅可以测量电流、电压和电能等电力参数,还具有其他附加功能,如功率因数、频率等的测量。
3. 实用性提升:改装后的电表在实际应用中具有更广泛的适用性,可以满足多种场景下的测量需求。
六、实验总结通过本次电表改装实验,我们成功地提高了电表的测量精度和功能性能,并验证了改装效果。
改装后的电表在实际应用中具有更多的优势和实用性,能够满足不同场景下的电力参数测量需求。
同时,我们也意识到改装过程中需要注意操作准确性和安全性,以确保改装的有效性和可靠性。
七、参考文献[未出现网址链接]以上就是本次电表改装实验报告的全文内容。
实验项目名称:电表改装与校准
学号:______________ 姓名:______________ 班级:______________实验序号:____
时间:第_____周星期_____第_____节课联系方式:___________________________
【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5mA电流表
(3)掌握将1mA表头改成1.5V电压表
(4)设计一个R中=1500Ω的欧姆表,要求E在1.3~1.6V范围内使用能调零
(5)用电阻器校准欧姆表,画校准曲线,并根据校准曲线用组装好的欧姆表测未知电阻
【实验仪器】
DH4508型电表改装与校准实验仪。
注意:
1.接好线路后,确保表头指针不会超过满偏(可先将电源电压调小,保护电阻调大),才能
接通电源;
2.在实验过程中,直流电压源的电压输出调至2V档位既可。
3.由于电阻箱的接线柱2引起的误差过大,因此实验时只接接线柱1和3。
【实验原理及预习问题】
(1)测量内阻Rg有哪两种常用方法?
(2)简述替代法的原理,并画出电路图。
(3)将1mA表头改成5mA电流表,推导分流电阻R2的计算公式。
(4)将1mA表头改成1.5V电压表,推导分压电阻R M的计算公式。
(5)画出将毫安表改装成串联分压式欧姆表的电路图
【实验内容和数据处理】
(1)表头的主要参数(满偏电流和内阻)的测定 {用替代法测量表头内阻}
调节E和R W使表头满偏(表头指针指到满刻度1mA处),记下标准电流表的值即为表头的满偏电流I g=mA,然后断开接在表头上的连线,转接到电阻箱上,调节电阻箱使得标准电流表的读数仍为刚才记录电流值I g,此时电阻箱的阻值等于表头的内阻R g= Ω。
(2)1mA表头改成5mA电流表
计算出分流电阻R2= Ω。
将电源调到最小,R W调到中间位置,按图接线。
慢慢升高电源电压,使改装表指到满量程(可配合调节R W变阻器),这时记录标准表读数。
注意:R W作为限流电阻,阻值不要调至最小值。
然后调小电源电压,使改装表每隔1mA(满量程的1/5)逐步减小读数直至零点;(将标准电流表选择开关打在20mA档量程)再调节电源电压按原间隔逐步增大改装表读数到满量程,每次记下标准表相应的读数于下表。
坐标纸上作出电流表的校正曲线
(3)1mA表头改成1.5V电压表
计算出分压电阻R M= Ω。
按图连接校准电路。
用量程为2V的数显电压表作为标准表来校准改装的电压表。
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下表:
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 (4) 毫安表改装成串联分压式欧姆表
1) 取电源电压E =1.5V ,根据表头参数g I 和g R ,计算出中值电阻的理论值R 中理= Ω 2) 首先欧姆表的调零:按图4(a)进行连线,调节电源E =1.5V ,用导线连接a 、b (短路a 、
b 两点,相当于0x R =),调W R 使表头指针满偏,此时表头指示电阻值为零。
3)将电阻箱R 1、R 2 (此时作为被测电阻Rx)接于欧姆表的a 、b 端,调节R 1、R 2,使表头指针
在的中间位置,记录中值电阻的实际值R 中实= Ω。
4) 取电阻箱的电阻为一组特定的数值
xi R =15R 中,14R 中,13R 中,1
2
R 中,R 中,2R 中,3R 中,5R 中,4R 中读出指针相应的偏转格数di
(格数从左到右读数0-50格)。
利用所得读数xi R 、i d 绘制出改装欧姆表的标度盘。
1、填写实验数据列表。
2、分别作出电流表和电压表的校正曲线。
3、绘制出改装欧姆表的标度盘
指导教师签字:________________
[思考题]
1、电表的校准有什么用途?
2、在校正电流表和电压表时发现改装表与标准表读数相比各点均偏高,是什么原因?应如何调
节分流电阻和分压电阻?
3、设计R中=1500Ω的欧姆表,现有两块量程1mA的电流表,其内阻分别为250Ω和100Ω,你
认为选哪块较好?
教师评语
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