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“用补偿法改装“电表”设计性实验..doc

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“用补偿法改装“电表”设计性实验.

用补偿法改装“电表”实验 ------大学物理设计型实验 一、实验任务与要求: (1)设计“补偿原理”对电流表、电压表的改装电路。 (2)用“补偿原理”改装的电表与普通电表(内接、外接法)测一 个56 ? 的电阻。 (3)用Excel2000中的最小二乘法处理实验数据。 二、实验方案: 1、建立物理模型: 若在某一电学元件的两端加上直流电压,该元件内就会有电流通过,根据欧姆定律,通过该元件的电流与加在元件两端的电压成正比,两者比例关系为1/R,则: R=U/I·····························(1) 式中R称为上述电学元件的电阻值,实验中只要测量出通过未知电阻的R值,这种测量电阻的方法称为“伏安法”。本实验的模型即欧姆定律(R=U/I),但在实验过程中,由于电表的接入将引起误差。 2、实验的选择与比较: 未改装的电表测电阻,电路图如下(外接) 图 1 普通电表测电阻(外接) 设电压表内阻为r,则有 U/I=Rx*r/ Rx + r·························(2) Rx=U/(I-U/r)··························(3) 若以U/I作为测量值,则比真实值小,由此带来的误差 E为: E=?Rx/Rx = (U/I-Rx)/Rx= ((Rx*r/ Rx + r)-Rx)/Rx= (Rx*r-Rx2-Rx*r)/(( Rx + r)/Rx)=-(Rx/( Rx + r))*100%···(4) 电流表的读数大雨流过位置电阻Rx的电流,所算出来的未知电阻值比真实值小,此时为一个负的系统误差。 ②未改装电表测电阻,电路图如下(内接) 图 2 普通电表测电阻(内接) 设电流的内阻为r,则有 U/I=Rx + r·······························(5) Rx=U/I-r································(6) 若以U/I作为测量值,则比真实值大,由此带来的相对误差E为: E=?Rx/Rx= (U/I-Rx)/Rx= (U/I-(U/I-r))/Rx =(r/Rx)*100%··························(7) 电压表的读数大于未知电阻两端的电压,所算出来的未知电阻之比真实值大,这是一个正的系统误差。 由以上未改装电表测电阻Rx知,不论是电流表还是电压表,在测量过程中,其内阻都会对测量结果产生影响,为此,我们需要在测量的过程中将电压表的分流或者电流表的分压去掉。 一个通有电流的电流表,若其两端的电势差为零,该电流表的内阻必为零。对电流表设计一附加电路,使其在测量电流时,两端的电势差为零,这样的电流表即为一个内阻为零的电流表。可设计一个辅助电源,给予补偿。一个并接在电阻两端的电压表,因内阻并非无限大,其要分走部分电流,外接法测电阻时会给测量带来误差。可利用补偿原理,附加一个辅助电源,使电压表中不流过电流(可从回路中的检流计看出),即可认为其电阻无限大。以下分别是改装后的电压表和电流表的电路图: ⅰ、改装电压表: 图 3 用改装电压表测未知电阻 按图中所示电路接线,调节滑动变阻器R1,当检流计的指针指向零时,a、b、c三点电位相等,这时就没有电流流过电压表,即电压表的分流值为0.此时: Rx=U/I·····························(8) U为Rx两端电压,I为通过Rx的电流值。 ⅱ、改装电流表: 图 4 用改装电流表测未知电阻 按图中所示电路接线,调节滑动变阻器R2,当检流计的指针指向零时,a、b两点电位相等,电流表的分压值为0.此时: Rx=U/I······························(9) U为Rx两端的电压,I为通过Rx的电流值。 由于我所测电阻为56 ? 的小电阻,故采用外接法来进行实验,实验电路图即图3。 3、仪器的选择: 直流稳压电源、滑动变阻器、检流计、电阻箱、导线。这里我取电压表量程为0~3V,此时求得电流表的量程为0~100mA,查阅资料知电流表与电压表的精度等级均为0.5。 4、测量条件的选择: 电压表精度等级为0.5,量成为0~3V,由 ?U/U ? 0.75%··························(10) 其中:?U=0.5%*3=1.5% U ?

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