清华大学实验报告
系别:机械工程系 班号:72班 姓名:车德梦 (同组姓名: )
作实验日期 20##年 11月 5日 教师评定:
实验3.3 直流电桥测电阻
一、实验目的
(1)了解单电桥测电阻的原理,初步掌握直流单电桥的使用方法;
(2)单电桥测量铜丝的电阻温度系数,学习用作图法和直线拟合法处理数据;
(3)了解双电桥测量低电阻的原理,初步掌握双电桥的使用方法。
(4)数字温度计的组装方法及其原理。
二、实验原理
1. 惠斯通电桥测电阻
惠斯通电桥(单电桥)是最常用的直流电桥,如图是它的电路原理图。
图中、和是已知阻值的标准电阻,它们和被测电阻连成一个四边形,每一条边称作电桥的一个臂。对角A和C之间接电源E;对角B和D之间接有检流计G,它像桥一样。若调节R使检流计中电流为零,桥两端的B点和D点点位相等,电桥达到平衡,这时可得
,
两式相除可得
只要检流计足够灵敏,等式就能相当好地成立,被测电阻值可以仅从三个标准电阻的值来求得,而与电源电压无关。这一过程相当于把和标准电阻相比较,因而测量的准确度较高。
单电桥的实际线路如图所示:
将和做成比值为C的比率臂,则被测电阻为
其中,共分7个档,0.001~1000,R为测量臂,由4个十进位的电阻盘组成。图中电阻单位为。
2. 铜丝电阻温度系数
任何物体的电阻都与温度有关,多数金属的电阻随文的升高而增大,有如下关系式:
式中、分别是t、0℃时金属丝的电阻值;是电阻温度系数,单位是(℃-1)。严格地说,一般与温度有关,但对本实验所用的纯铜丝材料来说,在-50℃~100℃的范围内的变化很小,可当作常数,即与呈线性关系。于是
利用金属电阻随温度变化的性质,可制成电阻温度计来测温。例如铂电阻温度及不仅准确度高、稳定性好,而且从-263℃~1100℃都能使用。铜电阻温度计在-50℃~100℃范围内因其线性好,应用也较广泛。
3. 双电桥测低电阻
用下图所示的单电桥测电阻时,被测臂上引线、和接触点、等处都有一定的电阻,约为~量级。这些引线电阻和接触电阻与待测的串联在一起,对低值电阻的测量影响很大。为减小它们的影响,在双电桥中作了两处明显的改进:
(1)被测电阻和测量盘电阻均采用四端接法。四端接法示意图如下
图中、是电流端,通常接电源回路,从而将这两端的引线电阻和接触电阻折合到电源回路的其他串联电阻中;、是电压端,通常接测量用的高电阻回路或电流为零的补偿回路,从而使这两端的引线电阻和接触电阻对测量的影响相对减小了。
(2)如下图:
双电桥中增设了两个臂和,其阻值较高。流过检流计G的电流为零时,电桥达到平衡,于是可以得到以下三个方程
上式中各量的意义相应地与上图中的符号相对应。解这三个方程可得:
①
双电桥在结构设计上尽量做到,并且尽量今小电阻,因此可得
同样,在仪器中将做成比率臂,则
②
这样,电阻和的电压端附近附加电阻(即两端的引线电阻和接触电阻)由于和高阻值臂串联,其影响减小了;两个外侧电流端的附加电阻串联在电源回路中,其影响可忽略;两个内侧电流的附加电阻和小电阻相串联,相当于增大了①式中的,其影响通常也可忽略。于是只要将被测低电阻按四端接法接入双电桥进行测量,就可像单电桥那样用②来计算了。
4. 直流电桥测电阻及组装数字温度计
(1)非平衡电桥
一般平衡电桥测电阻,多是以检流计为平衡指示器,而非平衡电桥则是将检流计去掉,通过测量其两端的电压来确定电阻,如下图所示:
如果电源一定,当某桥臂待测电阻(如金属热电阻、电阻应变片、光敏电阻等)发生变化时,非平衡电桥的输出电压也发生变化。
非平衡电桥的输出电压公式为 ③
一般来说与的关系不是线性的,为了组装数字温度计,适当地选择电桥参数(、、和),使其非线性项误差很小,在一定的温度范围内呈近似线性关系。这就是线性化设计。
(2)互易桥
为简单起见,我们利用现有的QJ—23型惠斯通电桥改装成非平衡桥,用铜丝电阻作感温元件,阻值约。用惠斯通电桥测量时一般会选C=0.01,将R置于,由该电桥线路知,此时,,这样的阻值配比测量误差较大,不能满足线性化设计的要求。现在我们巧改惠斯通电桥,将电源E和检流计G互易位置,这样桥臂阻值之间的关系,就较为合理。为讨论方便,将这种电源E,检流计G互换的惠斯通电桥称之为互易桥。将G再换成mV表,就改成互易了的非平衡桥,用它测量误差就会减小。
(3)线性化设计
欲组装一个温度范围在0-100℃的铜电阻数字温度计,必须将~t的关系线性化,当采用量程为19.999mV的数字电压表来显示温度值时,要求显示值:
(mV) ④
当温度t=0℃时,,此时互易桥为平衡桥有:
,或
式中为0℃时铜丝电阻值,R为测量臂电阻,对铜电阻来说,在0-100℃范围内与市线性关系:,这样③式可改写为:
⑤
考虑到本实验中选,铜电阻温度系数~℃,则⑤式还可以进一步简化为:
⑥
为非线性误差项。忽略后,比较④、⑥得:
至此,已完成了线性化设计,选择电桥参数,,就可以用非平衡桥组装成数字温度计,(mV)。
三、实验步骤
1. 惠斯通电桥测电阻
(1)熟悉电桥结构,预调检流计零点。
(2)测不同量级的待测电阻值(其中有一个感性电阻),根据被测电阻的标称值(即大约值),首先选定比率C并预置测量盘;接着调节电桥平衡而得到读数C和R值,并注意总结操作规律;然后测出偏离平衡位置分格所需的测量盘示值变化,以便计算灵敏阈。
(3)根据记录的数据计算测量值CR,分析误差,最后给出各电阻的测量结果。
2. 单电桥测铜丝的电阻温度系数
(1)测量加热前的水温及铜丝电阻值。
(2)从气势温度升温,每隔5℃~6℃左右测一次温度t及相应的阻值。
(3)注意摸索控制待测铜丝温度的方法。要求在大致热平衡(温度计示值基本不变)时进行测量。
(4)测量后用计算机进行直线拟合来检测数据。如果每次都在大致热平衡时测量,则{t}和{}直线拟合的相关系数应该在r=0.999以上。
3. 双电桥测低电阻
测量一根金属丝的电阻或一根铜棒的电阻率。注意低电阻的四端接法。实验中要记下待测低电阻的编号,双电桥的编号、测量范围和准确度等级。
4. 直流电桥测电阻及组装数字温度计
(1)将QJ-23型惠斯通电桥改装成互易桥(必须关掉电源后再操作)。电源E接到原电桥的G的“外接”端(此时金属片必须将“内接”两端短路并拧紧),将数字电压表接到原电桥的B端。
(2)按所选的电桥参数组装数字温度计,即,,,其中和在前面的实验中已测得。分析、不准确对实验结果的影响。
2. 单电桥测铜丝的电阻温度系数
实验中测得的结果如下表:
进行绘图和拟和结果如下(直线为线性拟和直线):
a=11.67971
b=0.0495
r=0.99997
则铜丝的温度系数为:αR=4.24*10-3
3. 直流电桥测电阻及组装数字温度计
E=(1+C)2/10C α=2.406V
实验测得的数据如下:
进行拟和作图得到(直线为线性拟和直线):
a=-0.04019
b=0.09965
r=0.99996
五、误差分析
1. QJ-23型单电桥不确定度计算
使用QJ-23型单电桥在一定参考条件下(20℃附近、电源电压偏离额定值不大于10%、绝缘电阻符合一定要求、相对湿度40%~60%等),电桥的基本误差极限可表示为
①
在上式中C是比率值,R是测量盘示值。第一项正比与被测电阻值;第二项是常数项,为基准值,暂取为,作为实验教学中一种假定的简化处理。等级指数主要反映了电桥中各标准电阻(比率臂C和测量臂R)的准确度。等级指数往往还与一定的测量范围、电源电压和检流计的条件相联系。
将各个电阻的测量结果代入上式中得:
若测量范围或电源、检流计条件不符合等级指数对应的要求时,我们会发现电桥测量不够“灵敏”,即电桥平衡后再改变 (实际上等效地改变)而检流计却未见偏转。我们可将检流计灵敏阈(0.2分格)所对应的被测电阻的变化量叫做电桥的灵敏阈。的改变量可这样测得:平衡后,将测量盘电阻认为地调偏到,使检流计偏转分格(如2或1分格),则按此比例关系再求出0.2分格所对应得,即
将各电阻的测量数据代入上式得:
电桥的灵敏阈反映了平衡判断中可能包含的误差,其值既和电源及检流计的参量有关,也和比率及的大小有关。愈大,电桥愈不灵敏。要减小可适当提高电源电压或外界更灵敏的检流计。当测量范围及条件符合仪表说明书所规定的要求时,不大于的几分之一,可不计的影响,这时①式中的第二项已包含了灵敏阈的因素;如果不是这样,则从下式得出测量结果的不确定度:
将上面计算得到的结果带入式中可得:
所以,各个电阻用式表示为:
2. 单电桥测铜丝的电阻温度系数的误差分析
本实验主要的误差存在于系统平衡态不好确定这方面,实验中要求在测量温度和电阻时铜丝及其所处的环境必须是平衡状态,这一点很难通过人工调节达到,因此实验中的这部分误差是很难消除的。至于实验人员测量中的偶然误差,可以通过多次测量取平均值的方法来消除。利用直线拟和的方式,可以减小实验误差,使测量值较为精确。
3. 分析、不准确对实验结果的影响:
由公式可见,当值偏大时,计算得到的值会偏小,则实验调整得电压偏小,以至于实验中测得的电压也会偏小,导致最后组装出来的温度计的示值要比实际值偏小;若偏小时,则其对实验的影响结果相反。而当测得的值偏大时,由公式计算的到的值也会偏大,以至于实验中的电桥电阻值会偏大,这样会导致测量得到的值偏小,最后的温度计示值会比实际值偏小。
六、总结与思考
1.惠斯通电桥E、G互易的实验方法的启示
实验中巧妙地将E与G的位置互换,达到了减小测量误差的目的。这一实验方法告诉我们,研究事物的发展与变化规律时,不能局限于一种或几种研究策略,我们可以在原有的方式方法中,经过巧妙地修正与创造来达到前人未曾达到的研究效果。
2.有平衡桥到非平衡桥,再到数字温度计
通过惠更斯平衡电桥的原理,我们总结出了测量未知电阻的一种方法,也可以说是一种通过比较法测电阻的方式。但是,我们可以看到,当电桥两侧的电阻值差距较大时,我们不能够准确的测出相应的电阻值,而这样的情况在实际情况下经常发生,因此我们需要思考和发现新的测量思路。
通过改变E与G的位置,我们巧妙地实现了对测量准确度的提升,这充分体现了物理研究中,通过实验验证原理,通过实验发现问题,再通过创造和思维修正实验方式,最后通过实验再次验证我们的修正的有效性。
而只是单纯的可以进行电阻测量,并不是我们的最终目的,通过比较观察,我们惊奇地发现铜电阻丝阻值与温度的关系可以使我们的测阻器与温度计联系起来,通过分析与思考,我们终于制成了数字温度计。
这个思维过程,充分体现了实验研究中的学科交叉与互用的思想。在研究中,我们不能局限于一个领域、一类方法的应用,正所谓“它山之石,可以攻玉”,通过不断的学科交融与实践总结,以达到是科学研究为人类做出最大贡献的目标。
第二篇:交流电桥实验报告
实验:交流电桥 实验时间:
【实验概述】
交流电桥是测量电感,电容中精度最高的测量仪器,也是实验室中常用的测量仪器。
【实验目的及要求】
1. 学习用交流电桥测量电容,电感及其损耗的方法。
2. 了解交流电桥的平衡原理,掌握调节平衡的方法。
【仪器及用具】
TFG2000系列DDS函数信号发生器(做交流电源用),JK—08型交流检流计,数字万用表,电阻箱,标准电容器,可调标准电感,待测电容及待测电感。
【实验原理】
1. 交流电桥的平衡条件
交流电桥的电路形式与直流电桥相同,并且都是采用比较法进行测量。其电路如图14-1所示。交流电桥的交流信号为Us;指零器G采用高灵敏度的交流毫伏表或交流检流计等;桥臂中各元件不都是电阻,它们也可以是电容、电感或R L C的组合回路等。
由于交流电桥中含有电感,电容等元件。因此,电桥的平衡条件为VB=VD,即两个交流电压相等的条件不只是电压幅度相同,还要相位相同,根据平衡条件:
(14.1)
图(14.1)
若把复阻抗用指数形式表示,则(14.1)式可写成:
上式成立须满足:
(14.2)
(14.3)
(14.2)式和(14.3)式即为交流电桥平衡条件。
图(14.2)为测量电容的一种电路。图中
图(14.2)
为标准电容的损耗电阻,其值很小,可以忽略不计,由平衡条件得:
根据复数相等原理
图(14.3)为测量电感的一种电路。图中
图(14.3)
根据平衡条件得出:
化简后得到:
为标准电感的损耗电阻。
2、调节交流电桥平衡应注意如下几个问题:
⑴ 事先设法知道待测元件的大概数值,根据平衡公式选定调节参量的数值,务使电桥从开始起就不至于远离平衡。
⑵ 用电桥测量时,往往总是分粗测和精测两步完成。粗测的目的是知道待测元件数值的大致范围,精测的目的是选择合适的元件和数值,确保各量的精度,从而保证最终结果的准确度。
⑶ 分步调,反复调,在每一步中抓住主要问题。例如测电容时,由于一般电容器的损耗电阻Rc都比较小(标准电容的损耗电阻几乎为零)所以一开始R2可取零,这时虽然Rc的表达式得不到满足,但是偏离也不大,而Cx的表达式尽可能得到满足,当指示器中的示数已达到一个极小值,再调节R2使指示器的示数又一次达到极小值。如此反复调下去,使电桥一步步更接近平衡,直到指示器的示数无法再小为止。电桥就达到了平衡。测电感时调节平衡步骤原则上与上相同。
【实验内容】
1.自组电容比较桥(电路图如14.2)测量待测电容及其,标准电容箱的损耗电阻忽略不计。(要求三种情况进行测量;取 时, 分别为1000 和100 两种情况进行测量。)
2、用自搭西林电桥,取合适的两种情况进行测量。)
3.自组电感比较桥(电路图如14.3)测定待测线圈的电感及其并测定其损耗电阻(需测所用标准电感的损耗电阻)。
4、用麦克斯韦电桥,测定待测线圈的值要求尽可能高的测量精密度,写出实验操作步骤和有关数据
【实验过程】
【数据处理】
数据处理及结果
讨论
大体来说,用交流电桥测量电感和电容是比较准确的。测量时,一定要先根据公式估算相应的物理量,不然盲目调整会浪费大量时间。在估算值的基础上,根据耳机音量大小,从高位开始调整。若某调整某一位时,往两边调声音都增大,便可认为这一位的调整结束,可进行下一位调整了。此外,再调整时,由于相互之间影响较大,并且长期将耳机放在耳边容易造成幻听现象,为提高准确性,建议听一会休息一会。
在选取不变量时,也要注意选取的多样性。比如第二步时,最好不要象本实验那样比例全部选取1:1,应该变换比例,以提高准确性。
1、利用书上的图测量的相关公式是什么?此电路在调平衡时是否方便?为什么?
答:图1中:
调节不方便,因为无法由公式估计一些待调量,使调节十分麻烦。
图2中,
调节不方便,引入了交流电压角频率后,无法测量。
3、Q值的物理意义是什么?
答:Q值是电感的品质因数,它是电感在电路中储存的能量与它损耗的能量的比值。
电感的损耗电阻越小,其品质因数Q就越大,表明该电感效率越高。
指导老师评语及成绩
评语:
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