电阻测量值与真实值

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《双电桥测量低值电阻》实验报告

标签:文库时间:2025-02-18
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双电桥测量低值电阻

姓名龙大洪 班级10物本(1)班 学号2010405270

摘要:电阻的测量方法有很多,各种阻值的电阻都有各自最适合的测量方法。本文配合实际测量的数据,针对双电桥测量低值电阻进行了一系列的分析。

引言:电阻是电路的基本元件之一,电阻值的测量是基本的电学测量。 电阻的分类方法很多,通常按种类划分成碳膜电阻、金属电阻、线绕电阻等:按特性划分成固定电阻、可变电阻、特种电阻(光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻)等;按伏安特性曲线(电压~电流曲线)的曲直分为线性电阻和非线性电阻(典型非线性电阻有白炽灯泡中的钨丝、热敏电阻、光敏电阻、半导体二极管和三极管等);按阻值大小分为低电阻、中电阻和高电阻。

不同大小的电阻阻值测量方法也有所不同。中电阻(10-106Ω)其测量方法很多,多数也为大家所熟知。而随着科学技术的发展,常常需要测量介于107-1018Ω的高电阻与超高阻(如一些高阻半导体、新型绝缘材料等),也还需要测量低于1Ω乃至10-7Ω的低电阻与超低阻(如金属材料的电阻、接触电阻、低温超导等),对这些特殊电阻的测量,需要选择合适的电路,消除电路中导线电阻、漏电电阻、温度等的影响,才能把误差降到最小,保证测量精度。电桥法是一种用比较

实验:用双臂电桥测量低值电阻 - 图文

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用组装式直流双臂电桥测电阻

(FB513型组装式直流双臂电桥)

杭州精科仪器有限公司

用双臂电桥测量低值电阻

电桥是一种用电位比较法进行测量的仪器,被广泛用来精确测量许多电学量和非电量。在自动控制测量中也是常用的仪器之一。电桥按其用途,可分为平衡电桥和非平衡电桥;按其使用的电源又可分为直流电桥和交流电桥;按其结构可分为单臂电桥和双臂电桥。电阻按阻值的大小大致可分为三类:待测电阻值在1M?以上的为高阻;在1?~1M?称为中值电阻,可用单臂(惠斯登)电桥测量;阻值在1?以下的为低值电阻,则必须使用双臂电桥(开尔文电桥)来进行测量。本实验介绍的是用直流双臂电桥测量低值电阻。

【实验目的】

1.掌握双臂电桥测电阻的原理和方法。

2.学习并掌握用FB513型组装式双臂电桥测量低值电阻的方法。

【实验原理】

用伏安法测电阻时,由于电表精度的制约和电表内阻的影响,测量结果准确度较低。于是人们设计了电桥,它是通过平衡比较的测量方法,而表征电桥是否平衡,用的是检流计示零法。只要检流计的灵敏度足够高,其示零误差即可忽略。

用电桥测电阻的误差主要来自于比较,而比较是在待测电阻和标

实验:用双臂电桥测量低值电阻 - 图文

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用组装式直流双臂电桥测电阻

(FB513型组装式直流双臂电桥)

杭州精科仪器有限公司

用双臂电桥测量低值电阻

电桥是一种用电位比较法进行测量的仪器,被广泛用来精确测量许多电学量和非电量。在自动控制测量中也是常用的仪器之一。电桥按其用途,可分为平衡电桥和非平衡电桥;按其使用的电源又可分为直流电桥和交流电桥;按其结构可分为单臂电桥和双臂电桥。电阻按阻值的大小大致可分为三类:待测电阻值在1M?以上的为高阻;在1?~1M?称为中值电阻,可用单臂(惠斯登)电桥测量;阻值在1?以下的为低值电阻,则必须使用双臂电桥(开尔文电桥)来进行测量。本实验介绍的是用直流双臂电桥测量低值电阻。

【实验目的】

1.掌握双臂电桥测电阻的原理和方法。

2.学习并掌握用FB513型组装式双臂电桥测量低值电阻的方法。

【实验原理】

用伏安法测电阻时,由于电表精度的制约和电表内阻的影响,测量结果准确度较低。于是人们设计了电桥,它是通过平衡比较的测量方法,而表征电桥是否平衡,用的是检流计示零法。只要检流计的灵敏度足够高,其示零误差即可忽略。

用电桥测电阻的误差主要来自于比较,而比较是在待测电阻和标

电阻测量

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电阻测量实验题归类例析

伏安法测电阻是欧姆定律的重要应用,也是中考考查的重点,命题内容主要有:实验原理,仪器、器材的选择,电压表和电流表的用法及读数,滑动变阻器的连接和作用,电路图及实物图的连接,操作步骤,记录、分析数据等。笔者对2007年各省、市中考物理试题分析发现,根据电路图或具体要求连接实物图,电压表或电流表的读数,实验过程中电路故障的排除等都是命题频率较高的知识点,而且考查的综合性很强,往往一道题同时覆盖以上多个考查点。下面,笔者对各个考查点进行归类例析,希望广大师生在学习加以注意。

一、连接电路

1.把电路图(或实物图)补充完整

例1:在用“伏安法”测量小灯泡工作时的电阻Rx的实验中,使用下列器材进行实验: A.电流表一个(量程0~0.6A,0~3A); B.电压表一个(量程0~3V,0~15V); C.串联的干电池三节;

D.滑动变阻器R(阻值为0~12Ω); E.待测小灯泡Rx,(阻值约为6Ω); F.开关一个;导线若干。则:

(1)该实验依据的原理是 (用课本中的示);并根据题意在右上边的图1虚线方框内画出所验电路图(其中部分已画好)。

(2)根据所画的电路图,用铅笔画线代替导线..(图2)连接完整(其中

正常人体CT测量值

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正常人体CT测量值(转载来自影像园

)

一、 颅脑 (一) 脑室大小

1. 测量两侧侧脑室前角间径与同平面脑横径的比值,正常平均值为31%(19%~39%间)。 2. 不同年龄组正常脑室系统测量值(如下表)

项 目 Hackman值 三脑室横径 四脑室横径 纵裂宽径 脑沟宽径

(二) 脑垂体高度

冠状面CT扫描上,正常垂体腺上缘平直或略呈下凹弧形,其高度在成年女性<7mm,成年男性<5mm,>9mm为垂体腺增大。 二、 五官

1. 正常眼环厚度,2~4mm .

2. 晶体CT值,70~80HU;玻璃体CT值:0~10HU。 3. 眼眶内视神经粗3~4mm;眼外肌粗4~6mm。两侧对称。 三、 胸部

1. 气管横径:15~20mm,其前后径大于横径,气管壁厚度:1~4mm 2. 右中间支气管横径:10mm,其后壁与肺紧邻。 3. 奇静脉及半奇静脉正常值为3~6mm

4. 心包厚度小于3mm,局部增厚不超过4mm。 5. 扩张的食管壁厚度:小于3mm。 6. 纵隔、腋窝淋巴结大小:小于1cm直径。 四、 腹部 (一) 肝脏

1. 上下径不大于15cm

2. 右肝叶前后径大于左肝叶前后径1.2~1.9倍,不超过2倍。 3. 右肝叶横径大于尾叶横径2~3倍。

4. 肝脏平扫C

正常人体CT测量值

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正常人体CT测量值

一、 颅脑

(一)

1、

脑室大小

测量两侧侧脑室前角间径与同平面脑横径的比值,正常平均值为31%(19%—39%间)。

2、 不同年龄组正常脑室系统测量值(如下表) 项 目 <2岁 2-60岁 >60岁 Hackman值 ≤36mm ≤45mm ≤55mm 三脑室横径 ≤5mm ≤7mm ≤9mm 四脑室横径 ≤9mm ≤1mm ≤13mm 纵裂宽径 <3mm <3mm 3-5mm 脑沟宽径 不可见 <3mm 3-5mm Hackman值=侧脑室前角间径+尾状核间径之和] (二) 脑垂体高度 冠状面CT扫描上,正常垂体腺上缘平直或略呈下凹弧形,其高度在成人女性<7mm,成人男性<5mm,>9mm为垂体增大 二、 五官

1、 正常眼环厚度:2-4mm。

2、 晶体CT值:70-80HU;玻璃体CT值:0-10mm

3、 眼眶内神经粗3-4mm;眼外肌粗4-6mm。两侧对称。

三、 胸部

1、 气管横径:15-20mm,其前后径>横径。气管壁厚度:1-4mm 2、 右中间段支气管横径:10mm,其后壁与肺紧邻 3、 奇静脉及半奇静脉正常值为3-6mm。 4、 心包厚度<3mm,局部增厚不超过4mm。 5、 扩张的食管壁厚度:<3mm。

6、 纵隔、腋窝淋巴结大小:<1mm直径。

四、 腹部

(一) 肝脏

1、 上下径不大于15cm。

2、 右肝叶前后径大于左肝叶前后径1.2-1.9,不超过2倍。 3、 右肝叶横径大于尾叶横

小电阻测量系统

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山东理工大学 毕业设计(论文)

题 目:小电阻精确测量系统设计 学 院:电气与电子工程学院 专 业: 电子信息工程 学生姓名: 丰坤 指导教师: 宋德杰

毕业设计(论文)时间:二〇一〇年三月一日~六月二十日 共十六周

摘 要

在电路测试过程中常常会碰到由于忽略某些小电阻的影响引起实验数据与理论值之间存在较大误差的情况,从而影响测试效果。例如电感器、变压器中往往存在铜电阻,地铁铁轨的电阻,扬声器连接线的电阻,过电流保护电路中的检测电阻等。所以测量这些小电阻是电子测量中的一个常见课题。

由于小电阻数值较小,一般的指针万用表无法测量出来;通常实验室里会用电桥进行测量,但电桥操作手续较烦,又不能直接读出被测电阻阻值。鉴于此,我们采用了MSP430F149单片机作为控制核心,利用单片机的优势设计了该测量系统。该测量系统可直接从LED数码管上读出所测得的电阻值,测量范围从几mΩ到1Ω之间,同时可以把测试的数据进行储存,然后经串行口送入上位机,通过上位机的强大功能,可以对所测得的数据进行分析、处理。该测试仪的测量精度高达±0.05%

双臂电桥测量低电阻

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双臂电桥测量低电阻

用惠斯顿电桥测量中等电阻时,忽略了导线电阻和接触电阻的影响,但在测量1Ω以下的低电阻时,各引线的电阻和端点的接触电阻相对被测电阻来说不可忽略,一般情况下,附加电阻约为10-5~10-2Ω。为避免附加电阻的影响,本实验引入了四端引线法,组成了双臂电桥(又称为开尔文电桥)。这是一种常用的测量低电阻的方法,已广泛的应用于科技测量中。

【实验目的】

1、了解四端引线法的意义及双臂电桥的结构; 2、学习使用双臂电桥测量低电阻; 3、学习测量导体的电阻率。

【实验仪器】

电流源、电流换向开关、检流计开关、检流计、待测电阻、可调低值标准电阻各一个,桥臂电阻四个,导线若干。

【实验原理】

1、四端引线法

电阻的阻值范围一般很大,可以分为三大类型进行测量。对于高值电阻(>107Ω)的测量一般用兆欧表测量。测量中值电阻(10~106Ω),伏安法是比较容易的方法,惠斯顿电桥法是一种精密的测量方法。对于低值电阻(10Ω以下),若用惠斯登电桥或伏安法测量,由于连接导线的电阻和线柱的接触电阻的影响(数量级为10-2~10-5Ω),结果会产生很大误差,而接触电阻是产生误差的关键。实际上要减少接触电阻和导线电阻的数值是不容易的,要解决问题只能从线路本

NCO值的测量

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NCO值的测量

目前对聚氨醋中一NCO基团的测定方法主要有仪器分析法和化学分析法。化学分析法精度不如仪器分析法高,但由于其简便经济,仍有很大应用价值。二正丁胺与一NCO基团的反应比较迅速,约l0min内就可以完成,测定所用的溶剂一般为低极性溶剂(如甲苯)。测定的原理为:-NCO基团与过量的二正丁胺反应生成脲,过量的二正丁胺再以溴甲酚绿

作为指示剂,用盐酸滴定,从而计算出一NCO基团所消耗的二正丁胺量,进而推算出被测试物中一NCO基团的百分含量。

采用二正丁胺反滴定法测定体系中的一NCO基团含量,异氰酸酯与二正丁胺起定量反应生成脲:

R-NCO+(C4 H9)2NH→RHCON(C4H9)2

过量的二正丁胺用盐酸标准滴定溶液滴定,盐酸与过量的二正丁胺反应: (C4H9)2NH+HCl→(C4 H9)2NH·HCl-NCO基团含量的计算公式: NCO%=(V1一V2)NM/G×100%

式中,V1为空白试验用去的盐酸标准溶液毫升数;V2为滴定试验用去的盐酸标准溶液毫升数;N为标准盐酸溶液的摩尔浓度,mol/l ; M为每毫克当量异氰酸醋的克数,0. 042;G为试样质量,g。

(1)仪器

250ml锥形瓶,带PE塞或用铝箔包裹的软木塞;1000m

直流电阻测量

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9. 熟悉直流电阻测试的目的、测试方法和测试时的注意事项。

P150 第七节 直流电阻测量

直流电阻测量是电气设备试验中常见的测试项目,对判断电气设备导电回路的连接和接触情况起到重要作用。

一、测量直流电阻的意义

有些电气设备具有线圈等导电回路,例如发电机、电动机、变压器等。这些线圈的导线都包有绝缘,在制造过程中可能存在质量问题。例如导线连接接头焊接不良,或者存在匝间短路,也可能线圈的引出线与接线端子的连接拧得不紧。如果存在这些缺陷,电气设备投入运行时,可能很快发生事故;也可能在运行一段时间后,由于过负荷等原因,产生局部过热,最终导致设备事故。测量这些设备导电回路的直流电阻,就是为了及时发现线圈等导电回路的隐患,防止不合格的设备投入运行。

此外,断路器等开关设备的触头闭合不严,或者引接线的接触不良,在长期通过大电流时由于接触电阻过大而局部过热,最后导体熔化造成事故。对这些设备导电回路测量直流电阻就是为了校验开关触头是否接触良好,引接线的连接是否紧固,防止运行中接触点产生过热引起事故。

二、直流电阻测试方法

直流电阻测试的基本原理是在被测回路上施加某一直流电压,根据电路两端电压和电路中电流的数量关系,测出回路电阻。根据阻值大小判断