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直流双臂电桥

直流双臂电桥
直流双臂电桥

新课引入

1、直流单臂电桥的工作原理?

Rx=(R2/R3) × R4

2、QJ23型电桥可以外接电源和检流计吗?

都可以

3、利用电桥测电阻时怎样选择比例臂?

使比较臂的四挡电阻都能被充分利用

双臂电桥又称为开尔文电桥,能够消除接线电阻和接触电阻

对测量结果的影响,用于测量低值电阻(0.00001~100Ω)。

其测量灵敏度及精度都很高。

新课讲解

§5-3直流双臂电桥

直流双臂电桥:凯文电桥,能消除接线电阻和接触电阻的影

响,专门用于测量阻值在1Ω以下的小电阻。

一.构造及工作原理

(一)构造

1.Rx 与 R4 共一臂,Rn (标准电阻)与R 3共一臂,Rn 与

Rx 之间用阻值为r 的导

线相连,(r → 0)。

2.Rx 与Rn 都采用两对端钮的接法。

3.R1、 R2 、 R3 、 R4 均为大于10 Ω的标准电阻,R 为

电池的限流电阻。

(二)原理

1.当电桥调节至平衡时,I p=0,则有

I1 =I2 ,I3 =I4 ,推导得

Rx =(R2 /R 1)Rn + rR2 /(r +R3 +R4 ) × (R 3/R1 – R4

/R2 )

即 被测电阻=倍率 × 标准电阻盘的读数+校正值

2.为使求解Rx 的公式 与单臂电桥相同,常用以下找措施:

(1)R1 与R3 ,R2 与R4采用联动机构,保证R3 /R1 =R4 /R2,从而校正项始终为零。

(2)Rn , Rx 的连接导线尽量粗,使 r → 0。

3.消除接线电阻和接触电阻的原理

直流双臂电桥的原理如图所示,与单臂电桥不同,被测电阻R X 与标准电阻R 4共同组成一个桥臂,标准电阻R n 和R 3组成另一个桥臂,R X 与R n 之间用一电阻为r 的导线连接起来。为了消除接线电阻和接触电阻的影响,R X 与R n 都采用两对端钮,即电流端钮C 1、C 2、C n1、C n2,电位端钮P 1、P 2、P n1、P n2。桥臂电阻R 1、R 2、R 3、R 4都是阻值大于10Ω的标准电阻。R 是限流电阻,可防止仪表中电流过大。

调节各桥臂的电阻,使检流计指零,即I p =0,此时I 1=I 2,I 3=I 4.根据基尔霍夫第二定律可得到如下三个回路方程: 对Ⅰ回路 I 1R 1=I n R n +I 3R 3

对Ⅱ回路 I 1R 2=I n R x +I 3R 4

对Ⅲ回路 (I n -I 3)r=I 3(R 3+R 4)

解方程组求得:

上式表示,用双臂电桥测量电阻时,R X 由两项决定,其中第一项与单臂电桥相同,第二项称为“校正项”。为了使直流双臂电桥平衡时,求解R X 的公式与单臂电桥相同,即R X =(R 2/R 1)R n ,就必须使校正项等于零。所以,要求R 3/R 1=R 4/R 2,同时使r →0。

此时,若电桥平衡,则被测电阻RX=比例臂倍率×比较臂读数。

·知识拓展:直流双臂电桥结构的特点

为满足校正项等于零的条件,双臂电桥在结构上采取了以下措施:

1、将R1与R3、R2与R4采用机械联动的调节装置,使R3/R1的变化和R4/R2的变化保持同步,从而保证校正项等于零。

2、连接R n与R x的导线尽可能采用导电性能良好的粗铜母线,使r→0。

采用上述措施后,直流双臂电桥就可以较好的消除接线电阻和接触电阻的影响,因而在测量小电阻时,能够获得较高的准确度。

·举例:QJ44型直流双臂电桥简介

QJ44型直流双臂电桥的原理及面板如图,四个桥臂电阻做成固定倍率的形式,通过机械联动转换开关SA换接,可得到×100、×10、×1、×0.1、×0.01五个固定倍率,并保持

R3/R1=R4/R2,标准电阻Rn的数值可在0.01~0.11Ω范围内连续调节,其调节旋钮与读数盘一起装在面板上。测量时,调节倍率旋钮和R n的调节旋钮使电桥平衡,检流计指零,此时,被测电阻=倍率数×读数盘读数。

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QJ44型直流双臂电桥的测量范围在0.0011~11Ω,使用1.5~2V的直流电源,并备有外接电源用的接线端子。

二.QJ103型直流双臂电桥

1.面板介绍

SA →倍率转换开关,(R1 上左, R2 上右, R3 下左,R4下右)联动,保证总有

R 3 /R1 = R4 /R2 。

2.电路图的识读

倍率=R2 /R1 ,有×0.01,× 0.1,×1,×10 ,×100 ,共5个倍率档位。

Rn 的范围: 0.01~0.11Ω。

测量范围: 0.0011~11Ω。

电源:1.5V~2V直流,有外接端钮。

三.直流双臂电桥的使用与维护

直流双臂电桥的型号很多,其操作方法与直流单臂电桥基本相同。下面以QJ44型直流双臂电桥为例,说明其测量电阻的步骤。

步骤1:检查灵敏度旋钮置最小位置,打开检流计机械锁扣,调节调零器使指针指在零位。

提示:1发现电桥电池电压不足应及时更换,否则将影响电桥的灵敏度。

2 采用外接电源时,必须注意电源的极性。将电源的

正、负极分别接到“+”“-”端钮,且不要使外

接电源电压超过电桥工作电压的规定值。

步骤2:估测被测电阻,选择倍率臂

用万用表估测被测电阻,选择适当的倍率臂。

估测被测电阻为几欧时,倍率臂应选×100档

估测被测电阻为零点几欧时,倍率臂应选×10档

估测被测电阻为零点零几欧时,倍率臂应选×1档

提示:测量时,倍率臂务必选正确,否则会产生很大的测量误差,从而失去精确测量的目的。

步骤3:接入被测电阻

按四端接线法接入被测电阻时,应采用较短较粗的导线连

接,接线间不得绞合,并将接头拧紧

提示:1、被测电阻有电流端钮和电位端钮时,要与电桥上相应的端钮相连接。同时要注意电位端钮总是在

电流端钮的内侧,且两电位端钮之间的电阻就是

被测电阻。

2、如果被测电阻(如一根导线)没有电流端钮和电位

端钮,则按下图所示自行引出电流端钮和电位端

钮,然后与电桥上相应的端钮相连接。

C2 P2 P1 C1直流电桥

Rx

步骤4:接通电路,调节读数盘使之平衡

适当增加灵敏度,然后观察检流计指针偏转。若检流计指针朝“+”方向偏转,应减小读数盘读数;若检流计指针朝“-”方向偏转,应增大读数盘读数,使检流计指针指零。再增加灵敏度,调读数盘读数,使检流计指针指零。如此反复调节,直至检流计指针指零。

提示:

1、由于直流双臂电桥在工作时电流较大,要求上述操作动

作要迅速,以免电池耗电量过大。

2、被测电阻含有电感时,应先锁住电源端钮B,间歇按检

流计按钮G。

3、被测电阻不含电感时,应先锁住检流计按钮G,间歇按

电源端钮B。

步骤5:计算电阻值

被测电阻值=倍率数×读数盘读数

步骤6:关闭电源

先断开检流计按钮G,再断开电源端钮B,然后拆除被测电阻,最后锁上检流计锁扣。

步骤7:电桥保养

每次测量结束,都应将盒盖盖好,存放于干燥、避光、无振

动的场合。

提示:搬动电桥时应小心,做到轻拿轻放,否则易使检流计

损坏

基本方法与单臂电桥相同,需要注意的有两点:

1.四端接线。

2.直流双臂电桥工作时电流较大(因为电阻都比较小),故

测量要求尽快完成,以免电池的电量消耗过大。

3.常用电桥型号和技术特性简介

课堂小结测量电阻的方法、测量电阻的常用仪表及适用范围。

课堂练习

与作业 1、直流双臂电桥的平衡条件是什么?

2、直流双臂电桥测电阻时,为何精确度很高?

3、直流双臂电桥应注意哪些问题?

·学生练习:

1、用直流双臂电桥测量导线的直流电阻。

2、用直流双臂电桥测量小电阻的电阻。

3、用直流双臂电桥测量线圈的电阻。

QJ44双臂电桥操作

Q J44型双臂电桥使用操作方法 一、适用范围及主要性能: 适合于工矿企业、实验室或车间现场,对低电阻值进行准确测量。如:测量金属导体的导电系数、导线电阻、电动机、变压器绕组的直流电阻值等。(1) 准确度等级:0.2级。 (2) 使用温度范围:5℃~45℃。 (3) 测量范围:0.00001~11Ω。(基本量限0.01~11Ω)。 (4)内附晶体管电路以提高检流计灵敏度。 (5)电桥内电源为1.5V 1#电池6节并联;检流计电源为9V电池1只。 二、电桥面板说明: (1)电桥外接工作 电源接线柱。 (2)晶体管检流计 工作电源开关。 (3)检流计。 (4)检流计调零旋 钮。 (5)检流计灵敏度 调节旋钮。 (6)量程倍率读数 开关。 (7)步进读数开 关。 (8) 滑线读数转盘。图1 QJ44电桥面板图 (9)电桥电源按钮开关。 (10)检流计按钮开关。 (11)电流端接线柱。 (12)电位端接线柱。

三、操作方法: 1、在电桥电池盒内,装入1.5V 1#电池6节和1节9V电池。注意电池极性 要正确。 如用外接直流电源1.5~2V时,电池盒内的1.5V电池,应预先全部取出。 2、将“K1”开关扳到“通”位置,等稳定后,调节检流计指针在零位。 3、灵敏度旋钮在中间位置 4、将被测电阻按 四端连接在电 桥相应的C1、 P1、P2、C2的 接线柱上。 如图2所示, A、B之间为被 测电阻R X。 图2 被测电阻R X四端连 5、测量: (1)估计被测电阻值大小,参照下列“表一”选择适当倍率位置。 表一被测电阻范围与倍率位置选择按下表: (2)先按下“G”按钮,再按下“B”按钮;调节步进读数旋钮和滑线读数转盘,使检流计指针指在零刻度。

直流双臂电桥1

直流双臂电桥测低值电阻 电阻按照阻值大小区分,大致可分三类:在1Ω以下的为低电阻;在1Ω~100k Ω之间的为中值电阻;在100k Ω以上的为高电阻。不同阻值的电阻,测量方法是不尽相同的。用惠斯通电桥测量中值电阻时,可以忽略导线本身的电阻和接点处的接触电阻的影响(总称为附加电阻,一般附加电 阻约为10-3 Ω左右)。若待测R x 是低电阻,则这些附加电阻就不能忽略了。对惠斯通电桥加以改进 而成的双臂电桥(又名开尔文电桥)消除了附加电阻的影响,适用于10-6~102 Ω电阻的测量。常用来测量金属材料的电阻率、电机、变电器绕组的电阻、低阻值线圈电阻、电缆电阻、开关接触电阻以及直流分流器电阻等。 1)实验目的 1. 学习用双臂电桥测低电阻的原理和方法。 2.了解测低值电阻时接线电阻和接触电阻的影响及其避免的方法。 3. 测定金属棒的电阻率。 2)简述实验原理 1、 电阻的四端接法 图1中C 1、C 2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它串联电阻中;P 1、P 2是电压端,通常接测量电压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大为减少。采用这种接法的电阻称为四端电阻。 2、本实验使用的是QJ44型双臂电桥,其工作原理如图2所示。图2中待测电阻R x 和比较用的标准低电阻R N 均采用四端接法。从电桥中看出,当桥臂电阻R 1、R 2、R 3、R 4取值较大时(>10Ω),与它们对应的导线电阻与接触电阻都可以忽略不计。待测电阻电阻R x 和标准低电阻R N 的电压端P 1、P 1′、P 2、 P 2′的附加电阻由于和高阻值桥臂串联,其影响就大大减少;两个靠外侧的电流端C 1、C 1′的附加电阻串联在电源回路中,对电桥没有影响;两个内侧的电流端C 2、C 2′的附加电阻和连线电路总和为r ,只要适当调节R 1、R 2、R 3、R 4的阻值,就可以消除r 对测量结果的影响。 调节电阻R 1、R 2、R 3、R 4,使流过检流计G 的电流为零,电桥达到平衡,根据基尔霍夫定理得到以下三个回路方程: ??? ???-=+??+?=??+?=?r I I R R I R I R I R I R I R I R I X N )()(23422 3423122311

直流双臂电桥讲义

直流双臂电桥讲义 直流双臂电桥测低值电阻 电阻按照阻值大小区分,大致可分三类:在1Ω以下的为低电阻;在1Ω,100kΩ之间的为中值电阻;在100kΩ以上的为高电阻。不同阻值的电阻,测量方法是不尽相同的。用惠斯通电桥测量中值电阻时,可以忽略导线本身的电阻和接点处的接触电阻的影响(总称为附加电阻,一般附加电阻 -3约为10Ω左右)。若待测R是低电阻,则这些附加电阻就不能忽略了。对惠斯通电桥加以改进而成x-62的双臂电桥(又名开尔文电桥)消除了附加电阻的影响,适用于10,10Ω电阻的测量。常用来测量金属材料的电阻率、电机、变电器绕组的电阻、低阻值线圈电阻、电缆电阻、开关接触电阻以及直流分流器电阻等。 【实验目的】 1( 学习用双臂电桥测低电阻的原理和方法。 2(了解测低值电阻时接线电阻和接触电阻的影响及其避免的方法。 3. 测定金属棒的电阻率。 【实验仪器】 QJ44型携带式直流双臂电桥,待测电阻若干,直尺,螺旋测微器等。 【实验原理】 1、电阻的四端接法 图1中C、C是电流端,通常接电源回路,从而将这两端的引12

线电阻和接触电阻折合到电源回路的其它串联电阻中;P、P是电12 压端,通常接测量电压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大为减少。采用这 种接法的电阻称为四端电阻。 2、本实验使用的是QJ44型双臂电桥,其工作原理如图2所示。图2中待测电阻R和比较用的x标准低电阻R均采用四端接法。从电桥中看出,当桥臂电阻R、R、R、R取值较大时(>10Ω),N1234 与它们对应的导线电阻与接触电阻都可以忽略不计。待测电阻电阻R和标准低电阻R的电压端P、xN1P′、P、P′的附加电阻由于和高阻值桥臂串联,其影响就大大减少;两个靠外侧的电流端C、1221C′的附加电阻串联在电源回路中,对电桥没有影响;两个内侧的电流端C、C′的附加电阻和连122线电路总和为r,只要适当调节R、R、R、R的阻值,就可以消除r对测量结果的影响。 1234 调节电阻R、R、R、R,使流过检流计G的电流为零,电桥达到平衡,根据基尔霍夫定理得1234 到以下三个回路方程: 1 I,R,I,R,I,R,11322N,I,R,I,R,I,R ,13243X

直流单臂电桥和直流双臂电桥使用方法及注意事项

直流单臂电桥和直流双臂电桥使用方法及注意事项 电桥是常用仪器,它的主要特点是灵敏度和准确度高,分为直流电桥和交流电桥两大类。直流电桥主要用于测量电阻,根据结构不同,又可分为单臂电桥和双臂电桥两种。交流电桥主要用于测量电容、电感和阻抗等参数。万用阻抗电桥兼有直流电桥和交流电桥的功能。I×R 数字测量仪则是一种高性能的自动阻抗测量电桥。 直流单臂电桥 直流单臂电桥又称惠斯登电桥,是一种精密测量中值电阻(1Ω~1MΩ的直流平衡电桥。通常用来测量各种电机、变压器及电器的直流电阻。常用的有QJ23型携带式直流单臂电桥,图1为它的面板图。 图1 QJ23型直流单臂电桥面板图

①直流单臂面板图说明 a、比率臂转换开关共分七挡,分别是 0.001,0.01,0.1,1,10,100,1000。 b、比较臂转换开关由四组可调电阻串联而成,每组均有九个相同的电阻,分别为九个1Ω,九个10Ω,九个100Ω,九个1000Ω。调节面板上的四个读数盘,可得到0~99990范围内任意一个电阻值(其最小步进值为1Ω)。 c、被测电阻接线端钮。 d、按钮开关。B为电源开关,G为检流计支路开关。电桥不用时,应将G锁住(顺时针旋转),以免检流计受振损坏。 e、检流计机械调零旋钮。 f、外接电源接线端钮。 g、检流计短路片及内、外接端钮。当使用机内检流计时,短路片应与“外接”端连接。当使用外接检流计时,短路片应与“内接”端连接。外接检流计从“外接”端与公共端接入。 ②单臂直流电桥测量步骤 a、将检流计锁扣打开,调节机械调零旋钮,使检流计指针指向零。 b、接上被测电阻Rx,根据It阻值范围选择适当倍率,使最高倍率(×1000))示数不为零为宜。 c、测量时,先按下电源按钮“B”,再按下检流计按钮“G”, 若检流计指针偏向“+”,则应增大比较臂电阻;若指针偏向“-”,则应减小比较臂电阻。调解平衡过程中不能把检流计按钮按死,待调

直流双臂电桥工作原理

直流双臂电桥的工作原理 直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,其工作原理电路如图1所示,图中Rx是被测电阻,Rn是比较用的可调电阻。Rx和Rn各有两对端钮,C1和C2、Cn1和On2是它们的电流端钮,P1和P2、Pn1和Pn2是它们的电位端钮。接线时必须使被测电阻Rx只在电位端钮P1和P2之间,而电流端钮在电位端钮的外侧,否则就不能排除和减少接线电阻与接触电阻对测量结果的影响。比较用可调电阻的电流端钮Cn2与被测电阻的电流端钮C2用电阻为r的粗导线连接起来。R1、R1'、R2和R2'是桥臂电阻,其阻值均在lOΩ以上。在结构上把R1和R'1以及R2和R2'做成同轴调节电阻,以便改变R1或R2'的同时,R1'和R2'也会随之变化,并能始终保持 测量时接上RX调节各桥臂电阻使电桥平衡。此时,因为Ig=0,可得到被测电阻Rx为 图1 直流双臂电桥工作原理电路

可见,被测电阻Rx仅决定于桥臂电阻Rz和R1的比值及比较用可调电阻Rn 而与粗导线电阻r无关。比值R2/R1称为直流双臂电桥的倍率。所以电桥平衡时 被测电阻值=倍率读数×比较用可调电阻读数 因此,为了保证测量的准确性,连接Rx和Rn电流端钮的导线应尽量选用导电性能良好且短而粗的导线。 只要能保证,R1、R1'、R2和R2'均大于1OΩ,r又很小,且 接线正确,直流双臂电桥就可较好地消除或减小接线电阻与接触电阻的影响。因此,用直流双臂电桥测量小电阻时,能得到较准确的测量结果。 实验简介 电阻按照阻值大小可分为高电阻(100KΩ以上)、中电阻(1Ω ~100KΩ)和低电阻(1Ω 以下)三种。一般说导线本身以及和接点处引起的电路中附加电阻约为>0.1Ω,这样在测低电阻时就不能把它忽略掉。对惠斯通电桥加以改进而成的双臂电桥(又称开尔文电桥)消除了附加电阻的影响,适用于10-5~102 Ω电阻的测量。本实验要求在掌握双臂电桥工作原理的基础上,用双臂电桥测金属材料的电阻率。 实验原理 我们考察接线电阻和接触电阻是怎样对低值电阻测量结果产生影响的。例如用安培表和毫伏表按欧姆定律R=V/I测量电阻Rx,电路图如图 1 所示,

直流单臂电桥和直流双臂电桥使用方法及注意事项

直流单臂电桥和直流双臂电桥使用方法 及注意事项 电桥是常用仪器,它的主要特点是灵敏度和准确度高,分为直流电桥和交流电桥两大类。直流电桥主要用于测量电阻,根据结构不同,又可分为单臂电桥和双臂电桥两种。交流电桥主要用于测量电容、电感和阻抗等参数。万用阻抗电桥兼有直流电桥和交流电桥的功能。I >R 数字测量仪则是一种高 性能的自动阻抗测量电桥。直流单臂电桥直流单臂电桥又称惠斯登电桥,是一种精密测量中值电阻(1 Q?1MQ的直流平 衡电桥。通常用来测量各种电机、变压器及电器的直流电阻。常用的有QJ23型携带式直流单臂电桥,图1为它的面板图。 图 1 QJ23 型直流单臂电桥面板图①直流单臂面板图说明a、比率臂转换开关共分七挡,分别是 0.001,0.01,0.1,1,10,100,1000。b、比较臂转换开关由四组可调电阻串联而成,每组均有九个相同的电阻,分别为九个1Q,九个10Q,九个100Q,九个1000Q。调节面板上的四个读数盘,可得到0?99990 范围内任意一个电阻值(其最小步进值为1Q)。c、被测电阻接线端钮。d、按钮开关。B为电源开关,G 为检流计支路开关。电桥不用时,应将G 锁住(顺时针旋转),以免检流计受振损坏。e、检流计机械调零旋钮。

f、外接电源接线端钮。 g、检流计短路片及内、外接端钮 当使用机内检流计时,短路片应与“外接”端连接。当使用外接检流计时,短路片应与“内接”端连接。外接检流计从“外接” 端与公共端接入。②单臂直流电桥测量步骤a将检流计锁 扣打开,调节机械调零旋钮,使检流计指针指向零。b、接 上被测电阻Rx,根据It阻值范围选择适当倍率,使最高倍率 (X1000))示数不为零为宜。c、测量时,先按下电源按钮“B” 再按下检流计按钮“G;若检流计指针偏向“ +;则应增大比较臂电阻;若指针偏向“-”,则应减小比较臂电阻。调解平衡过程中不能把检流计按钮按死,待调到电桥接近平衡时,才可将检流计按钮锁定进行细调,直至指针调零,电桥达到平衡。d、根据比率臂和比较臂,按下式计算被测电阻Rx的值:Rx=比率臂比率x比较臂电阻使用直流单臂电桥注意事项a、测量前先将检流计指针调零。b、注意测量范围。直流单臂 电桥以测量10- 1MQ电阻为宜。用粗短导线将被测电阻牢固地接至标有“Rx”勺两个接线端钮之间,尤其是测量小电阻时(如小于0.1 Q 时),弓I线电阻和接触电阻皆不可忽略,避免带来很大测量误差。 c、根据被测电阻的大小,选择适当的桥臂比率。在选择比率臂倍率时,应使比较臂的 4 挡电阻都能用上。这样容易把电桥调到平衡,保证测量结果的有效数字,提高其测量精度。比率臂比率选择如下表3所示。 d、电流线路接通后,按钮不可长时间按下,以免标准电阻

QJ44直流双臂电桥使用说明书

QJ44型直流双臂电桥 使用说明书 一、用途 QJ44型携带式直流双臂电桥,内附集成电路电子检流计和内附工作电源。适用于工矿企业、实验室或车间现场,对直流低值电阻作准确测量。如用来测量金属导体的导电系数、接触电阻、电动机变压器的电阻值,以及其它各类直流低电阻,本仪器按ZBY164-83国家专业标准生产。 环保型QJ44双臂电桥内附稳压源及电子检流计,接上市电即可工作。 二、电桥主要性能 1、准确度等级:0.2级。 2、使用温度范围:5~45℃ 3、量程系数:×0.01、×0.1、×1、×10、×100五档 4、有效量程:0.0001~11欧姆 5、误差附合下式: Elim=± 100C (10 R N +X)Elim —允许误差极限:Ω;C —误差等级指数;R N —基准值;X —标准盘示值。 各含量系数时,C 及R N 取值见表1:量程系数×0.01×0.1×1×10×100等级指数C 10.20.20.20.2基准值R N (Ω) 0.001 0.01 0.1 1 10 6、内附电子检流计系采用集成电路,比采用分立元件的晶体管检流计降低了成本并大大提高了仪器的可靠性与稳定性。检流计灵敏度可自由调节,电子检流计分度值≤1×10-7A/mm ;因此仪器具有足够的灵敏度。 7、电桥的工作电源为1.5伏,电子检流计电源为9伏。8、仪器外形尺寸:300×255×150毫米。9、仪器重量:约4.5公斤 三、线路和结构 1、QJ44型双臂电桥位置图。

(1)集成电路检流计工作电源开关;(2)滑结续数盘; (3)电桥外接工作电源接线柱;(4)步时读数开关; (5)检流计灵敏度调节旋钮;(6)检流计; (7)(11)被测电阻、电流端接线柱;(8)检流计电气调零旋钮;(9)被测电阻、电位端接线柱;(10)倍率读数开关; (12)检流计按键开关;(13)电桥工作电源按键开关。 2、电桥线路 四、使用方法 1、在电池盒内装入1.5伏1号手电筒电池1~5节并联使用和1~2节6F2 2、9伏并联使用。此时电桥就能正常工作。如用外接直流电源1.5~2伏时电池盒内的1.5伏电池应全部取出。

双臂电桥测电阻

物理实验报告 一、实验项目:单、双臂电桥测电阻 二、实验目的: (1)掌握用惠斯登电桥及开尔文电桥精测电阻的原理和使用方法 (2)掌握线路连接和排除简单故障的技能 (3)理解电桥灵敏度的概念并学会测量 三、实验仪器: 电阻箱(ZX21型,级3只),滑线变阻器,待测电阻(1Ω以下、几十Ω、几kΩ电阻各一只),检流计(AC5/1型),直流稳压电源,单刀开关,双刀换向开关,箱式电桥(QJ45型,级),箱式双臂电桥,导线若干。 三、实验原理 1.惠斯登电桥测电阻 (1)惠斯登电桥的电路如图1所示,被测电阻R x 和标准电阻R 0及电阻R 1、R 2构成电桥的四个臂。在CD 端加上直流电压,AB 间串接检流计G ,用来检测其间有无电流(A 、B 两点有无电位差)。“桥”指AB 这段线路,它的作用是将A 、B 两点电位直接进行比较。当 A 、 B 两点电位相等时,检流计中无电流通过,称电桥达到了平衡。这时,电桥四个臂上电阻的关系为: 02 1210R R R R R R R R x x ?==,或 (1) 上式称为电桥平衡条件。若R 0的阻值和R 1、R 2的阻值(或R 1/ R 2的比值)已知,即可由上式求出R x 。 调节电桥平衡方法有两种:一种是保持R 0不变,调节R 1/ R 2的比值;另一种是保持R 1/ R 2不变,调 节电阻R 0,本实验用后一种方法。 (2).关于电桥灵敏度的概念 因检流计的灵敏度是有限的,在电桥调到认为“平衡”时,检流计中不一定绝对没有电流通过,从 而给测量带来误差。为此我们引入电桥灵敏度S 的概念 C A 图1 惠斯登电桥原理图

x R n S ??= (2) 定义相对灵敏度S 相为: x x R R n S ??= 相 (3) 在计算由灵敏度带来的不确定度时,通常假定检流计的分度为难以分辨的界限,即取Δn =,则由灵敏度带来的不确定度: S u x 2 .0= , 相S R u x x 2.0= (4) 为得到较大的灵敏度,在自组电桥中R 1≈R 2,即R 1/ R 2≈1。 2.开尔文电桥的测量原理 当被测电阻较小(1Ω以下)时,测量电路中用连接导线电阻和各接线端钮的接触电阻的影响不能忽略。开尔文电桥的设计克服了附加电阻对结果的影响,能够测量1Ω~10-5Ω的低值电阻。其原理见图2。 r 1、r 2、r 3、r 4、r 即代表各段线路的附加电阻(10-3~10-5Ω), 因R 3、R 4的引入,形成双桥,故称双臂电桥或称开尔文电桥,调整R 1、R 2、R 3、R 4,使检流计中无电流通过,称电桥平衡,这时A 、B 两点电位相等。当满足 4 3 21R R R R = (5) 时,有 N xl R R R R 2 1 = (6) 四、实验内容 1、用自组惠斯登电桥测两未知电阻值及相应的电桥灵敏度 图 2 开尔文电桥原理图

直 流 双 臂 电 桥

直流双臂电桥 ⑴电路结构和工作原理 直流双臂电桥,用于测量低值(1欧以下)直流电阻。 如果低值电阻仍使用单臂电桥测量,则因Rx很小,而R2、R3、R4也必然很小,四个臂相联接的接点处的接触电阻值和接线电阻值都不容忽略,会使测量结果造成极大的误差。而双臂电桥则解决了这些问题。 图3-2-2是直流双臂电桥原理电路,图3-2-3为QJ44型直流双臂电桥原理电路。 被测小值电阻Rx和比较臂小值电阻Rn,都使用了两种接头:电位接头P1和P2;电流接头C1和C2。Rx及Rn的值是两个电位接头P1和P2间的值。比率臂有两个,R1与R2、R1'与R2',

它们各自的电阻值均为中值电阻,电位接头的接触电阻和其接线电阻对它们而言可忽略不计。电桥平衡时(检流计指零时)有 且r很小很小(粗连线) ⑵使用操作步骤和方法。双臂电桥的操作方法与单臂电桥基本相同。 ①在电池盒内装入1.5V1号电池4~6节并联,或用2节6F2、9V并联使用。此时电桥就正常工作。如用外接直流电源1.5V~2V时,盒内电池应先全部取出。 ②“B1”开关扳到通位置,等稳定后(约5分钟),调节检流计指针在零位。 ③灵敏度旋纽应放在最低位置。 ④将被测电阻按四端联结法,接在电桥相应的C1,P1,P2,C2的接线柱上,如图3-2-4所示,AB之间为被测电阻。 ⑤估计被测电阻值大小,选择适当倍率位置,先按“G”按钮,再按“B”按钮,调节步进读数和滑线读数,使检流计指在零位置上。如发现检流计灵敏度偏低,应增加其灵敏度,移动滑线盘4小格,检流计指针偏离

零位约1格,就能满足测量要求。在改变灵敏度时,会引起检流计指针偏离位,在测量时,随时都可以调节检流计零位。被测电阻按下式计算:被测电阻值=倍率读数×(步进读数+滑线读数) ⑶使用注意事项: ①在测量电感电路的直流电阻时,应先按下“B”按钮,再按“G”按钮。断开时,应先断开“G”按钮,且断开“B”按钮。 ②测量0.1欧姆以下阻值时,“B”按钮应间歇使用。 ③在测量0.1欧姆以下阻值时,C1、P1、P2、C2接线柱到被测电阻之间的连接导线电阻为0.005~0.01Ω,测量其它阻值时都连接导线电阻不大于0.05欧。 ④电桥使用完毕后,“B”与“G”按钮应松开。“B1”开关应扳向“断”位置,避免浪费晶体管检流计放大器工作电源。 ⑤如电桥长期搁置不用,应将电池取出。 被测电阻范围与倍率位置选择按下表: 表3-2-2 倍率选择

上海双特QJ57直流双臂电桥使用说明书

QJ57直流双臂电桥使用说明书 一、引言 QJ57型直流电阻电桥具有五个十进式测量读数盘,全量程由七个分量限组成,并内附电源与指零仪,故不需任何其他附件即可投入测量工作,适合实验室、车间生产线或野外工地,高精度测量直流中值和低值电阻,体积小巧,使用简便。 为配合不同用途的测量需要,电桥的电源和指零仪的断通按键是独立存在的,以能控制测量线路的闭合次序,同时电桥线路的特点使在测定低值有感电阻时,由杂散磁场变化带来的干扰影响相对降低。 为配合外接高灵敏指零仪及大容量电源的需要,电桥备有外接指零仪接线端钮与外接电源接线端钮,并可通过选择开关作选用。 面板上还各有可连接大指示面的中心零位表头,同时断开内接指示表头的专用插座,如外接指示表头选择适当,灵敏度还可以提高。(此时,仪器内附放大器及调整钮仍起作用)内附电池电压可随时通过面板上的表头来检查荷电状况,以能及时发觉耗完的电池进行更换。 二、用途 本仪器的主要用途如下: 1、对金属杆棒、板料或电缆、导线等电阻率测定。 2、对流汇流排、金属壳体等焊接质量的检查。 3、对低阻标准器、大电流分流器、功率型电阻器等的校验和调整。 4、开关、电器接触电阻的测定。 5、各型电机、变压器、绕阻的直流电阻测量和温升试验等等。 三、电桥外形及部件名称: 1、指零仪的电气调零钮。 2、指零仪的灵敏度调节钮。 3、接地端钮。 4、内附指零仪表头。 5、连接大指示面指零仪的专用插座。 6、指零仪内接与外接选择开关。 7、外接指零仪端钮。 8、外接电源的端钮。 9、电源内接与外接选择开关。 10、测量读数盘。 11、指零仪按键。 12、电源按键。 13、倍率盘。 14、四端钮测量接线柱。 15、内接指零仪电源(9V) 16、内接电桥工作电源(1.5V8节并联)。

直流双臂电桥测电阻

用直流双臂电桥测低电阻 用直流双臂电桥测低电阻 电阻按阻值大小区分,大致可分为三类:阻值1Ω以下为低值电阻,在1Ω到100kΩ之间的为中值电阻; 在100 kΩ以上的为高值电阻.测量不同阻值的电阻,所用方法是不同的.如用惠斯登电桥测未知电阻Rx时,必须用导线将Rx接到电桥上。但是,导线本身有电阻,接触点也有电阻,由于导线电阻和接触电阻(总称为附加电阻,其数量级~10-2 Ω),使Rx的测量不确定度增大。如果Rx是小于1Ω的电阻,则必须设法消除导线电阻和接触电阻对测量结果的影响,惠斯通电桥对此则无能为力。双臂电桥(也叫开尔文电桥)就是为了消除附加电阻对测量结果的影响而设计的,它适用于10-6~102Ω电阻的测量。 一、实验基本要求 1、熟悉双臂电桥测量低电阻的原理。 2、了解单臂电桥与双臂电桥的关系和区别。 3、学会QJ-42型双臂电桥测量低电阻的方法。 二、仪器简介 三.实验原理 用单臂电桥测电阻时,未考虑各桥臂之间的连线电阻和各接线端钮的接触电阻,这是因为被测电阻和各臂的电阻都比较大,导线电阻和接触电阻(以下称附加电阻)很小,对测量结果的影响可忽略不计。

附加电阻约10-2 量级,在测低电阻时就不能忽略了。 考察接线电阻和接触电阻对低值电阻测量结果的影响。图1为测量电阻Rx的电路,考虑到电流表、毫伏表与测量电阻的接触电阻后,等效电路如图2所示。由于毫伏表内阻Rg远大于接触电阻Ri3和Ri4,所以由R=V/I得到的电阻是(Rx+ Ri1+ Ri2)。当待测电阻Rx很小时,不能忽略接触电阻Ri1和Ri2对测量结果的影响。 图1 测量电阻的电路图图2等效电路图 图3 四端接法电路图图4 四端接法等效电路 为消除接触电阻的影响,接线方式改成四端钮方式,如图3所示。A、D为电流端钮,B、C为电压端钮,等效电路如图4。此时毫伏表上测得电压为Rx的电压降,由Rx = V/I即可准确计算出Rx。 把四端接法的低电阻接入原单臂电桥,演变成图5所示的双臂电桥,等效电路如图6所示。标准电阻Rn电流头接触电阻为Rin1、R in2,待测电阻Rx的电流头接触电阻为Rix1、Rix2,这些接触电阻都连接到双臂电桥电流测量回路中,只对总的工作电流I有影响,而对电桥的平衡无影响。将标准电阻电压头接触电阻为Rn1、Rn2和待测电阻Rx电压头接触电阻为Rx1、Rx2分别连接到双臂电桥电压测量回路中,因为它们与较大电阻R1、R2、R3、R4相串联,对测量结果的影响也及其微小,这样就减少了这部分接触电阻和导线电阻对测量结果的影响。

QJ42型直流双臂电桥.

QJ42型直流双臂电桥 一、仪器组成结构 QJ42型直流双臂电桥主要由比率臂、比较臂、检流计和电池组组成。全部部件安装在箱内,箱盖铭牌上给出了电桥原理线路和有关参数,供使用者参考。比较臂转盘电阻的调节范围为1~11Ω连续可调。仪器内附电源3~6节1号干电池(并联使用),外接电源时,可接1.5V容量大于10hA的直流电源,指零仪表电流常数为2×10-6A/格,阻尼时间小于4s。 面板上左边四个端钮C1、P1、P2 、C2为待测电阻的四端钮接线柱。测量时,将待测电阻R x按四端钮接线法接在相应的接线柱上,其中A、B两点之间为被测电阻R x,A P1和B P2为电位端引线,A C1和B C2为电流端引线,这样接入被测电阻可以减小附加电阻对测量结果的影响。 指零仪表上有调节机械零点的螺钉,测量之前,先检查指针是否准确指在零位。指零仪表下边的按钮B为电源开关按钮,G为检流计开关按钮,G和B均可按下和旋入使用。倍率调节分为×1、×10-1、×10-2、×10-3、×10-4 五档,可根据待测电阻的阻值范围进行选择。 二、仪器主要用途 QJ42型直流双臂电桥是测量11Ω以下电阻的直流平衡电桥,用来测量金属的导电率、电机、变压器绕阻的直流电阻、电刷、开关的接触电阻以及各类低值直流电阻。本实验用QJ42型直流双臂电桥测铜导体金属材料的低电阻,求铜金属材料的电阻率。 三、主要技术要求 仪器使用的参考条件为:环境温度20±1.5℃,相对湿度40%~60%;

仪器的测量范围:0.0001~11Ω。 四、使用注意事项 ①.接好待测电阻后,选择适当的比率,先接通电源B,再按下检流计接通按钮G,调节读数盘,使检流计指零。双臂电桥因待测电阻R x,桥臂电阻R N以及附加电阻r都很小,故工作电流较大,电源按钮应间歇使用。调节时,动作要轻,注意阻尼影响。 ②测量具有大电感的低值电阻时,由于电源断开而出现的感应电动势会冲击指零仪表,为防止损坏指零仪器,测量时应先接通B,后接检流计按钮G;断开时应先断开G,后断开B。电桥不用时,将倍率开关旋至短路位置。 ③.四端钮电阻的电流端与电压端不允许混接,否则双桥不能调节平衡,在连接R x与R n 时,须采用短粗导线,连接要牢固。 ④.测量0.0001~0.0011Ω或仪器与被测电阻之间需要连接导线时,电位端引线AP1、BP2 和电流端引线AC1,BC2的导线电阻应小于0.01Ω。 ⑤.仪器使用时应避免阳光曝晒,严防剧烈震动,初次使用和隔一定时间再使用之前,应将倍率开关和读数盘旋动几次,使接触部分接触良好,确保测量的准确度。 ⑥.仪器长期不用时,应将内附电池取出,以防腐蚀机件。

QJ44型直流双臂电桥2014.10.13

QJ44型直流双臂电桥2014.10.13

QJ44型直流双臂电桥 使 用 说 明 书 杭州大华仪器制造有限公司

一、概 述 QJ44型直流双臂电桥,符合《GB3930-2008测量电阻用直流电桥》标准,是测量0.0001~11Ω电阻的双臂电桥。全量程由五个量限和步进读数盘及滑线读数盘组成;内附集成运放检流计和内附工作电源。适合工矿企业实验室、车间现场,对直流低值电阻作准确测量。体积小、测量迅速,使用方便。开关、接线柱及指零表头等仪器的部件均按装在一块金属板上。表头读数清晰,并有灵敏度调节,抗震强度高,整个仪器装入带盖的金属箱内,携带方便。 二、用 途 QJ44型直流双臂电桥的主要用途,用来测量0.0001~11Ω的直流电阻,金属导体的电阻率、导线电阻、直流分流器电阻,开关,电器的接触电阻及各类型电机、变压器的绕线电阻和升温试验等。 三、电桥主要技术性能 1、总有效量程:0.0001~11Ω,分五个量程。 2、电桥的参考温度为20±1℃,参考相对湿度为40%~60%。 3、电桥的标称使用温度为20±10℃,标称使用相对湿度为25%~75%。 4、在参考的温度和参考相对湿度的条件下,电桥各量限的允许误差极限为: E lim ±( )………(1)R N 10+X 式中: E lim -----允许误差极限, Ω; X-----标度盘示值, Ω; C-----等级指数; R N ------基准值,见下表 5、 电桥各量程,有效量程,等级指数和基准值于下表所示。 量程因素 有效量程( ) 等级指数(C )基准值R N ( ) X100 1~ 11 0.2 10 X10 0.1~1.1 0.2 1 X1 0.01~0.11 0.2 0.1 X0.1 0.5 0.01 X0.01 0.001~0.011 0.0001~0.0011 1 0.001 6、 相

QJ42型携带式直流双臂电桥使用方法

QJ42型携带式直流双臂电桥使用方法.txt举得起放得下叫举重,举得起放不下叫负重。头要有勇气,抬头要有底气。学习要加,骄傲要减,机会要乘,懒惰要除。人生三难题:思,相思,单相思。我有QJ42型携带式直流双臂电桥使用方法,估计和QJ44型的原理差不多了,平时天天看别人的问题受益,今天自己也发一回了,不知能否发的上去,是我从随机佤的说明书打下来的,无误。 《QJ42型携带式直流双臂电桥使用方法》 ZBY164-83总有效量程:0.0001-11 ?,工作电压1.5V,标称使用温度范围20±15℃,参考温度范围20±1.5℃。 使用方法: 1、在仪器背面电池盒中装上3—5节1号干电池,或在外接电源线柱“B外”上接入1.5V容量大于10A h的直流电源。并将“电源选择”开关拨向响应的位置。 2、将指零仪指针调到“0”位。 3、将被测电阻值Rx按下图所示的四端钮接法接在电桥相应的接线柱上。 C1夹被测电阻一侧外接远测点C---P1夹被测电阻一侧外接近测点A---被测Rx---P2夹被测电阻另一侧外接近测点B---C2夹被测电阻另一侧外接远测点D(这段话系图示写法,估计你看的懂,不懂你也就别用了电桥了,呵呵) 4、估计被测电阻值,参考下表,将倍率开关旋到相应的位置上。按下“G”和“B”按扭,并调节读数盘X,使指零仪指针中心重新回到“0”位。此时电桥已处平衡,而被测电阻值Rx 为: Rx=M*X 式中:X—倍率开关的示值 M—读数盘的示值 量程倍率有效量(?)等级指数 X1 1~11 2 X10-1 0.1~1.1 X10-2 0.01~0.11 X10-3 0.001~0.011 10 X10-4 0.0001~0.0011 5、当测量电感电路的电阻时,应先按“B”后按“G”按扭,断开时应先放“G”后放“B”按扭。 6、在使用X10-4倍率时,仪器与被测电阻连接线的导线电阻每根均应小于0.01 ?。 7、在一般情况下“B”按扭应间歇使用。 8、使用完毕,应把倍率开关旋到“G”短路位置上。

直流双臂电桥(凯尔文电桥)

实验11 直流双臂电桥(凯尔文电桥) 一.目的要求 1.了解低电阻的结构特点。 2.掌握双臂电桥测量低阻的原理和方法。 二.引言 我们知道,一般惠斯登电桥只宜测几欧姆至兆欧姆范围内的电阻,阻值再小的电阻,由于有接触电阻和接线电阻的存在,会给测量带来很大的误差,尤其是当这些附加电阻和待测电阻可以比拟时,测量误差就更大了。为了消除这些附加电阻的影响,人们常把低阻做成四端结构,并采用直流双臂电桥进行测量。双臂电桥的测量方法和单臂电桥同属比较测量法。本实验将对双臂电桥进行深入的研究。 三.原理 测量电路如图所示,其中R 0为标准低阻,R X 为待测 低阻。四个比例臂电阻1R 、2R 、3R 、4R (具有双比例臂,这便是“双臂电桥”名称的 由来)一般都有意做成几十欧姆以上的阻值, 因此它们所在桥臂中接线电阻和接触电阻的影 响便可忽略。两个低阻相邻电压接头间的电阻 设为r ,常称做“跨桥电阻”。当检流计G 指零 时,电桥达到平衡,于是由基尔霍夫定律可写 出下面三个回路方程: 220011R R R I I I += 42031I R R I R I X += (1) )(R )(42220R I r I I +=- 式中1I 、0I 、1I '分别为电桥平衡时通过电阻R 1、R 0、1 R '的电流。将(1)式整理有: )R R (R R 4123031R R R R X -+=)R (r 42R r ++ (2) 如果电桥的平衡是在保证0R R 4123=-R R ,即 2413R R R R =的条件下调得的,那么(2)式则简化为: 01 3R R R R X = (3) x I 0

上海双特QJ直流双臂电桥使用说明书

上海双特QJ直流双臂电桥使用说明书

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QJ57直流双臂电桥使用说明书 一、引言 QJ57型直流电阻电桥具有五个十进式测量读数盘,全量程由七个分量限组成,并内附电源与指零仪,故不需任何其他附件即可投入测量工作,适合实验室、车间生产线或野外工地,高精度测量直流中值和低值电阻,体积小巧,使用简便。 为配合不同用途的测量需要,电桥的电源和指零仪的断通按键是独立存在的,以能控制测量线路的闭合次序,同时电桥线路的特点使在测定低值有感电阻时,由杂散磁场变化带来的干扰影响相对降低。 为配合外接高灵敏指零仪及大容量电源的需要,电桥备有外接指零仪接线端钮与外接电源接线端钮,并可通过选择开关作选用。 面板上还各有可连接大指示面的中心零位表头,同时断开内接指示表头的专用插座,如外接指示表头选择适当,灵敏度还可以提高。(此时,仪器内附放大器及调整钮仍起作用)内附电池电压可随时通过面板上的表头来检查荷电状况,以能及时发觉耗完的电池进行更换。 二、用途 本仪器的主要用途如下: 1、对金属杆棒、板料或电缆、导线等电阻率测定。 2、对流汇流排、金属壳体等焊接质量的检查。 3、对低阻标准器、大电流分流器、功率型电阻器等的校验和调整。 4、开关、电器接触电阻的测定。 5、各型电机、变压器、绕阻的直流电阻测量和温升试验等等。 三、电桥外形及部件名称: 1、指零仪的电气调零钮。 2、指零仪的灵敏度调节钮。 3、接地端钮。 4、内附指零仪表头。 5、连接大指示面指零仪的专用插座。 6、指零仪内接与外接选择开关。 7、外接指零仪端钮。 8、外接电源的端钮。 9、电源内接与外接选择开关。 10、测量读数盘。 11、指零仪按键。 12、电源按键。 13、倍率盘。 14、四端钮测量接线柱。 15、内接指零仪电源(9V) 16、内接电桥工作电源(1.5V8节并联)。

QJ44双臂电桥的使用方法

双臂电桥的使用方法 1、在电池盒内装入1.5V1号手电筒电池6节用作电桥的工作电源、1节9V电池用做检流计工作电源。如用外接直流电源1.5V~2V时,电池盒内的1.5V电池应预先全部取出。 2、“B1”开关扳到通位置,等稳定后,调节检流计指针零位。 3、检查灵敏度旋钮在最低位置。

4、将被测电阻两端接在电桥相应的C1、P1、C2、P2的接线柱上。 5、估计被测电阻值大小,选择适当倍率位置,先按“G”按钮,再按“B”按钮,适当调节灵敏度旋钮,观察检流计指针,(注意尽量不要让检流计指针的摆度超过量程,以免打坏指针。)根据检流计指针偏移方向及偏移程度,调节粗调及细调旋钮。具体方法是:假设检流计指针向正方向偏移,先将灵敏度旋钮放至最低位,然后将粗调旋钮指示向大值方向 调动一格,然后再稍微旋转灵敏度开关,观察检流计指针,继续调节,直到检流计指针向负方向偏移,然后将细调旋钮放至最大数位处,缓慢调节灵敏度,同时细调旋钮缓慢逆时针旋转,(向小数值方向调节),直到灵敏度在最高位时,检流计指针在零刻度处。 6、将灵敏度旋钮旋至最低位,然后按起“B”按钮,再按下,如此几次,检流计指针应无太大变化。测试结束。 7、按起“B”按钮,再按起“G”按钮,最后断开“B1”按钮。 8、测试数据记录:被测电阻=倍率读数*(粗调读数+细调读数) 五、双臂电桥使用的注意事项 1、在测量电感电路的直流电阻时,应先按下“B”按钮,再按下“G”按钮,断开时,应先断“G”按钮,后断开“B”按钮。 2、在测量时,为了测试数据精确,应将电位接线和电流接线分开接,电位接线应靠近被测电阻。 3、电桥使用完毕后,“B”与“G”按钮应断开,“B1”开关应扳向“断”位,避免浪费检流计放大器工作电源。 4、电桥如长期不用,应将电池取出。

试验6直流双臂电桥

实验6 直流双臂电桥 直流单臂电桥测量的电阻为中值电阻,其数量级一般在10~ Ω之间,可以忽略导线和接触电阻的影响。对于低值电阻,例如变压器绕组的电阻,金属材料的电阻等,测量线路的附加电阻不能忽略。用单臂电桥测量将由于附加电阻的存在而给测量结果带来不可忽视的影响,为消除(或减小)附加电阻对测量结果的影响,在单臂电桥的基础上,通过改进电路设计,发展成为双臂电桥,一般用来测10-5~10Ω之间的低值电阻。 实验目的和学习要求 1.学习直流双臂电桥测低值电阻的原理和方法。 2.掌握测量低电阻的特殊性和采用四端接法的必要性。 3.了解QJ42型直流双臂电桥的面板结构和使用方法。 4.用QJ42型直流双臂电桥测金属材料的低电阻,求金属材料的电阻率。 实验原理 ⒈ 直流单臂电桥测低电阻的困难 用直流单臂电桥测量电阻时,由导线电阻和连接处的接触电阻带来的附加电阻和R 大约为,如图6-1。如果被测电阻为0.01Ω,附加电阻的影响达到10%;如果被测电阻为0.001Ω,则完全被附加电阻所掩盖而无法测量。 2.四端钮电阻的作用 如图6-2,在电阻两端外侧再增加两个接触端钮,就成为四端钮电阻,其中、为所要使用(或测量)的电阻。下面就电流表扩大量程时分流电阻的接法说明四端钮电阻的作用。微安表的内阻一般为~ Ω,导线电阻 ~ Ω,导线在接线处 的接触电阻~ Ω,当分流电阻 小到Ω数量级以下时,附加电阻不可忽略。 图6-3a 接法的分流电阻实际上包括 和A 、B 、C 、D 四点的接触电阻和AC 、BD 图6-1 附加电阻的影响 J 2 图6-2 四端钮电阻 图6-3 四端钮电阻对附加电阻的转移作用 c

QJ31直流单双臂电桥说明书

QJ31型携带式直流单双臂电桥使用说明 一、概述 QJ31型携带式直流单双臂电桥,采用惠斯通/开尔文两种电路,全量程由10个量程倍率和4个十进读数盘组成,有内附指零仪和内附工作电源。只要在电池盒内装入电池,不需要任何其它附件即可投入测量工作。适合大专院校和工矿企业实验室、车间现场或野外工地,对直流电阻作准确的测量。测量方便。此外,电桥还设有外接电源接线端钮。 二、用途: QJ31型携带式直流单双臂电桥的主要用途,用来测量10-4~1111000Ω的直流中、低电阻,金属导体的电阻率,导线电阻,直流分流器电阻。开关、电器的接触电阻及各类型电机、变压器的绕线电阻和温升试验等。 三、电桥主要技术性能: 1、电桥的总有效量程。 单臂电桥:10~1111000Ω 双臂电桥;10-4~1111Ω 2、电桥的参考温度为20±1℃,参考相对湿度为40%~60%。 3、电桥的标称使用温度20±10℃,标称相对湿度为25%~80%。 4、在参考温度和相对湿度条件下,电桥各量程的允许误差极限为:E lim=±C%(R N/10+X) (1) 式中:E lim——允许误差极限,Ω; X——标度盘示值,Ω; R N——基准值,Ω(取该量程内最大的10的整数幂);

4、在测量电感线圈直流电阻时,通过电流较大,应该使用外接大容量2V电源。为了避免反电势损坏仪器内部元件,最好在测量完毕时,先将C1接线柱断开。 5、电桥应贮放在环境温度10~30℃,相对湿度25%~80的条件下,室内空气不应有腐蚀仪器的气体和有害杂质,而仪器不应受日光的直接照射。 6、使用中,如发现指零仪灵敏度显著下降,可能因电池寿命完毕引起,打开仪器底部电池盒,进行更换新的电池。 7、在用户遵守技术要求所规定的使用、运输及贮藏的条件下,从交货检定日期起18个月内,因生产质量不良而发生损坏或不能正常工作时,制造厂应无偿地为用户修理或更换产品。 七、仪器成套性 随同产品供应的文件有: 1、装箱单; 2、使用说明书; 3、产品使用证;

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