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大学物理实验报告-单臂双臂电桥和电阻测温实验(完整解答).doc


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(2)c..R?i1=RIs+R?i224?rI?=(R3+R4)?i2??解此方程组可得x1Rr4??R1-R3?(3)R=RR+??R2R4?在实验测量过程中,若始终保持RR1/2=RR3/4,则式(3)中的第二项会始终保持为零,即R1Rx=Rs另外,用四端式电阻来减小附加电阻的影R2响VVra2rb2rD1RrD2ra1ra3RXrb3rb1AAaAA′BBSESE图2-3双臂电桥原理图图2-4四端式电阻等效原理图图2-3为研究附加电阻对低电阻测量影响的原理图。图中ra1,,表示与接点相ra2ra3a连的三条支路的附加电阻,,,rb1rb2rb3是与接点b相连的三条支路的附加电阻。图中ra1,rb1与电流测量回路或供电回路串联,因为,ra1rb1很小,所以它们的串入对电路状态不会产生太大的影响。ra2,rb2是与电压测量回路串联,而与Rx并联,它们的接入,相当于加大了电压表内阻,这对测量是有益的。ra3和与rb3Rx串联,是对Rx测量直接有影响的部分。因此,为了减少附加电阻对x测量的影响,就应尽量减小ra3和rb3,而相对地加大Rra2,。rb2图2-4为四端式电阻等效原理图。如把的接头改成“四端”,在接线时将与电流回路相连Rx的接点A、B(称为电流接头)及与电压回路相连的接点A'、B'(称为“电压接头”)分开,把电压接头放在里边,并用两较大的紫铜接线柱(为了减小接触电阻)作为电流接头,用两较小的接线柱作为电压接头,在电压接头与电流接头之间用粗的紫铜线或紫铜片连接以减小接线电阻。那么ra1和,和ra3rb1rb3就可能减得很小了,此时两电压接头间的电阻,就能较准确地表示为Rx了。所以,凡是要求有比较准确阻值的低电阻,一定是“四端”式接线的电阻,其阻值就是A'、B'之间的电阻。二、实验仪器答:电源,滑线变阻器,电阻箱(4个),精密电阻箱,灵敏检流计,待测低电阻,带保护电阻的开关,开关,导线若干。三、实验步骤答:1、把检流计的开关打开,对其进行机械调零,完成后关闭开关。2、按照图2所示的电路连接好线路,设定电源电压为5V,滑线变阻器处于安全位置。3、设定R1、R2、R3和R4的值,R1/R2=R3/R4=1/50,调节可调电阻Rs到适当阻值,闭合总开关。4、打开检流计开关,看检流计是否有偏转,调节Rs阻值,直到检流计指针指零。5、闭合检流计支路上带保护电阻的开关,再次仔细调节Rs,直到检流计指针精确指零,并记下Rs的阻值。实验完成。c..6、关闭电源,关闭检流计开关,收拾仪器。四、原始数据记录答:电阻R1R2R3R4Rs阻值(?)、原始数据处理,给出测量结果,误差分析答:R110。Rx=Rs=×=:RR1,3:仪=∑aR%?=1101××%=;RR2,4:仪=∑aR%?=1100××%=: 仪= ∑aR%?=××%+4××%+9××%=:===1%;=??2?2??2RX??????R1??R2??RS=???RX?++RS?R1??R2??RX??R2==%;?Rs===%==%RRXX×=×%=≈()Ω,因此,RX=±()Ω。RX附:表1电阻箱R的不确定度R10000**********.1%**********.%、回答问题1、比较单、双臂电桥的异同?答:异同 比较项目 单臂电桥 双臂电桥c..桥臂数量只有一组桥臂有两组桥臂测量范围中值电阻低值电阻不同点电阻接法普通接法四端接法运算方法直接成比例运算运用到近似运算减小误差可以用交换法选择合适电阻比值相同点 都是利用比较法,检流计指零,电桥达到平衡状态。2、电路中怎样消除附加电阻的影响?答:采取以下方法可以减小附加电阻的影响:(1)采用四端接法,把影响大的附加电阻引到其它支路上,从而减小附加电阻的影响;(2)选取较大的桥臂阻值,使它们比相应的附加电阻大得多,而可以把这些附加电阻忽略不计;(3)跨线电阻要取小,满足近似条件;(4)满足R1/R2=R3/R4。[已知热敏电阻的温度电阻值,组装测量范围为0℃~100℃的非平衡电桥热敏电阻温度计]一、实验原理答:电阻测温是在温度测量领域内被广泛应用的一种测量方法。用热敏电阻测量温度,常采用不平衡电桥电路。如图 3所示, RT为热敏电阻,采用微安表代替惠斯登电桥桥路中的检流计,根据基尔霍夫定理有(忽略电源内阻) :IR14-IRgg-IR22=0??IR22+(I2-Ig)Rs-E=0?(1)(+Ig)(-Ig)Rs=0??IRgg+I1RT-I2解此方程组,得到不平衡电流cIg=1s2Tg1T)R2s)+RR(+R+R式中,12s12T1Ts+2Ts。可知,当=RRR+RRR+RRRRRRRR1s=RR2T,电桥达到平衡。由上述可知,桥路中微安表的指针偏转量、热敏电阻的阻值和温度,任意两者之间都存在着一一对应关系,该对应关系与电路参数和热敏电阻材料特性有关。设计确定微安表偏转量和热敏元件温度值的具体对应关系并在微安表刻度盘上标出后,用相同特性参数的热敏元件作为测温传感探头,微安表就被改成为温度表。由于不平衡电流随温度的变化是非线性的,所以改装后的温度表表盘刻度是非均匀的。实际设计温度表时,需要确定微安表零刻度值(此时(RR-RRE)..(2)IR1RT1SgI2μARgR2IgRS图3电桥电路电桥平衡)和满量程时所对应的温度值,即需要确定温度表的测量范围,该测量范围由具体的实验要求确定。为方便调节,设计过程中,采用电阻箱代替热敏电阻,电阻箱直接取热敏电阻在相应温度时的阻值。如图3所示,实验线路中常加上一个分压电路。适当调节分压电路,可以近似线性地改变同一热敏电阻阻值下微安表的偏转量,这既可以用于确定温度表的测量范围,又可以弥补由于电源电动势的下降所造成的影响。若采用检流计代替微安表,可以在电桥的平衡位置附近获得高精度的温度测量。二、 实验仪器答:电源,滑线变阻器,开关,电阻箱(4个),微安表,带保护电阻的开关,导线若干。三、 实验步骤答:1、按照图 3所示的电路连接好线路,设定电源电压为 5V,滑线变阻器处于安全位置。2、设定 R1、R2、Rs和RT的值,R1/R2=2000?/2000? ,Rs=7514?,RT=7514?,此时电桥应处于平衡状态,微安表指针指向 0uA。3、调整 RT=403?,调整过程同时滑动滑线变阻器到适当位置,使得微安表指针指向200uA。4、依次每隔 5℃改变 RT阻值,在下表记录微安表读数。5、关闭电源,收拾仪器。6、作图分析。四、 原始数据记录答:温度051015202530354045电阻75146175511042573568300825512**********电流0159131825313946c..5055606570758085909510013881206105292281071563456350244940356667689101115130148165182200五、绘制标定曲线,分析标定特性答:微安表读数随温度变化呈非线性变化。微安表改装温度计)微A安μ表读数(温度(℃)六、回答问题1、电路中是否必需滑线变阻器?答:是。因为要通过调节滑线变阻器改变桥路上的电压,从而能在电桥不平衡的时候使微安表示数为 200uA。2、不同实验者的实验数据为何不一样?答: R1和R2取值不同,电源电压不同。c

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