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双臂电桥测低电阻实验报告.doc

上传人:tswng35 2020/10/22 文件大小:217 KB

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双臂电桥测低电阻实验报告.doc

文档介绍

文档介绍:《基础物理》实验报告学院:国际软件学院专业:数字媒体技术2011年6月3日实验名称双臂电桥测低电阻姓名鲁飞年级/班级10级原软工四班学号20**********一、实验目的四、实验容及原始数据二、实验原理五、实验数据处理及结果(数据表格、现象等)三、实验设备及工具六、实验结果分析(实验现象分析、实验中存在问题的讨论)。。()的电阻率。二、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,考虑到电流表、毫伏表与测量电阻的接触电阻后,等效电路图如图2所示。由于毫伏表阻Rg远大于接触电阻Ri3和Ri4,因此他们对于毫伏表的测量影响可忽略不计,此时按照欧姆定律R=V/I得到的电阻是(Rx+Ri1+Ri2)。当待测电阻Rx小于1时,就不能忽略接触电阻Ri1和Ri2对测量的影响了。因此,为了消除接触电阻对于测量结果的影响,需要将接线方式改成下图3方式,将低电阻Rx以四端接法方式连接,等效电路如图4。此时毫伏表上测得电眼为Rx的电压降,由Rx=V/I即可准测计算出Rx。接于电流测量回路中成为电流头的两端(A、D),与接于电压测量回路中称电压接头的两端(B、C)是各自分开的,许多低电阻的标准电阻都做成四端钮方式。根据这个结论,就发展成双臂电桥,线路图和等效电路图5和图6所示。标准电阻Rn电流头接触电阻为Rin1、Rin2,待测电阻Rx的电流头接触电阻为Rix1、Rix2,都连接到双臂电桥测量回路的电路回路。标准电阻电压头接触电阻为Rn1、Rn2,待测电阻Rx电压头接触电阻为Rx1、Rx2,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、R相串连,故其影响可忽略。由图5和图6,当电桥平衡时,通过检流计G的电流IG=0,C和D两点电位相等,根据基尔霍夫定律,可得方程组(1)(1)解方程组得(2)通过联动转换开关,同时调节R1、R2、R3、R,使得成立,则(2)式中第二项为零,待测电阻Rx和标准电阻Rn的接触电阻Rin1、Rix2均包括在低电阻导线Ri,则有(3)实际上即使用了联动转换开关,也很难完全做到。为了减小(2)式中第二项的影响,使用尽量粗的导线以减小电阻Ri的阻值(Ri<),使(2)式第二项尽量小,与第一项比较可以忽略,以满足(3)式。三、实验设备及工具本实验所使用仪器有QJ36型双臂电桥()(5A15V)、电流表(5A)、、直流复射式检流计(C15/4或6型)8..()、超低电阻((待测铜、铝棒各一根)、双刀双掷换向开关、、千分尺、导线等。(铜棒、铝棒)的电阻率,先用(3)式测量Rx,再用求。,按实验电路图接线。选择长度为50cm,调节R1,R2为1000,调节R使得检流计指示为0,读出此时R的电阻值。利用双刀开关换向,正反方向各测量3组数据。,重复步骤1。。,再求。,计算测量值的标准偏差。,重复步骤1至5。实验电路实验数据:12345铝棒直径(mm)(mm)(W)75575075375175750cm铜棒接入电路时电阻(W)2006200120102003200540cm铜棒接入电路时电阻(W)16051610160816101607实验数据处理及结果数据处理:根据电阻率的计算公式以及Rx的表达式可以得到:40cm铝棒接入电路时:铝棒直径平均值测量所得电阻的平均值那么计算得50cm铜棒接入电路时:铜棒直径平均值测量所得电阻的平均值那么计算得40cm铜棒接入电路时:铜棒直径平均值测量所得电阻的平均值那么计算得直径D的测量列的标准差为取P=,查表得t因子tP=,那么测量列D不确定度的A类评定为仪器(千分尺)的最大允差Δ仪=,按照正态分布算,测量列的不确定度的B类评定那么合成不确定度电阻R的测量列的标准差为取P=,查表得t因子tP=,那么测量列R不确定度的A类评定为仪器(电阻箱),那么Δ仪=1608×%Ω=,考虑到人的判断相对来说比较精确,因此认为uB(R)=Δ仪=。那么合成不确定度又有U(Rn)=%×=