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观察实际最大攻丝位移,攻丝前的值减去攻丝后的值;
实际最大回波误差是压力表时。
泄压时的最大误差为最大值,真实值减去测量值;
实际最大指示误差为所有测量点的真实值减去测量值的最大值(包括回程);
Hibot 技术。
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电磁仪器特点:
电磁表和磁电表是两种不同类型的仪表。
它们有很多不同之处,在性能、结构和表盘方面都很突出。
刻度盘的特点:磁电电流表和电压表的刻度基本一致,而电磁仪器的刻度则由密集变为稀疏。
性能特点是,磁电仪表通过它反映电流的平均值,因此其直接测量的只能是直流电流和电压; 另一方面,电磁表通过它反映有效电流值。
说白了,磁电表的刻度盘类似于欧姆表的刻度盘,“刻度值”(即每根条所代表的值)随着指针的倾斜而越来越小。
因此,为了防止指针偏转太小而造成阅读困难; 指针偏转角通常通过减小“范围”来控制,以提高读取效率。
可采用:直流稳压电源(电压已知)。
灵敏电流计。
几个固定值电阻器(可变电阻盒)。
利用桥式原理得到电路中的实际电压U,U,并与原始电压U进行比较,即可得到仪器的系统误差。
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1.看量程:首先,需要根据要测量的数据的量程和大小选择不同类型的仪表。
2、看电流的方向:由于磁电表的指针偏转与周围磁场的方向有关,所以必须从正极接到电路电源的正端,负极接在走线凳电路电源的负极上, 并且无法逆转。
3、看仪表的用途:如果是磁电电流表,那么应该在电路中串联; 如果是磁电电压表,那么应该在电路中并联,读数单位不同。
4.看零点:阅读前,应通过面板上的归零器将指针指向“零”点。
5.看姿态:通过仪表盘内平面镜的反射图像来观察轿车的数目,也就是说,为了减少读数误差,让眼睛从仪表盘顶部,垂直向下看平面镜中的指针进行阅读。 当指针和里面的图像看起来完全重合时,读出的数据是准确的。
6.看误差(不确定度):仪器的不确定度或仪器误差通常等于级数的范围,从表头可以看出级数,例如,下图中的级数就是水平。
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实验 17 测量电气元件的伏安特性。
电路中有各种电气元件,例如线性电阻器、半导体二极管和晶体管,以及光敏元件、热敏元件和压敏电阻元件。 了解这些组件的伏安特性对于正确使用它们至关重要。 电压和电流之间的电压和电流关系由电压和电流表正确测量,采用滑丝变阻器的部分压接方法称为伏安法(简称伏安法)。
伏安法是电学中常用的基本测量方法。
1.实证目的。
1 了解分压器电路的调节特性。
2 验证欧姆定律。
3、掌握测量伏安特性的基本方法。
4、学习正确使用直流电源、滑线变阻器、电压表、电流表、电阻箱等仪器。
2.经验原则。
1.分压器电路及其调节特性。
1)如何连接分压器电路。
如图1所示,将变阻器R的两个固定端子A和B连接到直流电源E,将游标C和任一固定端子(图中的A或B、B)作为分压的两个输出端子连接到负载R L。 图中,B端的电位最低,C端的电位高,Cb U之间的分压随滑端C的位置而变化,U值可以用电压表测量。 滑丝变阻器的这种连接方法通常称为部分压接方法。
分压器的安全位置一般是将C滑到B端,此时分压器为零。
2)分压电路的调节特性。
如果电压表的内阻太大,对电路的影响可以忽略不计,那么根据欧姆定律很容易得出部分电压。
磁场对通电线圈具有安培效应。 结果,线圈偏转,线圈上的两个螺旋弹簧由于线圈偏转而偏转,从而产生一个力矩,阻止线圈继续旋转。 当这两个矩(一个是安培矩,一个是扭转矩)相等时,线圈停止转动。 >>>More