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奥赛部分实验操作电路及要求
奥赛部分实验操作电路及要求 分压电路 :负载不同对分压比的影响 实验电路如图1所示: 如图1所示,负载RZ两端的电压U为 (3) 引进电路参数 可得 (4) 对于不同的k值(即不同的负载),x与U/Umax的关系如图2所示,这即为分压特性曲线。即有 1)若要使电压U在0到U0(Umax)整个范围内均匀变化,则取k1比较合适,因此要求选用的变阻器R0小于负载电阻RZ。 2)0.01≤ k ≤0.1 的曲线的突出部分,可用在自动控制中对临界点做出灵敏的反应。 3) 用电位器或滑线变阻器组成分压电路时,变阻器的额定电流必须大于电路的最大总电流。 4) 若电源的端电压U0远大于负载所要求的电压范围U,例如:U0=2V,但U只要求在0~0.2V范围内均匀调节,这时可取k ≤0.05,即选用R0≥20RZ,但调节时要小心,以免当x接近1时,电流过大,烧坏负载。 本实验要求同学用图3电路根据实验室所给出的电位器(R0=1000Ω、330Ω、100Ω)及用电阻箱做负载并要求负载电流最大不超过50mA,做k=2和k=0.1两条分压特性曲线图。 实验数据记录及处理表格: U01=6V,R0=330Ω,Rz1=660Ω;U02=1.5V, Rz2=33Ω x 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 U1(V) U2(V) 2.自组多用表(指针式) 利用实验室给出的多用电学实验仪(内含电源、微安表头、电位器、开关等)、电阻箱及导线等分设计成10mA电流表和10V直流电压表并用数字多用表进行校准。 提示:(1)先用替代法或其它方法测量表头的内阻Rg和满偏电流Ig; (2)利用欧姆定律计算扩程分流及分压电阻; (3)用表准电表(数字多用表)校准改装表并作校准曲线。 3. 量程为200mV数字电压表头组成多量程的电压表和电流表 利用数字万用表直流电压200mV挡和电阻箱将其改装成2V、20电压表和2mA、20mA电流表并作校正图线。(参考下图,电阻大小由电阻箱来确定) 4.平衡电桥测电阻. 用多用电学实验仪及电阻箱、导线 按右图方式连线,组成单臂电桥测量电阻。 用换臂法(交换法)消除R1、R2的 系统误差。 测量电桥的灵敏度 [数据记录与处理] 表 1 电源电压E=3V; Rx 粗估值 (() R1/R2 Rs (() Rs( (() (() (Rs () (n (div) S (div) 1 10 0.1 0.01 (Rx = (() 5.用非平衡电桥测定铂电阻的电阻温度系数 按右图连线方式测量铂电阻的电阻在不同温度时毫伏表的电压大小 (注:R1=R2≥5000欧姆, E=3~5V;Rs用电阻箱;用 数字万用表200mV挡测量U12。 由下式计算其电阻温度系数( [数据记录与处理] (用逐差法处理数据) 温度t((C) U12(mV) ( R1=R2= ((), Rt1= Rs = ((), E= (V) , 6.用双臂电桥测量低电阻 按右图连线,图中R1、R2、R3、R4 均用电阻箱,Rx为待测金属棒,Rs为标 准低电阻。电源用数字式可调直流稳压电 源,其输出电压和电流都能读出,因此, 省掉了原图中的电流表和限流电阻。 实验时先将电源电压调到1V(电流1A 左右),待找到平衡点后,再将电流调到 3A左右。 注意:在实验调节过程中始终保持 R1=R2、R3=R4这一条件,其初始值 可预置为1000.0(左右。 [数据记录与处理] 表 1 用电阻箱组装双电桥测量金属棒的电阻率测量数据及处理 n 1. R1,R2,R3,R4 初始位置 2. R1 , R2 交换位置 3. R3 , R4 交换位置 4 . R1 , R4 交换位置 5. R2 , R3 交换位置 平均值 (Rx: (Rx: (D: (D: (L: (L R1 , R2 ( () R4 , R3 ( () Rx ( () D (m) L (m) (=Rx(D2/4L (((m)
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