⑴ 惠斯通電橋的試驗相關
用惠斯通電橋測電阻 1.熟悉用惠斯通電橋測電阻的原理。
2.掌握QJ19型箱式惠斯通電橋和AC15型直流復射式檢流計的使用方法。 1.QJ19
QJ19型電橋是一種精密的電工儀器。當用作單臂電橋時,可測量10-2~166Ω的電阻;當作雙臂電橋時,可測量10-5~10-2Ω的電阻(在本實驗中只作單臂電橋使用)。
圖 6-2 QJ19型電橋面板及接線圖
圖6-2為QJ19型電橋的面板。K1~K4依次為「粗調」、「細調」、「短路」、「電源」這四個按鈕。測量時,應先按下K4並鎖住,再按下K1按鈕進行粗調,當檢流計指針指到「0」時,松開K1;最後,按下K2進行細調,直到檢流計指針指到「0」為止。當檢流計中電流較大或晃動較大時,應按下短路按鈕K3。R1、R2為比例臂,R為讀數臂,相當於可變電阻臂,R1、R2的大小可根據待測電阻RX的估計值由表6—1設定。端鈕1~10為接線鈕,在本實驗中,1、2接檢流計;3、4直接相聯;5、6接待測電阻;7、8空著;9、10接電源。這樣連接後的線路如圖6-2所示。
2.AC15型
AC15型直流復射式檢流計又稱光點檢流計,其結構屬於電磁式。我們知道,光線射到平面鏡上後,如果鏡面轉過一微小的角度 ,則反射光線掃過的角度將是 。在線圈上附有一個小平面鏡,當微小的電流通過線圈時,在磁力矩的作用下線圈就會轉過一個很小的角度,這時一束燈光射到小平面鏡上,利用平面鏡的反射,就可以較明顯地讀出反射光線轉過的角度,從而測出微小電流強度。因此,光點檢流計的靈敏度很高。
圖6-3為AC15型直流復射式檢流計面板。J1為標盤(或刻度盤),J5為「零點調節」旋鈕,測量前須用此調零。J2為分流器旋鈕,檢流計不停地移動時,J2應置於「短路」,使游標盡快停止。測量時J2應從最低靈敏度「×0.01」開始,逐步調到「×1」檔。J4為輸入端鈕,J3為電流選擇開關。AC15型檢流計可用交流220V 或直流6V兩種電源供電,本實驗只用交流220V。
圖6-3 AC15型直流復射式檢流計 1.仔細觀察各儀器面板,了解各旋鈕、按鈕的作用,對照圖6-2,熟悉整個測量電路。
2.檢查電橋,按鈕K1~K4應全部松開。檢查檢流計,後面板上電源插頭應插在交流220V處,前面板J3應置於交流220V處。
3.按圖6-2所示接好線路,接通穩壓電源。
4.接通檢流計電源,J1調到「直接」處,調J5使光點盡量靠近零點,然後調J1,使光點正好落在零點,此時J1、J5不可再動。
5.根據Rx的估計值,從表6-1上選擇R1、R2及電源電壓。再根據Rx的估計值由公式Rx =(R1 / R2 )R推算出R值。
6.調節R1、R2、R及電源為上面所得的各數值,按下並鎖住K4。
7.檢流計的J2調到「×0.01」檔,按下K1(若檢流計光點偏轉不太大,可把K1鎖住,若光點左右偏轉較大,可按下K3)。調節R(應從大到小調節,即先調×100,再調×10),使光點最接近零點,松開K1。
8.依次把J2調到「×0.1」檔和「×1」檔,重復步驟7。
9.按下K2,調節R,使檢流計的光點盡量接近零點。
10.松開K2、K4,J2調到「短路」,讀出數值,並填入表6-2中。
11.改變Rx,重復步驟5~10,將各數值填入表6-2中。
12.拆除電路,按要求整理好儀器。
表6-1 比例臂及電源電壓對照表
Rx /Ω
比例臂電阻 /Ω
電源電壓 / V
R1
R2
102~103
102
102
3
103~104
103
102
6
104~105
104
102
10
105~106
104
10
20 表6-2 待測電阻Rx 與R1 、 R2 及電源電壓表.
估計值 /Ω
R1 /Ω
R2 /Ω
電源電壓 /V
R /Ω
測量值 /Ω
×102
×103
×104
×105 1.穩壓電源和檢流計接入電橋時為什麼不考慮正負極性?
2.調節R時,為什麼應從大到小調節?
3.為什麼對不同大小的待測電阻需選取不同的電源電壓和相應的比例臂電阻?

⑵ 惠斯通電橋測電橋原理
惠斯通電橋的測量原理_惠斯通電橋原理是怎樣測電阻的
發表於 2017-12-20 17:25:13
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惠斯通電橋(又稱單臂電橋)是一種可以精確測量電阻的儀器。右圖所示是一個通用的惠斯通電橋。電阻R1,R2,R3,R4叫做電橋的四個臂,G為檢流計,用以檢查它所在的支路有無電流。當G無電流通過時,稱電橋達到平衡。平衡時,四個臂的阻值滿足一個簡單的關系,利用這一關系就可測量電阻。
惠斯通電橋的測量原理
惠斯通電橋的測量原理_惠斯通電橋原理是怎樣測電阻的
圖1是惠斯通電橋的原理圖。四個電阻R0、R1、R2、Rx連成四邊形,稱為電橋的四個臂。四邊形的一個對角線連有檢流計,稱為「橋」;四邊形的另一對角線接上電源,稱為電橋的「電源對角線」。E為線路中供電電源,學生實驗用雙路直流穩壓電源,電壓可在0-30V之間調節。R保護為較大的可變電阻,在電橋不平衡時取最大電阻作限流作用以保護檢流計;當電橋接近平衡時取最小值以提高檢流計的靈敏度。限流電阻用於限制電流的大小,主要目的在於保護檢流計和改變電橋靈敏度。
電源接通時,電橋線路中各支路均有電流通過。當C、D兩點之間的電位不相等時,橋路中的電流0≠gI,檢流計的指針發生偏轉;當C、D兩點之間的電位相等時,橋路中的電流0=gI,檢流計指針指零(檢流計的零點在刻度盤的中間),這時我們稱電橋處於平衡狀態。因此電橋處於平衡狀態時有:
惠斯通電橋的測量原理_惠斯通電橋原理是怎樣測電阻的
此式說明,電橋平衡時,電橋相對臂電阻的乘積相等。這就是電橋的平衡條件。 根據電橋的平衡條件,若已知其中三個臂的電阻,就可以計算出另一個橋臂電阻,因此,電橋測電阻的計算式為
惠斯通電橋的測量原理_惠斯通電橋原理是怎樣測電阻的
電阻R1、R2為電橋的比率臂,xR為待測臂,R0為比較臂,R0作為比較的標准,實驗室常用電阻箱。由(1)式可以看出,待測電阻xR由比率值K和標准電阻0R決定,比值K可以作成10n,這是成品電橋常用的方法。
檢流計在測量過程中起判斷橋路有無電流的作用,只要檢流計有足夠的靈敏度來反映橋路電流的變化則電阻的測量結果與檢流計的精度無關,由於標准電阻可以製作得比較精密,所以利用電橋的平衡原理測電阻的准確度可以很高,大大優於伏安法測電阻,這也是電橋應用廣泛的重要原因。
惠斯通電橋原理是怎樣測電阻的
惠斯通電橋(又稱單臂電橋)是一種可以精確測量電阻的儀器。
R1,R2是已知標准電阻;Rs是可變標准電阻;Rx是被測電阻B,D間接檢流計。接通電路後,檢流計一般不示零,說明B,D兩點電位不相等,通過調節Rs,使檢流計中無電流通過(IK=0),此時電達到平衡。
惠斯通電橋的測量原理_惠斯通電橋原理是怎樣測電阻的
電橋平衡的條件是B,D兩點電位相等,即I1R1=I2R2,IxRx=IsRs。
又因為I1=Ix,I2=Is。
所以Rx=R1Rs/R2。
⑶ 惠斯通電橋
惠斯登電橋測電阻
電橋是用比較法測量物理量的電磁學基本測量儀器,電橋的種類很多,測量中等阻值(10~106歐姆)的電阻要用惠斯登單臂電橋進行測量;若要測量更大阻值的電阻,一般採用高電阻電橋或兆歐表;而要測量阻值較小的電阻,一般採用雙臂電橋(開爾文電橋)。電橋准確度高、穩定性好,所以被廣泛用於電磁測量、自動調節和自動控制中。惠斯登單臂電橋是最基本的直流單臂電橋。 具體報告可以參考這里: http://www.docin.com/p-601102.html
請採納。
⑷ 惠斯通電橋是由什麼原理製成的儀器
惠斯通電橋就是一種直流單臂電橋,適用於測中值電阻,其原理電路如圖所示。若調節電阻到合適阻值時,可使檢流計G中無電流流過,即B、D兩點的電位相等,這時稱為「電橋平衡」。電橋平衡,檢流計中無電流通過,相當於無BD這一支路,故電源E與電阻1R、xR可看成一分壓電路;電源和電阻2R、SR可看成另一分壓電路。若以C點為參考,則D點的電位DV與B點的電位BV分別為 X XDSS B RRRE VRRREV 12 因電橋平B DVV故解上面兩式可得 S X RRRR21上式叫做電橋的平衡條件,它說明電橋平衡時,四個臂的阻值間成比 例關系。如果xR為待測電阻,則有 SXRRRR2 1 。選取1R、2R簡單的比例如(11, 惠斯通電橋原理圖 (2) 電橋的靈敏度 110,101等)並固定不變,然後調節RS使電橋達到平衡。故常將1R、2R所在橋臂叫做比例臂,與xR、SR相應的橋臂分別叫做測量臂和比較臂。

⑸ 惠斯通電橋
惠斯通電橋是一種可以精確測量電阻的儀器。圖3-13所示是一個通用的惠斯通電橋。電阻R1,R2,R3,R4叫做電橋的四個臂,G為檢流計,用以檢查它所在的支路有無電流。當G無電流通過時,稱電橋達到平衡。平衡時,四個臂的阻值滿足一個簡單的關系,利用這一關系就可測量電阻。平衡時,檢流計所在支路電流為零,則有,(1)流過R1和R3的電流相同(記作I1),流過R2和R4的電流相同(記作I2)。(2)B,D兩點電位相等,即UB=UD。因而有I1R1=I2R2;個阻值已知,便可求得第四個電阻。測量時,選擇適當的電阻作為R1和R2,用一個可變電阻作為R3,令被測電阻充當R4,調節R3使電橋平衡,電阻而且可利用高靈敏度的檢流計來測零,故用電橋測電阻比用歐姆表分條件。電橋不平衡時,G的電流IG與R1,R2,R3,R4有關。利用這一關系也可根據IG及三個臂的電阻值求得第四個臂的阻值,因此不平衡電橋原則上也可測量電阻。在不平衡電橋中,G應從「檢流計』改稱為「電流計」,其作用而不是檢查有無電流而是測量電流的大小。可見,不平衡電橋和平衡電橋的測量原理有原則上的區別。利用電橋還可測量一些非電學量。
⑹ 惠斯通電橋
惠斯通電橋是一種可以精確測量電阻的儀器。圖3-13所示是一個通用的惠斯通電橋。電阻R1,R2,R3,R4叫做電橋的四個臂,G為檢流計,用以檢查它所在的支路有無電流。當G無電流通過時,稱電橋達到平衡。平衡時,四個臂的阻值滿足一個簡單的關系,利用這一關系就可測量電阻。平衡時,檢流計所在支路電流為零,則有,(1)流過R1和R3的電流相同(記作I1),流過R2和R4的電流相同(記作I2)。(2)B,D兩點電位相等,即UB=UD。因而有I1R1=I2R2;個阻值已知,便可求得第四個電阻。測量時,選擇適當的電阻作為R1和R2,用一個可變電阻作為R3,令被測電阻充當R4,調節R3使電橋平衡,電阻而且可利用高靈敏度的檢流計來測零,故用電橋測電阻比用歐姆表分條件。電橋不平衡時,G的電流IG與R1,R2,R3,R4有關。利用這一關系也可根據IG及三個臂的電阻值求得第四個臂的阻值,因此不平衡電橋原則上也可測量電阻。在不平衡電橋中,G應從「檢流計』改稱為「電流計」,其作用而不是檢查有無電流而是測量電流的大小。可見,不平衡電橋和平衡電橋的測量原理有原則上的區別。利用電橋還可測量一些非電學量。
⑺ 惠斯通電橋由哪幾部分組成
惠斯通電橋是由四個電阻組成的電橋電路,這四個電阻分別叫做電橋的橋臂。
惠斯通電橋利用電阻的變化來測量物理量的變化,單片機採集可變電阻兩端的電壓然後處理,就可以計算出相應的物理量的變化,是一種精度很高的測量方式。電橋平衡的條件:電橋相對臂電阻的乘積相等。
電橋概念: 用比較法測量各種量(如電阻、電容、電感等)的儀器。最簡單的是由四個支路組成的電路。各支路稱為電橋的「臂」。

(7)惠斯通電橋所用儀器有哪些擴展閱讀:
電橋測量是最重要的測試技術之一,它不僅應用於電氣測試技術,而且廣泛應用於非電量測量,如電阻、電流、電感、電容、頻率、壓力、溫度等。由於其相對靈敏度高、精度高、結構簡單、使用方便等特點,在現代自動控制中,許多儀器和儀表都是利用這些特點設計、調試、控制的電橋。
測量電阻有很多種方法,如伏安法、歐姆計法等。其中大部分都不同程度地受到電表精度和接入誤差的影響。電橋法測量電阻是一種比較方法,上述影響比較小,只要標准電阻非常准確,檢振計足夠靈敏,那麼被測電阻的結果就具有較高的精度。
但電橋式電阻測量方法也有一定的局限性。如果高電阻(106)測量不適用,則必須選擇替代的測量方法。如沖擊電流計法、兆計法、伏安法等
⑻ 惠斯通電橋的原理
一種由4個電阻組成用來測量其中一個電阻阻值(其餘3個電阻阻值已知)的裝置。4個電阻組成一個方形。
一電流表連接兩個相對的接頭,一電流表連接其餘兩個相對的接頭。當電流表顯示無電流通過,則此電橋處於平衡狀態,即R1·R2=R3·R4。
惠斯通電橋(又稱單臂電橋)是一種可以精確測量電阻的儀器。通用的惠斯通電橋電阻R1,R2,R3,R4叫做電橋的四個臂,G為檢流計,用以檢查它所在的支路有無電流。
當G無電流通過時,稱電橋達到平衡。平衡時,四個臂的阻值滿足一個簡單的關系,利用這一關系就可測量電阻。
惠斯通電橋是由四個電阻組成的電橋電路,這四個電阻分別叫做電橋的橋臂,惠斯通電橋利用電阻的變化來測量物理量的變化,單片機採集可變電阻兩端的電壓然後處理,就可以計算出相應的物理量的變化,是一種精度很高的測量方式。
惠斯通電橋
非平衡電橋一般用於測量電阻值的微小變化,例如將電阻應變片(將電阻絲做成柵狀粘貼在兩層薄紙或塑料薄膜之間構成)粘固在物件上,當物件發生形變時,應變片也隨之發生形變,應變片的電阻由電橋平衡時的Rx變為Rx+△R,這時檢流計通過的電流Ig也將變化,再根據Ig與△R的關系就可測出△R,然後由△R與固體形變之間的關系計算出物體的形變數。
用這種方法可測量應變、拉力、扭矩、振動頻率等。
惠斯通電橋不是惠斯通發明的,在測量電阻及其它電學實驗時,經常會用到叫惠斯通電橋的電路,很多人認為這種電橋是惠斯通發明的,其實,這是一個誤會,這種電橋是由英國發明家克里斯蒂在1833年發明的,但是由於惠斯通第一個用它來測量電阻,所以人們習慣上就把這種電橋稱作了惠斯通電橋。
推論
電橋平衡時,檢流計所在支路電流為零,則有:
(1)流過R1和R4的電流相同(記作I1),流過R2和R3的電流相同(記作I2);
(2)B,D兩點電勢相等,即 。因而有 I1R1=I2R3。
由於三個阻值已知,便可求得第四個電阻。測量時,選擇適當的電阻作為R1和R2,用一個可變電阻作為R3,令被測電阻充當R4,調節R3使電橋平衡,而且可利用高靈敏度的檢流計來測零,故用電橋測電阻比用歐姆表精確。
⑼ 惠斯通電橋的介紹
惠斯通電橋(又稱單臂電橋)是一種可以精確測量電阻的儀器。圖3-13所示是一個通用的惠斯通電橋。電阻R1,R2,R3,R4叫做電橋的四個臂,G為檢流計,用以檢查它所在的支路有無電流。當G無電流通過時,稱電橋達到平衡。平衡時,四個臂的阻值滿足一個簡單的關系,利用這一關系就可測量電阻。
