用惠斯登电桥测电阻时为什么要将Rx与R3换位置

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 14:46:16
惠斯通电桥测电阻电路图

-----R1--------Rx------|||||G||||||||--滑动变阻器(可读数)---||||--------电源--开关---------|调节滑动变阻器使G表示数为0,再比一下即

用滑线式惠斯通电桥测电阻时,电桥的平衡条件是什么?

如果左上为Rx右上为Ro,左下为R1右下为R2,那么公式就是Rx/Ro=R1/R2Rx=R1/R2*Ro如果接触不良,不能调节平衡,电阻接近无限大

为什么惠斯通电桥只能测中值电阻

惠斯通电桥原理是通过等价电阻的方法通过四个桥壁构造出两队等价电阻,由于知道其中三个电阻值,根据等价关系,则可以求出未知电阻,但是,这个模型被局限在必需使得这四个电阻阻值近似才可以测量,若未知电阻过大,

双臂电桥实验:测电阻及电阻率.为什么在测量时要把比率旋钮Rs尽量置于小档?

开始调到最小档或者最大档是有好处的,实际的试验中发现就算是同型号的电桥指针存在着不同的偏转,在已经决定用双臂电桥的时候应该已经确定被试品的电阻是可以用该电桥测出的,既不会出现超过量程范围情况,那么当选

惠斯通电桥测电阻的数据

什么叫详细的数据?就是两个定值电阻,一个滑变,然后一个待测的改变滑动变阻器,是当中的电流为0,就可以测了...而且是准确的数据是可以编的,而且很简单的

惠斯通电桥为什么电桥相对臂电阻乘积相等

电桥的电路如图,按照串联支路分压原理,电压表两端的分压等于U×Rx/R4和U×R3/R2.当电桥平衡时,两电压相等,即:U×Rx/(Rx+R4)=U×R3/(R3+R2);等式两端约去U,将分母移到等

用箱式电桥测电阻时,任意调节比率,检流计指针始终偏向平衡位置一侧,为什么

是调整的问题,这个实验的精度是很高,不知道你们用的是数字检流计还是电磁式检流计.我用的是数字检流计,最多相差0.1uA无法调整.不知道你们的可变电阻用的什么,我用的电阻箱.电阻箱的调节一定是先粗后细,

电桥实验 为什么在电桥调平衡的前阶段要在验流计前串大阻止的电阻,在后阶段要将这个电阻取消?

电桥平衡前是怕桥路电流过大烧毁检流计,故加上保护电阻.电桥大致平衡后,桥路上电流已经很小,此时去掉大电阻是为了提高精度,调节电桥平衡

为什么用惠登斯电桥测电阻比伏安法测量的准确度高?电桥法测电阻误差产生的主要因素是什么?

这个可以参见《现代检测技术及仪表》这本书,上面很详细的哦

惠斯登电桥测电阻电桥测电阻时,若比率臂选择不好,对测量结果有什么影响?

用惠斯登电桥测电阻时,若比率臂选择不好,会发现被测电阻的阻值精度达不到要求.换句话说,就是你测1K的和10K电阻通过电桥后,再经过运放后输出的数值没太大的变化.

惠斯通电桥测电阻实验中,为什么箱式电桥测量量要保持四位有效数字,且R1、R2.R3不能同时过小?

因为比较臂R0是一个旋钮式电阻箱,一般有四个旋钮,为了方便读数和提高精度,就需保证R0有最多的有效数字位数,即四个档位都工作!Kr=R1/R2为比率系数,如果R1和R2同时过小,就难以保证R0四个档位

为什么惠斯登电桥测电阻比伏安法准确度高?电桥法测电阻产生的误差主要是什么?

伏安法测电阻所带来的误差主要来源于电流表和电压表内阻,而且无法消除.而惠司登电桥却不会出现上述电阻的影响.电桥法的误差主要来自于不等臂电阻.而这个误差要远远小于电表的内阻.

用惠斯通电桥测电阻时.电桥电路连接无误,合上开关,调节调节臂电阻

无论如何调节,检流计指针都不动,电路中可能出现故障是调节臂电阻断路或短路.无论如何调节,检流计指针始终像一边偏而无法平衡,电路中有可能出现故障是有一个臂(非调节臂)的电阻坏了.(断路或短路)

用惠斯通电桥测电阻时,为什么采用交换法?

应用交换法消除装置不对称引起的系统误差.待测电阻阻值只与标准电阻直接相关,不需滑线变阻器的读值.保证该测量方法的高精度.

惠斯通电桥试验中,用QJ23直流箱式电桥测电阻时,△Rx/Rx如何计算

比例系数要取倒数原来是RX=K*R0,换位置后就是R0=K*RX,即RX=R0/K再问:我是想算不确定度,需要先计算△Rx/Rx,不是要求Rx

电桥测电阻为什么要选择比率

箱式电桥测电阻要求正确选择比例臂,是保证测量结果有极可能多的有效位数和测量精度.

电桥法测电阻实验中,多大电桥灵敏度合适

电桥法测电阻实验最重要的是如何快速使电桥平衡,有惠斯通电桥和开尔文双电桥.惠斯通电桥是惠斯通于1843年提出的电桥电路.它由四个电阻和检流计组成,RN为精密电阻,RX为待测电阻(电路图如图1).接通电

用惠斯登电桥测量电阻时,为什么要将R3和Rx的位置互换

是为了消除系统误差.将两次的测量值相乘再开方,就得到Rx的值.