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文檔簡介
1、電位差計的誤差分析電位差計是精密測量應用極廣的儀器,可以用來精確測定電動勢、電壓、電流、 電阻等電學量,還可以用于校準精密電表和直流電橋等直讀式儀表, 在非電量(如 溫度、壓力、位移等)的電測法中也占有重要地位。 電位差計不僅準確度等級高, 而且測量結(jié)果穩(wěn)定可靠。 它不從被測對象中取用電流, 因此測量時不會使被測對 象改變原來的數(shù)值。電位差計可直接用來精密測量電池電動勢及電位差。箱式電位差計的工作原理圖都采用圖 1 所示的線路,包括三個部分:1)工作電流調(diào)節(jié)回路,主要由 E、Rn、R1 、R、K。等組成;2)校正工作電流回路:主要由 Es、 RS、K1、 K2 等組成;3)待測回路:主要由 E
2、X、RX、G、K1 、K2 組成。當電位差計達到平衡(實現(xiàn)補償)時,有1)電位差計雖是一種測量電池電動勢及電位差等的精密儀器,但其本身也有 一定的誤差存在。1 元件誤差元件誤差是指因元件問題而產(chǎn)生的儀器誤差。根據(jù)( 1)式,可得相對誤差公式:(2)因 是標準電池,故 屬量具誤差。通常處理量具誤差的辦法是選用準確 度等級足夠高的量具,使該項誤差成微小誤差而可以忽略不計。 “足夠高 ”是指標 準電池的電動勢的相對變化不超過 0.1a% 。a 為電位差計的準確度等級, 0.1 是 由微小誤差分配原則確定的。 因此量具的準確度等級應比儀器的準確度等級高一 個數(shù)量級,這樣就能使該項誤差忽略不計。這樣電位
3、差計的元件誤差就為:(3)若這兩部分誤差的大小和符號都相同, 就可以互相抵消。 因此在設計、 制造電位差計時, 和 這兩組電阻總是盡量選用時間穩(wěn)定性和溫度穩(wěn)定性以及誤差符 號(正或負)都相同的電阻。在使用電位差計時,應合理選擇量限而使全部讀數(shù) 盤都用到。 這不僅能保證足夠多的有效位數(shù), 而且可使上述兩部分元件誤差得到 比較充分的抵消。一般說,元件誤差是電位差計各種誤差因素中影響最大的一項, 約占總誤差的一 半。只要使用電阻來調(diào)節(jié) 和 的比例,這一項誤差就總是存在。電阻元件的 準確度、電阻的時間穩(wěn)定性和溫度穩(wěn)定性限制了電位差計的準確度等級。2 溫差電動勢產(chǎn)生的誤差不同金屬相接觸 (如焊接點、 電
4、鍵、電刷、接線端鈕等) 時,將產(chǎn)生接觸電位差。 當各接觸點溫度不同時,則產(chǎn)生溫差電動勢,簡稱熱電勢。對于精密電位差計, 特別在被測量很小時, 熱電勢的影響不容忽視。 此外, 因測量回路的熱電勢直接 與被測電動勢(或電位差)相串接,其影響最大。為了減小這項誤差,在設計、 制造電位差計時, 應盡量選用彼此接觸電位差小的金屬元件和導線; 在測量回路 中應盡量減少焊接點、電鍵、電刷等;采用較小的工作電流,以減小元件的升溫 等。在使用時應注意,不要靠近冷源或熱源(例如在直射陽光下進行測量)。當 要求較高時,要采用恒溫措施。此外,有一種比較簡單的操作方法可以減小熱電 勢帶來的誤差。 根據(jù)熱電勢方向與回路電
5、流無關(guān)的性質(zhì), 而兩個電路中電流的方 向是對稱的,可以用電流換向法(復測法)進行測量來消除熱電勢的影響,如圖 2 所示。以 代表測量回路中各處熱電勢的等效熱電勢,設其方向如圖 2 所示。 測量時先將開關(guān) K。合向“1(”只能合向 “1)”,調(diào)整工作電流。測量被測電動勢 時,再將開關(guān) K。、 K3 分別同時合向 “1和”“2?!碑旊娐愤_到平衡時,得(K。、K3 均合向“1)”(K。K3 均合向 “2)”和 分別為兩次電路平衡時測得的電動勢,取兩次測量的平均值(4)這樣就消除了熱電勢 的影響。 當然這種方法只能消除恒定的熱電勢, 變化的熱 電勢消除不了。圖23 工作電源電壓不穩(wěn)產(chǎn)生的誤差用做電位差
6、計的工作電源通常有兩種。 一種是電子穩(wěn)壓電源, 其特點是長時間的 電壓穩(wěn)定性較好, 但瞬時穩(wěn)定性不夠。 選用這類電源時應注意其電壓穩(wěn)定度與電 位差計的準確度相適應。即當電網(wǎng)電壓變化 10% 時,工作電流的變化應小于 (0.20.3 )a%。其中 a 為電位差計的準確度等級, 0.2 、0.3 是由微小誤差分配原則確定的。 另一種是蓄電池或干電池, 其特點是瞬時的電壓穩(wěn)定性較好, 而 長時間的穩(wěn)定性不夠。 使用這類電源時應注意在電壓穩(wěn)定階段使用, 并縮短校準 和測量的時間間隔,使電源端電壓下降的影響可以忽略。4 檢流計靈敏度不夠產(chǎn)生的誤差檢流計的靈敏度越高, 所能發(fā)覺的被測量的變化越小。 如果檢
7、流計的靈敏度不夠, 所能發(fā)覺的被測量的變化將有一定的限度。 當被測量的變化小于這個限度時, 檢 流計就不能再測出, 這就產(chǎn)生因靈敏度不夠造成的誤差。 因此,選用檢流計時其 靈敏度應與電位差計的準確度相適應。 換句話說, 一個設計合理的電位差計, 它 的準確度應由相應的靈敏度 (電位差計的靈敏度) 來保證, 即因靈敏度不夠引起 的測量誤差可以忽略不計。靈敏度與允許誤差的關(guān)系可由下式?jīng)Q定(5)式中 為人能分辨的檢流計的指示值,一般可取 0.20.3 格( mm), 為允許 誤差的絕對值。 0.3 0.1 是根據(jù)微小誤差分配原則取的系數(shù)。根據(jù)( 5)式,即 可求出允許誤差所要求的靈敏度。在實際工作中
8、,當電位差計的靈敏度由( 5)式確定后,就應合理分配線路部分 和檢流計部分的靈敏度。 原則上應盡量使電位差計的線路靈敏度高些, 檢流計的 靈敏度低些,以免因檢流計過于靈敏使電位差計工作不穩(wěn)定。 對于電位差計, 要 根據(jù)測量要求,首先選擇量限(測量范圍)和準確度等級,對其靈敏度則在量限 和準確度等級選定后, 再選擇合適的檢流計,使總靈敏度滿足測量準確度的要求。最后,根據(jù)以上要求選定檢流計后,示值所引起的檢流計偏轉(zhuǎn)是否足夠還應實際檢查一下, 調(diào)整電位差計一個最小23 格( mm)。除應按靈敏度要求選擇檢流計外,還應考慮使檢流計工作在微欠阻尼狀態(tài)。 但是)較高,而電壓靈外臨界電阻 大的檢流計,其電流
9、靈敏度(敏度()較低,反之則相反。因此,高阻電位差計因采用臨界電阻大的檢流計而電壓靈敏度降低, 故不適于測量低電位差, 而用低阻電位差計測 量低電位差比較合理。 當然,低阻電位差計測量的低電位差的內(nèi)阻也應該是低的。5 工作電流調(diào)節(jié)電阻 細調(diào)不夠產(chǎn)生的誤差如果工作電流調(diào)節(jié)電阻 選用不當,調(diào)節(jié)不細,檢流計就不能完全指零,即電位 差計不能完全達到平衡,必然產(chǎn)生誤差。根據(jù)微小誤差分配原則,應使 的調(diào)節(jié) 細度小于 0.1a% ,即要求在整個工作電流調(diào)節(jié)范圍內(nèi)調(diào)節(jié)時, 可任意使檢流計指 針的變化小于 0.20.3 格(mm )。此外,還有理論不夠完善產(chǎn)生的誤差;接觸不良,接觸電阻產(chǎn)生的誤差;絕緣不 良,絕緣電阻產(chǎn)生的誤差等等。以上各種誤差, 有些是隨被測量大小的變化而變化的, 有些則是不隨被測量大小 的變化而變化。因此,電位差計的允許基本誤差應包括兩項,如下式(6) 式中 為電位差計準確度等級,
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