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文檔簡介

靈敏檢流計的構造實驗原理靈敏電流計構造靈敏電流計的讀數(shù)線圈運動的阻尼特性靈敏電流計的內阻、靈敏度、外臨界電阻的測量方法一、靈敏檢流計的構造偏轉部分讀數(shù)部分磁場部分讀數(shù)部分:由光源、小鏡和標尺組成,小鏡固定在線圈上,隨線圈一起轉動,把從光源射來的光反射到標尺上形成一個光點,當線圈轉過一個很小的角度時,反射光點有明顯的移動。采用光點偏轉法,可大大提高了靈敏度。AC15型檢流計是采用多次反射式,使標尺遠離電流計的小鏡。二、靈敏檢流計的讀數(shù)當有電流Ig通過靈敏電流計的線圈時,線圈受到電磁力矩作用偏轉,當電磁力矩=張絲的扭轉反力矩時,線圈停止在某一位置,轉過θ角,θ與Ig成正比。小鏡也轉過θ角,因而反射光線相對平衡位置就轉過了2θ角。此時,光點在標尺上移動一段距離n,n與θ成正比,因此,n也就與電流Ig成正比,可見,由光點的移動距離n可測出電流的大小。θ015152θlk-比例常數(shù),稱為電流計常數(shù),單位:A/mm。Si-電流計靈敏度。三、線圈運動的阻尼特性

從電磁感應定律知道,線圈在磁場中運動時要產生感應電動勢。檢流計工作時,總是由它的內阻Rg與外電路上總電阻R外構成一個回路,因而線圈有感應電流通過。這個電流與磁場相互作用,會產生阻止線圈運動的電磁阻尼力矩M,M的大小與回路總電阻成反比,即:臨界阻尼振動狀態(tài)

過阻尼振動狀態(tài)

欠阻尼振動狀態(tài)

當R外

較大時,M較小,線圈作振幅逐漸衰減的振動,需經較長的時間才停止在新的平衡位置;-欠阻尼振動狀態(tài)當R外較小時,M較大,線圈緩慢地趨向新的平衡位置,而不會越過平衡位置;-過阻尼振動狀態(tài)當R外適當時,線圈能很快達到平衡位置而不發(fā)生振動。-臨界阻尼振動狀態(tài)

考慮線圈從平衡位置回到零點的過程,我們可以在檢流計兩端并聯(lián)一個電鍵K,如下圖所示:當K合上時,R外=0,電磁阻尼很大,線圈立即停止運動,如斷開接外電路

從上述三種線圈運動狀態(tài)可知,檢流計工作于臨界狀態(tài)時,線圈到達平衡位置所需要的時間最短,最便于測量。因此,在實際工作中,必須考慮使檢流計工作或接近工作在臨界狀態(tài)。

電路,在光點返回零點時按下K,線圈就會立即停在零點.這就節(jié)約測量時間。K稱為阻尼電鍵。

GK四、靈敏電流計內阻Rg、靈敏度Si、外臨界電阻的測量實驗線路圖GV根據(jù)歐姆定律可得:又有和最后推導:可見,在Ra、Rb、n保證不變的前提下,R和U成線性關系。我們只要測得兩組U、R的值就可以確定Rg、Si。因為這種方法要求n保證不變,所以通常稱為定偏法。

在本實驗中,為了減少隨機誤差對測量結果的影響,需測得多組U、R值,數(shù)據(jù)處理可采用如下方法:①

最小二乘法用最小二乘法對數(shù)據(jù)進行直線擬合,可求出A、B值,因Ra、Rb、n可從儀器上直接讀出,故可解出Rg、Si的值。②作圖法以U為橫坐標,R為縱坐標,在直角坐標紙上作圖,根據(jù)直線的截距和斜率,可求出Rg和Si的值。

令:則:R=A+BU實驗內容1.定偏法測靈敏電流計內阻Rg和靈敏度Si①

在Ra、Rb、n保持不變的前提下,R和U成線性關系。我們只要測得多組U、R的值,用最小二乘法對數(shù)據(jù)進行直線擬合,就可以得出Rg、Si的值。②若U

、Rb、n保持不變,R和(1/Ra)成線性關系。只要測得多組Ra、R的值,以1/Ra為橫坐標,R為縱坐標,在直角坐標紙上作圖,根據(jù)直線的截距和斜率,也可以求出Rg和Si的值。

2.測外臨界電阻R臨3.觀察靈敏電流計欠阻尼、臨界阻尼、過阻尼狀態(tài)n=0AC15/6型檢流計分流器接線柱零點調節(jié)電源注意事項電流計的分流器放“短路”時,不能調整機械零點。2.在測量中,當電流計光點左右擺動不停時,可用短路電鍵使電流計受到阻尼。3

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