设计性物理实验微小电阻的测定(8页).doc
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1、-设计性物理实验 微小电阻的测定设计性物理实验微小电阻的测定姓名:班级:学号:2011/12/27 微小电阻的测定摘要:电阻按照阻值大小可分为高电阻(100KW以上)、中电阻(1W 100KW)和低电阻(1W 以下)三种。一般说导线本身以及和接点处引起的电路中附加电阻约为0.1W,这样在测低电阻时就不能把它忽略掉。对惠斯通电桥加以改进而成的双臂电桥(又称开尔文电桥)消除了附加电阻的影响,适用于10-5102 W电阻的测量。本实验要求在掌握双臂电桥工作原理的基础上,用双臂电桥测金属材料的电阻率。QJ44型直流双臂电桥,符合GB/T3930-1983标准,是携带型测量0.0001-11电阻的双臂电
2、桥。全量程由五个量限和步进读数盘及滑线读数盘组成;内附晶体检流计和内附工作电源,故不需任何其它附件即可投入测量工作。适合工矿企业实验室、车间现场或野外工地,对直流低值电阻作准确测量。体积小,测量迅速,使用方便,为配合外接高灵敏度指零仪表及大容量电源需要,电桥有外接指零仪插座及外接电源接线端钮。开关、接线柱及指零表头等仪器的部件均安装在一块金属板上,表头读数清晰,并有灵敏度调节,抗振强度高,整个仪器装入带盖的金属箱内,携带方便。关键词: 接触电阻 导线电阻 低电阻 四端钮接法 双电桥 QJ44型双电桥1、 实验目的1 了解四端引线法的意义及双臂电桥的结构;2 学习使用双臂电桥测量低电阻;3 学习
3、测量导体的电阻率。2、 实验原理1 四端引线法测量中等阻值的电阻,伏安法是比较容易的方法,惠斯顿电桥法是一种精密的测量方法,但在测量低电阻时都有发生了困难。这是因为引线本身的电阻和引线端点接触电阻的存在。图1为伏安法测电阻的线路图,待测电阻RX两侧的接触电阻和导线电阻以等效电阻r1 、r2、 r3 、 r4表示,通常电压表内阻较大,r1和r4对测量的影响不大,而r2和r3与RX串联在一起,被测电阻(r2+RX+r3), 若r2和r3数值与RX为同一数量级,或超过RX,显然不能用此电路来测量RX。若在测量电路的设计上改为如图2 所示的电路,将待测低电阻RX两侧的接点分为两个电流接点C-C和两个电
4、压接点P-P,C-C在P-P的外侧。显然电压表测量的是P-P之间一段低电阻两端的电压,消除了r2、和r3对RX测量的影响。这种测量低电阻或低电阻两端电压的方法叫做四端引线法,广泛应用于科技测量中。例如为了研究高温超导体在发生正常超导转变时的零电阻现象和迈斯纳效应,必须测定临界温度Tc,正是用通常的四端引线法,通过测量超导样品电阻R随温度T的变化而确定的。低值标准电阻正是为了减小接触电阻和接线电阻设有四个端钮。 图1 伏安法测电阻 图2 四端引线法测电阻2 双臂电桥测量低电阻用惠斯顿电桥测量电阻,测出的RX值中,实际上含有接线电阻和接触电阻(统称为Rj)的成分(一般为10-310-4数量级),若
5、Rj/RXRX0.5%,通常可以不考虑Rj的影响,而当被测电阻达到较小值时,Rj所占的比重就明显了。因此,需要从测量电路的设计上来考虑。双臂电桥正是把四端引线 法和电桥的平衡比较法结合起来精密测量低电阻的一种电桥。如图3 中,R、R、R1、R2为桥臂电阻。Rs为比较用的已知标准电阻,Rx为被测电阻。Rs和Rx是采用四端引线的接线法,电流接点为C1、C2(Rs在实物上是较粗的,Rx在实物上是外侧两接点);电位接点P1、P2(Rs在实物上是 较细的,Rx在实物上是内侧两接点)。 被测电阻则是Rx上P1、P2间的电阻。 图3 双臂电桥测低电阻测量时,接上被测电阻Rx ,然后调节各桥臂电阻值,使检流计
6、指示逐步为零,则Ig=0时,根据基尔霍夫定律可写出以下三个回路方程。式中r为Cs2和Cx1的线电阻。将上述三个方程联立求解。可写成下列两种不同形式。由此可见,用双臂电桥测电阻,Rx的结果由等到式右边的两项来决定,其中第一项与单臂电桥相同,第二项称为更正项。为了使双臂电桥求Rx的公式与单臂电桥相同,使计算方便,所以实验中可设法使更正项尽可能做到为零。在采用双臂电桥测量时,通常可采用同步调节法,令R/R1=R/R2,使得更正项能接近零。则式()变为另外,Rx和Rs电流接点间的导线应用较粗的、导电性良好的导线,以使r值尽可能小,这样,即使R/R1与R/R2两项不严格相等,但由于r值很小,更正项仍能趋
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