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两段导线的电阻。 图6一3b的分流电阻仅包括和C、D两点的接触电阻:A,B两点的接触电阻 和AC、BD两段导线的电阻归入了微安表支路,而它们远小于微安表的内阻,对分流 的影响可忽略。 图6-3c中A、B、C、D四点的接触电阻以及、 两段导线的电阻都归入 了微安表支路而忽略,分流电阻的阻值就等于、之间的电阻值,该阻值可以做得 很准确,从而保证了准确 可见,四端钮电阻有“转移”附加电阻的作用,所以低电阻都做成四个端钮。通常 外侧两个端钮、做得较粗大,使用时串入工作电路并通过较大电流,故称为“电 流端钮”:中间两个端钮、 可把电阻上的电压引出用作比较或测量,故称为“电 压端钮”。 3。直流双臂电桥的电路结构 我们从单臂电桥出发,分析双臂电桥该有怎样的结构。如图61,附加电阻的存在 使低电阻难以测量,把待测的低电阻和比较臂都做成四端钮电阻,如图64妇。 b 图6一4单臂电桥演变成双臂电桥 ()A、C两点的问题得到了解决: ①、的接触电阻转移到电源对角线,对测量结果没有影响: ② 的接触电阻归入和中,且由于、 很大而忽略: ③测量时, 点代替了A点,点代替了C点。 (2)D点的问题: ①D、D的接触电阻和DD段导线电阻的总和用r表示,D的接触电阻和DD 段导线电阻、D的接触电阻和DD段导线电阻分别用R、R表示: ②测量时D和D电位不等,很容易想到D点取中,使R=R。如然,则只有 在=以及调节使=的情况下,当G指示B、D电位相等时,才是消除了附加 电阻影响下的= 上述情况使得比例臂必须为一不可调的定值,这就限 制了电桥的量程。 (3)解决办法:接入可调电阻和,如图6-4b: 两段导线的电阻。 图6-3b 的分流电阻仅包括 和 C、D 两点的接触电阻;A、B 两点的接触电阻 和 AC、BD 两段导线的电阻归入了微安表支路,而它们远小于微安表的内阻,对分流 的影响可忽略。 图6−c 中 A、B、C、D 四点的接触电阻以及 、 两段导线的电阻都归入 了微安表支路而忽略,分流电阻的阻值就等于 、 之间的电阻值,该阻值可以做得 很准确,从而保证了准确分流。 可见,四端钮电阻有“转移”附加电阻的作用,所以低电阻都做成四个端钮。通常, 外侧两个端钮 、 做得较粗大,使用时串入工作电路并通过较大电流,故称为“电 流端钮”;中间两个端钮 、 可把电阻上的电压引出用作比较或测量,故称为“电 压端钮”。 3.直流双臂电桥的电路结构 我们从单臂电桥出发,分析双臂电桥该有怎样的结构。如图6-1,附加电阻的存在 使低电阻 难以测量,把待测的低电阻 和比较臂 都做成四端钮电阻,如图6-4a。 a b 图6-4 单臂电桥演变成双臂电桥 ⑴ A、C 两点的问题得到了解决: ① 、 的接触电阻转移到电源对角线,对测量结果没有影响; ② 、 的接触电阻归入 和 中,且由于 、 很大而忽略; ③ 测量时, 点代替了 A 点, 点代替了 C 点。 ⑵ D 点的问题: ① D 、D 的接触电阻和 D D 段导线电阻的总和用 r 表示,D 的接触电阻和 D D 段导线电阻、D 的接触电阻和 D D 段导线电阻分别用 R 、R 表示; ② 测量时 D 和 D 电位不等,很容易想到 D 点取中,使 R =R 。如然,则只有 在 = 以及调节使 = 的情况下,当 G 指示 B、D 电位相等时,才是消除了附加 电阻影响下的 = 上述情况使得比例臂 必须为一不可调的定值 ,这就限 制了电桥的量程。 ⑶ 解决办法:接入可调电阻 和 ,如图 6-4b:
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