亦稱電勢差計、 電位計。根據被測電壓和已知電壓相互補償 (即平衡)的原理制成的高精度測量電位差的儀器。與電壓表相比的主要優點是測量時不需要待測電路供給電流,因而不影響待測電路,可準確測出電源電動勢。一般有轉柄式和滑線式兩種。
由于采用電位補償的方法, 因此測量精度高。避免了由于電源內阻產生的誤差, 在沒有電流通過電源的情況下測量它的路端電壓, 極大地提高了度和靈敏度 [1] 。
補償方法的特點是不從測量對象中支取電流,因而不干擾被測量的數值,測量結果準確可靠,電位差計用途很廣,配以標準電池、標準電阻等器具,不僅能在對準確度要求很高的場合測量電動勢、電勢差(電壓)、電流、電阻等電學量,而且配合以各種換能器,還可用于溫度、位移等非電量的測量和控制。
原理編輯
當沒有電流流過時,電池的正負極間的電勢差等于電池的電動勢。如有電流流過,因在電池內阻上有一定電壓降(用電壓表測量電池兩極間的電壓,就是這種情形),這時測得的不再是電池電動勢,而只能稱作端電壓。若能在無電流流過時進行測量,就可直接測量電動勢了。補償法就是這樣一種方法。
電位差計分交流和直流兩種,在生產和科研中廣泛使用。例如生產半導體材料和 元件時,常用鉑—鉑銠合金組成的溫差電偶測 量爐溫,而溫差電動勢的變化只有幾十微伏,不 宜用電壓表測量,一般都要用電位差計。電位差計還被用來準確測量電流和電阻。交流電位差計可用于磁性測量。 [2]
補償法測電壓
電壓補償法電路
電壓補償法電路 [2]
如圖一所示的電路可以用來測定未知的電動勢,圖中 Ex 是被測電動勢,EN 是可以調節的已知電源。如調整 EN 值使回路中檢流計指示零值(即回路里電流為零),則 Ex 與 EN 的關系是電動勢方向相反,大小相等,故數值上有 Ex =EN 。這時電路達到電壓補償 , 這種方法稱為補償法 。 [2]
補償法測電流
補償法測電流
補償法測電流 [2]
將電位差計的電壓補償法原理應用于電流測量中,避免了電流測量中因電表的內阻而引起的測量誤差。利用實驗室現有儀器設計了一個切實可行的新實驗,是個有趣的探索 。待測電流電路如圖所示 。為了不改變電路狀態而實現對電流的測量 ,還可利用“電流補償”原理, 結合電位差計測電壓的方法,實現對電路電流的測量。 Rn為己知標準電阻,選擇電源電壓 E 并調節電阻 R0 使電流計 G 指示零電流值,用電位差計測得標準電阻 Rn上的電壓降 Vn, 即可得電流 I =Vn/Rn。 [2]
補償法測電阻
分壓補償電路
分壓補償電路 [2]
這種電壓補償的方法又可以用來測電阻,這是電位差計的又一個擴展使用 。利用補償法測電阻 , 既能夠避免伏安法測電阻由于電表內阻引入的誤差 , 又可以避免電橋法測電阻由于比率臂電阻不引入的誤差 ,不失為一種測量電阻的方法 。可用一標準己知電阻民與待測電阻串聯通電 , 用電位差計測得 Rn 和 Rx 的壓降分別為 Vn 和 Vx , 由下式求得Rx 。
Rx =(Vx/Vn)Rn
當 Vn 和 Vx 的測量值超過電位差計“測量補償電壓”En調節范圍時,應選擇圖 3 分壓補償電路進行測量 。 [2]
主令控制器 SPOHN+BURKHARDT CS17214KKVRZ10.10
主令控制器 SPOHN+BURKHARDT CS17214ERZ10
輕型主令+電位計 SPOHN+BURKHARDT SMON6ERHD8P1+1*B55
輕型手柄+電位計 SPOHN+BURKHARDT SMON6VRHD8P1.8P1+2*B55
中型主令+電位計 SPOHN+BURKHARDT VCS09614VRH8P1.8P1+2*B55
中型主令開關+編碼器 SPOHN+BURKHARDT VCS09611AKERT8P2+1*OGF6B
腳踏開關+電位計 SPOHN+BURKHARDT FST9P1-R1K
航空手柄+編碼器 SPOHN+BURKHARDT VNS022FU14KKVR5P0.5P0UGN+2*OER8G
航空手柄+編碼器 SPOHN+BURKHARDT VNS02FN14SKER5P0UGN+1*OER8G
主令控制器 SPOHN+BURKHARDT CS17214ALVRL8P1G55.1
主令控制器 SPOHN+BURKHARDT CS17214AKVRL8P1G55.10PG55
編碼器 OER8G-1
編碼器 OER8G-1
編碼器 OER8G-2
編碼器 OGF6B
編碼器 OGF6B
編碼器 OGF6B 24VDC
編碼器 OGF6B,24VDC
編碼器 OGF6G
編碼器 OGR8G-1
編碼器 OGRPP20-1
PD550-5KO/5K0
PD550-5KO/5KO 3
STOBZ40