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長(zhǎng)期供求德國(guó)S+B腳踏開(kāi)關(guān)電位計(jì)FST9P1-R1K
瀏覽次數(shù):1043發(fā)布日期:2021-04-25

亦稱電勢(shì)差計(jì)、 電位計(jì)。根據(jù)被測(cè)電壓和已知電壓相互補(bǔ)償 (即平衡)的原理制成的高精度測(cè)量電位差的儀器。與電壓表相比的主要優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量時(shí)不需要待測(cè)電路供給電流,因而不影響待測(cè)電路,可準(zhǔn)確測(cè)出電源電動(dòng)勢(shì)。一般有轉(zhuǎn)柄式和滑線式兩種。
由于采用電位補(bǔ)償?shù)姆椒ǎ?因此測(cè)量精度高。避免了由于電源內(nèi)阻產(chǎn)生的誤差, 在沒(méi)有電流通過(guò)電源的情況下測(cè)量它的路端電壓, 極大地提高了度和靈敏度 [1]  。
補(bǔ)償方法的特點(diǎn)是不從測(cè)量對(duì)象中支取電流,因而不干擾被測(cè)量的數(shù)值,測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確可靠,電位差計(jì)用途很廣,配以標(biāo)準(zhǔn)電池、標(biāo)準(zhǔn)電阻等器具,不僅能在對(duì)準(zhǔn)確度要求很高的場(chǎng)合測(cè)量電動(dòng)勢(shì)、電勢(shì)差(電壓)、電流、電阻等電學(xué)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(cè)量和控制。
原理編輯
當(dāng)沒(méi)有電流流過(guò)時(shí),電池的正負(fù)極間的電勢(shì)差等于電池的電動(dòng)勢(shì)。如有電流流過(guò),因在電池內(nèi)阻上有一定電壓降(用電壓表測(cè)量電池兩極間的電壓,就是這種情形),這時(shí)測(cè)得的不再是電池電動(dòng)勢(shì),而只能稱作端電壓。若能在無(wú)電流流過(guò)時(shí)進(jìn)行測(cè)量,就可直接測(cè)量電動(dòng)勢(shì)了。補(bǔ)償法就是這樣一種方法。
電位差計(jì)分交流和直流兩種,在生產(chǎn)和科研中廣泛使用。例如生產(chǎn)半導(dǎo)體材料和 元件時(shí),常用鉑—鉑銠合金組成的溫差電偶測(cè) 量爐溫,而溫差電動(dòng)勢(shì)的變化只有幾十微伏,不 宜用電壓表測(cè)量,一般都要用電位差計(jì)。電位差計(jì)還被用來(lái)準(zhǔn)確測(cè)量電流和電阻。交流電位差計(jì)可用于磁性測(cè)量。 [2] 
補(bǔ)償法測(cè)電壓
電壓補(bǔ)償法電路
電壓補(bǔ)償法電路 [2]
如圖一所示的電路可以用來(lái)測(cè)定未知的電動(dòng)勢(shì),圖中 Ex 是被測(cè)電動(dòng)勢(shì),EN 是可以調(diào)節(jié)的已知電源。如調(diào)整 EN 值使回路中檢流計(jì)指示零值(即回路里電流為零),則 Ex 與 EN 的關(guān)系是電動(dòng)勢(shì)方向相反,大小相等,故數(shù)值上有 Ex =EN 。這時(shí)電路達(dá)到電壓補(bǔ)償 , 這種方法稱為補(bǔ)償法 。 [2] 
補(bǔ)償法測(cè)電流
補(bǔ)償法測(cè)電流
補(bǔ)償法測(cè)電流 [2]
將電位差計(jì)的電壓補(bǔ)償法原理應(yīng)用于電流測(cè)量中,避免了電流測(cè)量中因電表的內(nèi)阻而引起的測(cè)量誤差。利用實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有儀器設(shè)計(jì)了一個(gè)切實(shí)可行的新實(shí)驗(yàn),是個(gè)有趣的探索 。待測(cè)電流電路如圖所示 。為了不改變電路狀態(tài)而實(shí)現(xiàn)對(duì)電流的測(cè)量 ,還可利用“電流補(bǔ)償”原理, 結(jié)合電位差計(jì)測(cè)電壓的方法,實(shí)現(xiàn)對(duì)電路電流的測(cè)量。 Rn為己知標(biāo)準(zhǔn)電阻,選擇電源電壓 E 并調(diào)節(jié)電阻 R0 使電流計(jì) G 指示零電流值,用電位差計(jì)測(cè)得標(biāo)準(zhǔn)電阻 Rn上的電壓降 Vn, 即可得電流 I =Vn/Rn。 [2] 
補(bǔ)償法測(cè)電阻
分壓補(bǔ)償電路
分壓補(bǔ)償電路 [2]
這種電壓補(bǔ)償?shù)姆椒ㄓ挚梢杂脕?lái)測(cè)電阻,這是電位差計(jì)的又一個(gè)擴(kuò)展使用 。利用補(bǔ)償法測(cè)電阻 , 既能夠避免伏安法測(cè)電阻由于電表內(nèi)阻引入的誤差 , 又可以避免電橋法測(cè)電阻由于比率臂電阻不引入的誤差 ,不失為一種測(cè)量電阻的方法 。可用一標(biāo)準(zhǔn)己知電阻民與待測(cè)電阻串聯(lián)通電 , 用電位差計(jì)測(cè)得 Rn 和 Rx 的壓降分別為 Vn 和 Vx , 由下式求得Rx 。
Rx =(Vx/Vn)Rn
當(dāng) Vn 和 Vx 的測(cè)量值超過(guò)電位差計(jì)“測(cè)量補(bǔ)償電壓”En調(diào)節(jié)范圍時(shí),應(yīng)選擇圖 3 分壓補(bǔ)償電路進(jìn)行測(cè)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(jì) SPOHN+BURKHARDT SMON6ERHD8P1+1*B55
輕型手柄+電位計(jì) SPOHN+BURKHARDT SMON6VRHD8P1.8P1+2*B55
中型主令+電位計(jì) SPOHN+BURKHARDT VCS09614VRH8P1.8P1+2*B55
中型主令開(kāi)關(guān)+編碼器 SPOHN+BURKHARDT VCS09611AKERT8P2+1*OGF6B
腳踏開(kāi)關(guān)+電位計(jì) 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