鄔 斌,尹會聽
(浙江海洋學(xué)院,浙江舟山 316000)
惠斯通電橋采用比較法測量未知電阻,具有操作簡便、測量精度高的特點,廣泛地應(yīng)用于科學(xué)測量技術(shù)諸多領(lǐng)域[1]。高等學(xué)校大學(xué)物理實驗中惠斯通電橋?qū)嶒灦嗖捎米源钍?。為提高測量精度,往往要探究電橋靈敏度與電源電動勢、橋臂電阻[2-4]、橋臂比例之間的關(guān)系?;菟雇姌?qū)嶒炘韴D如圖1,學(xué)生往往形象地稱BD段為惠斯通電橋的“橋”。為保護檢流計,在“橋”上會和檢流計串聯(lián)一保護電阻。本文中將保護電阻和檢流計內(nèi)阻合稱為“橋”內(nèi)阻,用Rg表示,從理論推導(dǎo)和實驗數(shù)據(jù)分析兩方面探究Rg大小對電橋靈敏度的影響。
惠斯通電橋?qū)嶒炛?,?dāng)電橋處于平衡時,調(diào)節(jié)臂R3改變微小量ΔR3,從而引起檢流計指針有一微小偏轉(zhuǎn)量n,通常定義電橋相對靈敏度S為:
而檢流計電流靈敏度的定義為:
(2)式中:Ig為當(dāng)調(diào)節(jié)臂R3有一微小變化量ΔR3時,與檢流計微小偏轉(zhuǎn)量n相對應(yīng)的檢流計支路不平衡電流值;k為檢流計的分度值,單位為A/mm。
從式(1)、(2)中可以得到:
實驗中,“橋”內(nèi)阻Rg與電橋橋臂電阻及待測電阻阻值大小相比較,可以分為三種情況:Rg? Rx、R1、R2、R3(設(shè) Ig→ 0)這種極端情況;Rg?Rx、R1、R2、R3的極端情況,還有一般實際情況是處于這兩種極端情況之間的過渡狀態(tài)[5]。
圖1 惠斯通電橋原理圖
當(dāng) Rg> > Rx、R1、R2、R3時可近似看作 Rg→∞,平衡時:
得電橋的靈敏度:
(4)式中Rg為惠斯通電橋的“橋”內(nèi)阻;E為電源電動勢[6,7]。
從(4)式中發(fā)現(xiàn),惠斯通電橋靈敏度與電路中“橋”內(nèi)阻大小有關(guān)。實驗設(shè)定電源電動勢,保證電橋橋臂電阻阻值、橋臂比例等因素不變,改變“橋”內(nèi)阻Rg大小,根據(jù)實驗所得數(shù)據(jù)計算電橋靈敏度S。實驗中取電源電動勢E=4 V,“橋”內(nèi)阻 Rg分別取 Rg=0、500、5 000、50 000 Ω,所測實驗數(shù)據(jù)見表1~表4。
表1 Rg=0條件下實驗數(shù)據(jù)
表2 Rg=500Ω條件下實驗數(shù)據(jù)
表3 Rg=5 000Ω條件下實驗數(shù)據(jù)
表4 Rg=50 000Ω條件下實驗數(shù)據(jù)
分析表格1~4實驗數(shù)據(jù),可得出:
表5 電橋靈敏度S與“橋”內(nèi)阻Rg及橋臂比的關(guān)系
將表5轉(zhuǎn)化成折線圖(圖2中的1、2、3、4分別代表“橋”內(nèi)阻Rg=0、500、5 000、50 000Ω)
圖2 電橋靈敏度S與“橋”內(nèi)阻Rg關(guān)系圖
(1)實驗結(jié)果表明,“橋”內(nèi)阻Rg取值大于5 000Ω時,惠斯通電橋的靈敏度普遍很低,Rg對實驗影響較大,主要原因是電橋不平衡時通過檢流計的電流非常小,不利于檢測;
(2)Rg取值小于5 000Ω時,當(dāng)橋臂比例相同,“橋”內(nèi)阻Rg越小,電橋靈敏度越高。Rg取值主要有串聯(lián)的保護電阻決定,保護電阻一般先取最大值,隨著電橋逐漸趨近平衡,Rg應(yīng)當(dāng)減小到0。
(3)Rg取值小于5 000Ω時,隨著Rg的減小,各橋臂比例下,電橋靈敏度均逐漸增大,且橋臂1∶1條件下增大最明顯。
根據(jù)討論結(jié)果,教師在教學(xué)中應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生主動考慮“橋”內(nèi)阻對未知電阻測量精度的影響;學(xué)生實驗中,為保護檢流計,實驗初保護電阻需要設(shè)置較大的阻值,隨著實驗電橋趨于平衡應(yīng)逐漸減小保護電阻的阻值,直至電阻值取零。
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