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- klmyybd 2013-09-07 00:00:00
- 靜電計是檢驗電荷的,電壓表是檢驗電流的。
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- 闄嗕箣鏄傗榾 2013-09-07 00:00:00
- 電壓表是可以讀出電壓的具體數值和方向的靜電計只能通過角度比較電壓的相對大小 不能確定數值和方向
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- zmz1352525mmcz 2018-05-01 17:42:51
- 靜電計能測高電壓,不能測低電壓,能測直流不能測交流。 用電壓表測電勢差時應與待測部分并聯(lián),并聯(lián)電路具有分流作用,由于電壓表內阻很大,所以分得的電流很小,不會使待測電壓的數值發(fā)生顯著變化。 在靜電實驗中,由于帶電體一般電壓都比較高,容易超過電壓表的量程,且物體所帶電量少,如用電壓表測電勢差,物體所帶電量就會很快通過電壓表內部的通路放完。我們會發(fā)現(xiàn)電壓表指針在接通瞬間偏轉一下后,很快又回到零刻度。電壓表雖可以既方便又準確地測量電勢差,但在靜電實驗中,一般不能用來測量兩個帶電體(如平行板電容器)的電勢差。 從理想情況講,靜電計可以定性反映直流電路上電壓的大小。但實際上在一般直流電路中,由于電壓較小,使靜電計所帶電荷量很小,指針的偏轉角度幾乎覺察不出來。靜電計上的刻度一般是以靜伏(靜電系單位)為單位的,而1靜伏=300V。故一般的直流電壓不能使靜電計指針有明顯偏轉。如果把靜電計接在具有幾百、幾千甚至幾萬伏電壓的直流電路中,靜電計指針就會有明顯偏轉,也就可以用靜電計來測量某兩點間的電壓。 用靜電計測交流電,即便是高壓交流電,由于桿與殼間電場方向變化的頻率遠遠高于指針系統(tǒng)的機械固有頻率,指針也是不會偏轉的
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靜電計,又叫電勢差計或指針驗電器,是中學靜電實驗中常用的半定量測量儀器。靜電計可以用來檢驗物體所帶電荷的種類并且測量電量。
原理:將一個已充電電量為Q的平板電容器與靜電計相連,此時指針和金屬桿帶正電,外殼的內表面將出現(xiàn)負的感應電荷。
從而在金屬桿與外殼間形成電場,指針表面的電荷受到電場力的作用,或者說受到來自桿上同種電荷的排斥力及金屬盒內壁的異種電荷的吸引力,使得指針偏轉,帶電量越多,場強越強,則指針的偏角也越大。可知當靜電計電容保持不變時,靜電計兩極間的電勢差U 與其帶電量Q成正比,U越大,Q越大,指針所受電場力越大,指針張角因此就越大。由此可見,指針張角大小能定性地反映靜電計兩極間的電勢差的大小。使用原理當A帶電時,電荷主要分布在a、b、c和d四個部位,其中c和d兩部分所帶電荷以斥力相作用,指針受到一個使它張開的電力矩L1的作用。由于指針的ZX略在旋轉軸O點之下,當L1使指針張開后,指針的重力便產生一個使指針復位的重力矩L2。隨著指針的偏轉,L1漸?。ㄒ驗閏與d的距離增加,庫侖力變小,力臂也變?。┒鳯2漸大(因為重力力臂增加)。當A所帶電量q較大時,c和d所帶電量也較大,L1就大,所以α也就大。由于q決定α,所以α的大小能表示q的大小。這就是靜電計可以當作驗電器使用的道理。由于靜電感應,當A帶電后, B的內層一定帶上與A異號的電荷。若B不接地,則B的外表面帶上與A同號的電荷。若B接地,則B的外表面不帶電。由于靜電計結構的對稱性,可以粗略地認為B上的電荷對指針的作用力不產生使指針轉動的力矩。
(內容來源于網絡)
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靜電計使用方法
1、將測量電纜線與儀表輸入端連接好接好電源線
2、開啟電源顯示器應發(fā)紅光
3、將開關撥到輸入短路調整調零使顯示為000
4、將開關撥到測量后根據被測電壓的高低選擇合適的量程就可測量
靜電計注意事項
1、不允許測量超出該量程的電壓,否則有可能損壞儀表的輸入級,超出該量程時應換較大的量程,雖然儀器有保護措施,但過電壓會使靜電計的性能下降超出范圍時顯示;
2、應避免帶高電壓的物體及人體對輸入端接觸或接近,以免靜電放電損壞儀表內高輸入阻抗的靜電放大器;
3、機內有危險的高壓不要隨便打開儀器以免電擊;
4、輸入電纜線應使用高絕緣聚乙烯屏蔽電纜線,否則會影響輸入阻抗。
(來源:北京華測試驗儀器有限公司)
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北京華測靜電計測電壓原理是什么?
物理教材中提到靜電計是在驗電器的基礎上制成的,用來測量電勢差。把它的金屬球跟一個導體連接,把它的金屬外殼跟另一個導體連接(或同時接地),從指針的偏轉角度就可以測出兩個導體間的電勢差。對于其中的原理書中沒有過多的解釋,現(xiàn)結合驗電器的原理作以下探討。驗電器的是根據同種電荷相互排斥的原理制成的,讓驗電器的金屬小球帶上點,通過金屬桿與金屬小球相連的兩個金屬箔片也會帶上同種電荷。同種電荷互相排斥,金屬箔片就會張開一定的角度。帶電小球帶的電量越多,金屬箔片帶的電量也越多,排斥力就越大,張角也就越大。靜電計根據驗電器的原理,加以改造,可根據張角的大小來判斷電壓的大小。如右圖所示,驗電器與靜電計在結構上基本相同,與驗電器相比,靜電計上的兩個金屬箔其中一個固定(如右圖中粗線所示),另一個可以自由張開(作為測電壓大小的指針),在加上刻度盤,就成了靜電計。與驗電器張角大小的原理一致,靜電計張角的大小反映的是“金屬箔”帶電的多少,即張角的大小由“金屬箔”帶電的多少決定。但靜電計又如何反映出電壓的大小,可結合驗電器從靜電感應的角度作出解釋:驗電器的金屬箔帶電,可能是驗電器本身的金屬小球帶電,然后傳給金屬箔,使其有一定的張角。若驗電器本身帶的電越多,則張角越大。另外如發(fā)生靜電感應,也可使金屬箔張角發(fā)生變化。如右圖,如讓一帶正電小球靠近驗電器的金屬小球,由于靜電感應,驗電器的金屬小球就會帶上負電荷,而金屬箔帶上正電荷,驗電器也會張開一角度。若帶電小球離驗電器的金屬小球越近,則靜電感應越強,驗電器的金屬小球帶的負電荷與金屬箔帶的正電荷都會增加,金屬箔的張角也就越大。電容器的兩個極板也存在著靜電感應,如果兩極板的距離增大,兩極板的靜電感應勢必減弱,這樣電容器B板右側所帶的正電量+Q會減少+△Q,減少的部分電量+△Q傳給大地,A板左側所帶的負電荷-Q也會減少相應的-△Q,減少的部分電量-△Q只能傳給靜電計的金屬箔,由于金屬箔所帶的電量增加-△Q,總電量變?yōu)?(q+△Q)這樣金屬箔的張角變大,對應著電容器兩極板間距離增大,電容C減小,電壓U變大。同理,若減小兩極板的距離,極板間的靜電感應將增強,電容器B板右側的正電量會增加+△Q,增加的部分電量+△Q是從大地傳給的,而A板左側的負電荷也會增加相應的-△Q,增加的電量-△Q,只能是靜電計的金屬箔傳給的,這樣金屬箔所帶的電量減少-△Q,總電量變?yōu)?(q-△Q)張角將變小,對應著電容器兩極板間距離減小,電容C變大,電壓U減小。對電容器所帶電量的討論:通過上面的分析可以看出,電容器間的距離發(fā)生變化時,由于B板接地,結合靜電感應的變化,電容器B板上的凈電量+Q會發(fā)生變化,A板上的凈電量-Q也會發(fā)生變化,會相應地增加或減少△Q。對于B板△Q是在B板的右側面上與大地之間發(fā)生轉移,對于A板△Q是在A板左側與靜電計的“金屬箔”上發(fā)生轉移。但△Q值應該非常小(因為靜電計的”金屬箔”本身所能帶的電量是很小的),也就是電容器上的電量有微弱的變化,不是很顯著。但這點微弱的電量變化對“金屬箔”的張角的影響確是不可以忽略的。
- 吉時利靜電計——進行高阻測量的“利器”
近期,很多學校想要進行高阻測量,要求測量高級別材料的電阻率,希望我們介紹一款合適的儀器。今天安泰測試就給大家分享一款進行高阻測量的“利器”——吉時利靜電計。
什么是靜電計?
像數字萬用表(DMM)一樣,吉時利靜電計是用于測量電荷、電流、電壓和電阻的儀器。然而,靜電計具備10Fc的電荷測量分辨率,100 aA的電流分辨率,以及高達200TΩ的阻抗測量能力,超越了標準的數字萬用表。靜電計用于需要極端靈敏度或者需要多種類型的靈敏電子線路測量的場合。
使用吉時利靜電計進行簡化的材料高阻值測量
高阻測量
電阻最常見的測量手段是數字萬用表,它的測量范圍高達約200MΩ。然而,在某些情況下,必須精確測量千兆歐和更高范圍的電阻。這些情況包括諸如以下的一些應用:表征高兆歐和吉歐級電阻、確定絕緣體的電阻率和測量印刷電路板的絕緣電阻。這些測量可借助靜電計實現(xiàn),它可以同時測量非常低的電流和高阻抗電壓。
常見的高阻測量
■絕緣電阻:絕緣電阻是施加在兩電極之間的直流電壓與電極之間總電流的比值。絕緣電阻測量的例子包括測量在印刷電路板上的走線之間的漏電流,或者一個多芯電纜的導體之間的電阻。
■體電阻率測量:體電阻率是指穿過1cm3的絕緣材料的電阻,并表示為歐姆-厘米,Ω?cm)。
■表面電阻率測量:表面電阻率是絕緣材料的表面上兩個電極之間的電阻,并且以歐姆為單位表示(通常為了清晰表述,單位采用歐姆每方塊,即Ω?□)。
吉時利靜電計功能特色
類似DMM的操作
6514型和6517B型靜電計的特色在于通過前面板輕松地進行類似DMM的操作,單個按鈕即可控制重要功能,例如電阻測量。它們也可以通過一個內置的IEEE-488接口控制,這使得人們可以借助一個計算機控制器通過總線對所有功能進行編程控制。
然而,不同于數字萬用表的是,靜電計擁有較低的偏置電流和輸入負擔。6514型或6517B型的的輸入偏置電流均< 3 fA。通常情況下,數字萬用表的偏置電流是幾十或幾百皮安。相比之下,這嚴重限制了它們的微弱電流測量能力。
掃描卡( 6517B )
可以提供兩種掃描卡,用于簡化多路信號的掃描,例如電容器或其他電路生產中的測試。每一個掃描卡都可以很輕松地地插入儀器背面面板的備選插槽。6521型掃描卡可提供10通道的微弱電流掃描。6522型掃描卡提供了具有高阻抗電壓開關或微弱電流開關能力的10條通道。
交變極性法測電阻/電阻率 (6517B)
6517B型采用交變極性法測量阻抗/電阻率,這幾乎消除了樣品中的任何背景電流的影響。背景電流的一階和二階漂移也被對消了。交替改變所施加的電壓的極性,通常實現(xiàn)一個高度可重復的、精確的電阻(或電阻率)測量。
雖然高阻材料和器件產生很小的電流,很難準確進行測量,但利用吉時利靜電計和皮安表可以成功的進行這種測量,如果您想了解更多關于吉時利靜電計產品介紹或者應用,歡迎訪問安泰測試網。
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