[实用新型]一种LED毫伏级可控待测电动势实验仪有效
申请号: | 201220450128.4 | 申请日: | 2012-09-05 |
公开(公告)号: | CN202720812U | 公开(公告)日: | 2013-02-06 |
发明(设计)人: | 李景奎;戚大伟 | 申请(专利权)人: | 东北林业大学 |
主分类号: | G09B23/18 | 分类号: | G09B23/18 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 张果瑞 |
地址: | 150040 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 led 毫伏 可控 电动势 实验 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种LED毫伏级可控待测电动势实验仪,特别是电位差计实验仪的待测电动势的实验仪,属于大学物理实验仪器领域。
背景技术
电位差计实验仪是用来精确测量电池电动势或电位差的专门仪器,实验所需要的待测电动势要求为毫伏级,灵敏度高,大小可调节,能够可重复性测量等特点。当前实验所用的待测电动势一般有两种:一种是用酒精灯加热热电偶的方法来产生待测电动势,这种方法实验时间长,控制起来不灵敏,危险性较大,短时间内不可重复验证实验;另一种方法是利用小灯泡发出的光照在光电二极管上,光电二极管通过光电转换,产生光电流,将光电二极管与电位器相连,在光电二极管输出端能够产生毫伏级电动势,但是,连续稳定的电动势只有0-50mv,不能完全满足测量范围为0-170mv电位差计的测量需求,而且这种方法产生的电动势长时间内不够稳定,电动势的大小会发生的漂移,实验的重复性不好。
发明内容
本实用新型目的是为了解决现有待测电动势实验采用酒精灯加热热电偶的方法存在的缺点,实验时间长,控制起来不灵敏,危险性较大,短时间内不可重复验证实验,学生完成实验效果不好,而且很难找到直接满足实验要求的待测电动势;利用小灯泡的实验方法产生的电动势长时间内不够稳定,电动势的大小会发生的漂移,实验重复性不好的问题,提供了一种LED毫伏级可控待测电动势实验仪。
本实用新型所述一种LED毫伏级可控待测电动势实验仪,它包括直流稳压电源E、发光二极管LED、光电二极管PD和电位器RP,
直流稳压电源E的正极连接发光二极管LED的阳极,发光二极管LED的阴极连接直流稳压电源E的负极,
发光二极管LED发出的光入射至光电二极管PD的光敏面,光电二极管PD的正极和负极分别连接电位器RP的一个固定端,电位器RP的滑动端和一个固定端之间输出毫伏级电动势。
直流稳压电源E采用电压为3V的直流稳压电源。
发光二极管LED采用功率为1W的发光二极管。
本实用新型的优点:
(1)本实用新型所述实验仪可以产生毫伏级电动势。
(2)毫伏级电动势的产生是通过光电转换元件来实现。
(3)输出的毫伏级电动势大小可通过电位器调节。
(4)所产生毫伏级电动势能够满足电位差计测量范围0-170mV的测量需求。
(5)发光二极管LED灯珠使用寿命是白炽灯几倍,使用寿命长,节约实验成本。
(6)所需LED灯珠功率为1W,白炽灯需要15W,因此采用LED灯耗电量少,节能环保。
(7)利用发光二极管LED和光电二极管PD产生的待测电动势在0-170mV测量范围稳定,实验可重复验证。
(8)LED发光非常稳定,解决了小灯泡亮暗不稳定导致电动势偏移的问题。
(9)LED发光产生的热量不大,解决了由于小灯泡发热导致仪器壳烫坏的问题。
附图说明
图1是本实用新型所述一种LED毫伏级可控待测电动势实验仪的结构示意图。
具体实施方式
具体实施方式一:下面结合图1说明本实施方式,本实施方式所述一种LED毫伏级可控待测电动势实验仪,它包括直流稳压电源E、发光二极管LED、光电二极管PD和电位器RP,
直流稳压电源E的正极连接发光二极管LED的阳极,发光二极管LED的阴极连接直流稳压电源E的负极,
发光二极管LED发出的光入射至光电二极管PD的光敏面,光电二极管PD的正极和负极分别连接电位器RP的一个固定端,电位器RP的滑动端和一个固定端之间输出毫伏级电动势。
直流稳压电源E采用电压为3V的直流稳压电源。
发光二极管LED采用功率为1W的发光二极管。
用3V直流稳压电源E与1W的发光二极管LED相连,发光二极管LED发出的光照在光电二极管PD上,光电二极管PD通过光电转换,产生光电流,将光电二极管与电位器RP相连,在光电二极管PD输出端能够产生毫伏级电动势,输出电动势的大小可通过电位器RP调节,其中,连续稳定的电动势0-170mv能够满足电位差计实验对待测电动势具体实验要求。
本实施方式LED毫伏级可控待测电动势实验仪能够满足箱式电位差计测量范围和精度要求,尤其能够满足在电位差计实验仪测量内各个测量点都能稳定精确,大大提高学生的实验效率和教师设计实验的选择性,解决了小灯泡亮暗不稳定导致电动势偏移的问题。而且还能够节约仪器成本,大大提高学生的实验效率,对学生完成大学物理实验是大有裨益的。
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