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高温高精度电阻测量体系及Fe_(78)Si_9B_(13)非晶合金晶化过

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高温高精度电阻测量体系及Fe_(78)Si_9B_(13)非晶合金晶化过毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:根据电阻值的大小不同,咱们有很多种测量电阻的方法。然而,在测量微电阻时,常用的测量小电阻的开尔文电桥就无奈满意请求,所以须要一种测量微电阻的体系。在须要测量高温下的电阻值时,咱们个别选用热电偶。这是因为热电偶的构造简单、测温范畴广(低至负180℃,高至1800℃)、耐高温、正确度高、价格便宜、利用便利、适于远间隔测量与主动把持。在高温高精度电阻测量中,咱们利用K(本文此处忽略..)eithley2182纳伏表监测温度跟电压,利用PF66M型数字多用表监测电流跟提供电流。结合RS232串口,利用基于Delphi的SPComm串口通信控件,咱们就可能实现打算机与电阻测量体系之间的通信。为了进步测量的精度,咱们还须要利用四线测量法跟反向电流法。反向电流法是为了打消电阻测量中的热电势。PF66M数字多用表提供电流,咱们利用一组继电器实现直流电路电流反(文章此处忽略..)向。为懂得决利用电流反向法必须要限度采样间隔的问题,咱们对继电器履行定时把持,在编程中利用Delphi中的时钟控件(timer),每4秒钟履行一次程序。4秒钟的时光间隔可能满意电流反向打消热电势的请求。利用高温高精度电阻测量体系及其数据采集体系,咱们持续10~12小时测试了Fe、Cu、Al在常温下的电阻值,由电阻值的变更,咱们认为体系存在很好的牢固性。在电阻测(本文此处忽略..)量中,咱们用电流反向法打消了杂散热电势的影响,为了更加全面的分析Fe78Si9B13非晶合金晶化过程中的构造变更,咱们利用逆向思维,分析了Fe78Si9B13非晶合金在晶化过程中的杂散热电势的变更法则。并且进一步的测量了Cu与Fe78Si9B13组成的热电偶的热电势,通过分析,咱们发明,杂散热电势跟热电偶的接触电势在随温度升高的过程中都呈现渐变,这个渐变对应于Fe78Si9B13非晶(略..)合金的晶化。液态跟非晶态构造研究,个别须要将电阻曲线或者衍射强度进行平滑,为了利用存在富强平滑功能的MyXray程序处理由高温高精度电阻测量体系跟X射线衍射仪采集的数据,咱们设计了一种可能将数据格局转换为MyXray实用的数据格局转换软件。


以上为本篇毕业论文范文高温高精度电阻测量体系及Fe_(78)Si_9B_(13)非晶合金晶化过的介绍部分。
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