手机购彩

  • <tr id='W16v8b'><strong id='W16v8b'></strong><small id='W16v8b'></small><button id='W16v8b'></button><li id='W16v8b'><noscript id='W16v8b'><big id='W16v8b'></big><dt id='W16v8b'></dt></noscript></li></tr><ol id='W16v8b'><option id='W16v8b'><table id='W16v8b'><blockquote id='W16v8b'><tbody id='W16v8b'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='W16v8b'></u><kbd id='W16v8b'><kbd id='W16v8b'></kbd></kbd>

    <code id='W16v8b'><strong id='W16v8b'></strong></code>

    <fieldset id='W16v8b'></fieldset>
          <span id='W16v8b'></span>

              <ins id='W16v8b'></ins>
              <acronym id='W16v8b'><em id='W16v8b'></em><td id='W16v8b'><div id='W16v8b'></div></td></acronym><address id='W16v8b'><big id='W16v8b'><big id='W16v8b'></big><legend id='W16v8b'></legend></big></address>

              <i id='W16v8b'><div id='W16v8b'><ins id='W16v8b'></ins></div></i>
              <i id='W16v8b'></i>
            1. <dl id='W16v8b'></dl>
              1. <blockquote id='W16v8b'><q id='W16v8b'><noscript id='W16v8b'></noscript><dt id='W16v8b'></dt></q></blockquote><noframes id='W16v8b'><i id='W16v8b'></i>
                教育装备采购网
                第六届图书馆论坛580*60

                数字电桥的电感器件的多种特性有哪些?原理有哪些?

                教育装备采购网 2017-10-11 09:26 围观462次

                  数字○电桥的电感器件的多种性有哪些?原理有哪些?

                  数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是个传统习惯的ㄨ说法,早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR电桥的叫法直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表、LCR Meter等等。

                  数字电【桥原理

                  历史

                  数字电桥(卷名:电工)

                  digital bridge

                  采用数字技术测量阻抗参数的电桥。数字技术是将传√统的模拟量转换为数字量,再行数字运算、传递和处理等。

                  1972年,际上次出现带微处理器的数字电容电桥,它将模拟电路、数字电路与计算机技术¤结合在起,为阻抗测量仪器开辟了条新路。

                  原理

                  数字电桥的测量对象为阻抗元件的参数,包括交流电⌒ 阻R、电感L及其品质因数Q,电容C及其损耗因数D。因此,又常称数字电桥为数字式LCR测量仪。其测量用频率自工频到约100千赫。基本测量误差为0.02%,般均在0.1%左右。

                  平衡式电桥测试原理

                  平衡式电桥测试原理

                  Zx = Ux/Ix = Rr * Ux/Ur

                  此式为相量关■系式。如使用相敏检波器(PSD)分别测出Ux和Ur对应ξ于某参考相量的同相量分量和正交分量,然后经模数转换(A/D)器将其转化为数字量,再由计算机行复数运算,即可得到组成被测阻抗Zx的电阻①值与电抗值。

                  从图中的线路及工作原理可见,数字电桥只是继承了电桥传统的称呼。实际上它已失去传统经典交流电桥的组≡成形式,而是在更的水平上回到以欧姆定律为基础的测量阻抗的电流表电压表的线路和原理中。

                  数字电桥可用于计量测试部门对阻抗量具的检定与传递,以及在般部门中对阻抗元件的常规测量。很♂多数字电桥带有标准接口,可根据被测值的准确度对被测元件行自动分档;也可直接连接到自动测试系统,用于元件生产线上对产品自动检验,以实现生产过程的质量控制。80年代中期,通用的误差低于0.1%的数字电桥有几十种。数字电桥正向着更准确※度、更多功能、速、集成化以及智能化程度方面发展。

                  广泛的↘测量对象

                  半导体元件▂:电容器、电感器、磁芯、电阻器、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数测量。

                  其它元件:印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估。

                  介质材料:塑料、陶瓷和其它材料的介电常数的损耗角评估。

                  磁性材料:铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估。

                  半导体材料∑:半导体材料的介】电常数,导电率和C-V性。

                  液晶材料:液晶单元的介电子常数、弹性常数等C-V性。

                  多种元件、材料性「测量能力

                  多参数混合显示功能

                  多参数同时显示可满足复杂元件各种分布参数的全面观察与评估要求,而不必反复切换测量参数。

                  电感L和其直流々电阻DCR可以同时测量显示,显著提电感测量效㊣ 率。

                  揭示电感器件@ 的多种性

                  使用内部/外部直流偏置,结合各种扫描测试功能,可以地分析磁性材料、电感器件的性能。

                  通过偏置电流叠加测试功能,可以测量频电感器件、通讯变压器,滤波器♀的小电流叠加性能。使用外部电流叠加装置,可使偏置电流╲达40A以分析功率、大电流电感器件。

                  的陶瓷电容测量

                  1kHz和1MHz是陶瓷材料和电容器的主要测试频率。陶瓷电容器具有低损耗值的□征,同时其容量、损耗施加之交流信号会产生明显的变化。

                  仪器具有宽频测试能∞力并可提供良好的︻准确度,六位分辨率和自动电平控制(ALC)功能等,中以满足陶瓷材料和电容器可靠、准确的测试需要。

                  液晶单元的电容性测量

                  电容-电压(C-Vac)性是评价液晶材料性能的主要方法,常规仪器测量液晶单元的C-Vac性遇到个问题是大测试电压∮不够。

                  使用扩展测量选件可提供分辨率为1%及达20Vms的可编◆程测试信号电平,使它能在佳条件下行液晶材料的电容性测量。

                  半导体材料和元件的测量

                  行MOS型半导体制工艺评价时,需要氧化层电容和衬底杂质密度这些参数,这些可从C-Vdc性的测量结№果推导出来。

                  通过提供的直流源,结合各种扫描功能,可以※方便地成C-VDC性的测量。

                  为了测试晶圆上的半导体●器件,需要延伸电缆和探头,仪器的1m/2m/4m延伸电缆选件可将电缆延伸的误差降至小。

                  各种二管、三管、MOS管的分布电容也是↘本仪器的测试内容。

                  使用方法

                  1. 加电

                  将电源线带IEC端接到电桥左后方的IEC插座上,另端插入合适的电源插▓座上,搬动电桥左后▲方的船形开关,即使电桥通电。通电后,显示器、量程及功能指示器随之变亮。电桥可自动置于电卐感、电容测量档,并联等效及1KHz频率状态。正常情况下,内部电路加电几秒钟后即能稳定,便』可行测量。

                  2.被测元件的接入方法

                  ⑴通常径向引线的元件可直接∑ 插入组合测试夹夹板内,而接入殊柔性引线的元件时,应借助夹板离合器行,该离合装置位于测试夹的正下方。

                  ⑵接入轴向引线元件时,为避免扭折引线,可采用轴向转接头,把这两个配件分★别插入测试夹的两端,再将▓其间距调正到适合元件测量的位置,然后便将轴向引线元件插入两端的配件夹内。

                  ⑶在轴向转接头必需△相当牢固定的场合,如在测量大量的同类元件时,需采用支撑板。

                  安装支撑板:把轴向转接头调整到适当的位置上,然后将支撑板悬置于轴向▽转接头上方,让每个轴向转接头穿过支撑板上的槽缝,放好支撑板,将固定螺钉对准电桥面板上↘的螺孔,后上紧螺钉。注意:安装时不易将螺钉拧得过紧。

                  注意:本电桥虽能够对充电电容接入测试行防护,但好应将充电电容经适当电阻放电后才行测量。

                  3.使用中注意读数及测量条件显示

                  ⑴仪器的6位ζ 显示不定全部是有效显示,在某些测量中测量数据的〓未尾值可能跳动较大,应舍去这些跳动数值,读取其稳定值。

                  (2)般使用自动量程行测量,以保证选择到正确的量程,操作到手动方式可以观察实际工作量程。应用于同批同◥种测量元件的批量测试时,可以选择量程锁定模式工作。

                  (3)串--并联指示

                  虽然电桥具有显示串联或并联等效值的选择○性,但在不◢利的Q值情况下,用上述两种方式均不可能获得基本准确度。当需要改动某显示方式以便提基本准确度时,电桥通︼过下标s表示串联,下标p表示并联。

                  (4)频率提示

                  200μF~2000μF的电容,200H~2000H的电感,测量频率在100Hz只能获得基本准确度。同样,200pF~2nF的电容和200μH~2mH的电感,只有在1KHz测量频率上才能获得【基本准确度,因↑此获得佳测试性能,应选择合适的测试频率。

                  (5)测试电平显示

                  K陶瓷电容或导磁磁性电感器等,对〓测试信号电平的大小较为敏感,不同的测试电平会产生相异的测量结果。同时,测试电平越低,测量稳定性越差。

                  4. 建议采用的测量条件参考表∩

                  表 测量条件参考

                  元件名称 测量频率 串--并联

                  电容<1μF 1KHz 并联

                  电容≥1μF(非电※解电容) 100Hz 并联

                  电容≥1μF(电解电容) 100Hz 串联(SER)

                  电感<1H 1KHz 串联(SER)

                  电感≥1H 100Hz 串联(SHR)

                  电阻<10KΩ 100Hz 串联(SHR)

                  电阻≥10KΩ 100Hz 并联

                  当电桥在100Hz和1KHz频率上,能♂同时提供串联和并联等效元件值时建议:定型号和数值的元件应采用定的方式行测量。这样做是为了获得既适合于元件的结构形式,又适合于元件常用的工作方式的测量。如大容量的电解电容器,常作为电源波滤元件,测量时会发现▆,1KHZ频率上的电容值明☆显低于100Hz频率上的电容值。这种现象是由于这类元件的几何结构有关诸因素所构成。因此,电解电容在100Hz频率上测量的电容值是有用的,电解电容的损耗项通常在串联等效电阻(ESR)上显示,因此,应该测量其串联电容和串联电阻值。

                点击进入北京恒奥〒德仪器仪表有限公司展台查看更多 来源:教育装备采购网 作者:北京恒奥德仪器仪◆表有限公司 责任编辑:云燕 我要投稿
                普教会专题840*100

                相关阅读

                • 最新版数字电桥的使用方法以及数字电桥原理
                  教育装备采购网01-15
                  新版数字电桥的使用方法以及数字电桥原理数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是个传统习惯的说法,早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,随着现代模拟和数字技术的发展,早已经...

                版权与免责声明:

                ① 凡本网注明"来源:教育装备采购网"的所有作品,版权均属于教育装备采购√网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:教育装备采购网"。违者本网将追究相关法律责任。

                ② 本网凡注明"来源:XXX(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表︾本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直●接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

                ③ 如涉及作品内容、版权等ξ问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

                2022云展会300*245