环氧树脂阻抗分析仪
什么是阻抗分析仪?
阻抗分析仪是一种电子测试仪器,用于测量元件、电路或材料在一系列交流 (AC) 信号作用下的复阻抗特性曲线。
阻抗以欧姆(Ω)为单位,由两种类型的交流电流对立面组成:电阻和电抗。
电抗是由材料、元件或电路的电感和电容引起的阻抗。虽然电阻与频率无关,但电感、电容以及电抗都会随频率变化。
因此,阻抗实际上是一种动态特性,因为其电抗随信号频率而变化。
环氧树脂阻抗分析仪 主要参数:
(1) 准确度: Cx:±(读数×0.5%+0.5pF);tgδ:±(读数×0.5%+0.00005);
(2) 电容量范围:内施高压:3pF~60000pF/10kV;60pF~1μF/0.5kV;
(3) 外施高压:3pF~1.5μF/10kV;60pF~30μF/0.5kV;
(4) *分辨率: 高0.001pF,4位有效数字;
(5) *介电常数ε测试范围:0-200;
(6) *介电常数ε准确度:0.5%
(7) *介质损耗tgδ测试范围:不限,
(8) *介质损耗tgδ分辨率:0.000001,电容、电感、电阻三种试品自动识别。
(9) 试验电流范围:5μA~5A;
(10) *内施高压:设定电压范围:0.5~10kV ;
(11) 大输出电流:200mA;
(12) *升降压方式:电压随意设置。比如5123V。
(13) 试验频率: 40-70Hz单频随意设置。比如48.7Hz.
(14) 频率精度:±0.01Hz
(15) 外施高压:接线时 大试验电流5A,工频或变频40-70Hz
(16) 测量时间:约30s,与测量方式有关;
(17) 高压电极直径与表面积:¢98mm(75.43cm2)
(18) 测量电极直径与表面积: ¢50 mm(19.63cm2)
(19) 电极材料:不锈钢1Cr13Ni9Ti
(20) 电极工作面:精面面磨
(21) 电极间距:不大于5 mm
(22) 电极加热功率: >2*500W
(23) 电极 高温度:180°
(24) 加热时间:30分钟
(25) 电极压力:0~1.0Mpa连续可调
(26) 大测量电压:2000V,50Hz
(27) 真空度 :电极可抽真空至3*10-2 Mpa
(28) 输入电源:180V~270VAC,50Hz±1%,市电或发电机供电
(29) *计算机接口:标准RS232接口,U盘插口(自动U盘存储数据)。
(30) 打印机:微型热敏打印机
(31) 环境温度:-10℃~50℃
(32) 相对湿度:<90%
(33) 主机外形尺寸:490*520*360(长宽高mm)
(34) 电极尺寸:400*300*400(长宽高mm)
(35) 仪器重量:35kg
实验步骤
1、本仪器适用于110V/220V,50Hz交流电,使用前要检查电压情况,以保证测试条件的稳定。
2、开机预热15分钟,使仪器恢复正常状态后才能开始测试。
3、按部件标准制备好的测试样品,两面用特种铅笔或导电银浆涂覆,使样品两面都各自导电,但南面之间不能导通,备用。
4、选择适当的辅助线圈插入电感接线柱。根据需要选择振荡器频率,调节测试电路电容器使电路谐振。假定谐振时电容为C1,品质
因素为Q1。
5、将被测样品接在Cx接线柱上。
6、再调节测试电路电容器使电路谐振,这时电容为C2,可以直接读出Q2。
7、用游标卡尺量出试样的直径Φ和厚度d(分别在不同位置测得两个数据,再取其平均值)。
阻抗分析仪是一种电子测试设备,用于评估材料、器件或系统的电气特性,尤其在宽频率范围内。它能精确测量电阻、电容、电感等电气参数,及其随频率变化的行为。本文将详细探讨阻抗分析仪的工作原理、关键技术和广泛的应用领域。
1.阻抗概念及其在
交流电路中的表现
在深入探讨阻抗分析仪之前,我们首先需要了解阻抗的基本概念及其在交流电路中的表现。阻抗是交流电路中的一
种重要特性,它决定了
电路对电流流动的阻碍程度。阻抗的大小不仅受到电路元件a的电阻影响,还与电容和电感的特性有关。
阻抗
的基本理解
阻抗(lmpedance)是由电阻(Resistance)、电感(Inductance)和电容(Capacitance)的复合作用产生的,表示为Z,并且是
一个复
数,其一般形式为Z=R +jX。其中R是电阻分量,代表电路对电流的阻碍程度;X是电抗分量,由电感和电容所引起,电感产生的
电抗与
频率成正比,电容产生的电抗则与频率成反比。
阻抗在交流电路中的表现
在交流电路中,阻抗影响着电路的电流和电压之间的
相位差。当电路中只有电阻时,电流和电压的相位是相同的。然而,一旦加入电感或电容元件,电流和电压之间就会产生相位差,即电压可能会领先或落后电流90度。通过引入阻抗的复数形式,我们能更准确地分析交流电
路中电流和电压的相位关系。
阻抗分析的重要性
掌握阻抗的分析方法对设计和调试电子电路至关重要。阻抗匹配确保信号传输的效率,避免信号反射和衰减,从而改善电路的整体性
能。因此,阻抗分析仪在现代电子工程中扮演着不可或缺的角色,它为工程师们提供了一种有效工具来精确测量电路元件的阻抗特性。
注意事项
(1) 电压或频率的剧烈波动常使电桥不能达到良好的平衡,所以测定时,电压和频率要求稳定,电压变动不得大于1%,频率变动不得大于0.5%。
(2) 电极与试样的接触情况,对tgδ的测试结果有很大影响,因此涂银导电层电极要求接触良好、均匀,而厚度合适。
(3) 试样吸湿后,测得的tgδ值增大,影响测量精度,应当严格避免试样吸潮。
(4) 在测量过程中,注意随时电桥本体屏蔽的情况,当电桥真正达到平衡,“本体-屏蔽”开关置于任何一边时,检查计光带均应
小,而无大变化。
阻抗分析仪的测量范围
2.1.1基本测量范围的界定
阻抗分析仪在测量阻抗时,其范围受到多种因素的限制,包括仪器内部电路的
性能以及外部电路的影响。基本的测量范围通常由仪器的
大测试频率、大测试电压和电流以及小可分辨阻抗值来界定。
大测
试频率决定了阻抗分析仪可以分析的信号速度,而测试电压和电流限制了被测物两端的大激励信号强度。小可分辨阻抗值则决
定
了仪器能够检测到的小阻抗变化,通常与仪器的灵敏度有关。
2.1.2 特殊情况下测量范围的拓展
在某些特殊应用场景中,例如在超
低阻抗或超高阻抗的测量中,常规的阻抗分析仪可能无法满足需求。这时,可以采用一些特殊的技术或
配件来拓展测量范围。
例如,
通过使用外部放大器可以提升阻抗分析仪的电流和电压测试能力。而通过精密的探头设计可以降低测量系统本身的寄生阻抗,以适
应
超低阻抗的测量。超高的阻抗测量则可能需要使用到特定的校准程序和标准电阻,以确保测量的准确性。
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