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高頻/音頻介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試儀

高頻/音頻介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試儀

簡(jiǎn)要描述:高頻/音頻介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試儀基本原理是采用高頻諧振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗測(cè)試。它以單片計(jì)算機(jī)作為儀器的控制,測(cè)量核心采用了頻率數(shù)字鎖定,標(biāo)準(zhǔn)頻率測(cè)試點(diǎn)自動(dòng)設(shè)定,諧振點(diǎn)自動(dòng)搜索,Q值量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換,數(shù)值顯示等新技術(shù),改進(jìn)了調(diào)諧回路,使得調(diào)諧測(cè)試回路的殘余電感減至 低,并保留了原Q表中自動(dòng)穩(wěn)幅等技術(shù),使得新儀器在使用時(shí)更為方便,測(cè)量值更為經(jīng)確。

更新時(shí)間:2024-07-12

產(chǎn)品型號(hào):GDAT-A

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

訪問(wèn)量:801

產(chǎn)品詳情
品牌北廣精儀價(jià)格區(qū)間1萬(wàn)-2萬(wàn)
應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),文體

高頻/音頻介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試儀

試驗(yàn)步驟

1 試樣的制備

 試樣應(yīng)從固體材料上截取,為了滿足要求,應(yīng)按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)方法的要求來(lái)制備。

 應(yīng)經(jīng)地測(cè)量厚度,使偏差在士(0. 2%士。.005 mm)以內(nèi),測(cè)量點(diǎn)應(yīng)均勻地分布在試樣表面。必要時(shí),應(yīng)測(cè)其有效面積。

2 條件處理

 條件處理應(yīng)按相關(guān)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行。

3 測(cè)量

 電氣測(cè)量按本標(biāo)準(zhǔn)或所使用的儀器(電橋)制造商推薦的標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的方法進(jìn)行。

 在 1 MHz或更高頻率下,必須減小接線的電感對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響。此時(shí),可采用同軸接線系統(tǒng)(見(jiàn)圖 1所示),當(dāng)用變電抗法測(cè)量時(shí),應(yīng)提供一個(gè)固定微調(diào)電容器。

高頻/音頻介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試儀

電極系統(tǒng)

 1. 試樣上不加電極

 表面電導(dǎo)率很低的試樣可以不加電極而將試樣插人電極系統(tǒng)中測(cè)量,在這個(gè)電極系統(tǒng)中,試樣的一側(cè)或兩側(cè)有一個(gè)充滿空氣或液體的間隙。

 平板電極或圓柱形電極結(jié)構(gòu)的電容計(jì)算公式由表 3給出。

 下面兩種型式的電極裝置特別合適

1.1 空氣填充測(cè)微計(jì)電極

 當(dāng)試樣插人和不插人時(shí),電容都能調(diào)節(jié)到同一個(gè)值 ,不需進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)的電氣校正就能測(cè)定電容率。電極系統(tǒng)中可包括保護(hù)電極.

1.2 流體排出法

 在電容率近似等于試樣的電容率,而介質(zhì)損耗因數(shù)可以忽略的一種液體內(nèi)進(jìn)行測(cè)量,這種測(cè)量與試樣厚度測(cè)量的精度關(guān)系不大。當(dāng)相繼采用兩種流體時(shí),試樣厚度和電極系統(tǒng)的尺寸可以從計(jì)算公式中消去

 試樣為與試驗(yàn)池電極直徑相同的圓片,或?qū)y(cè)微計(jì)電極來(lái)說(shuō),試樣可以比電極小到足以使邊緣效應(yīng)忽略不計(jì) 在測(cè)微計(jì)電極中,為了忽略邊緣效應(yīng),試樣直徑約比測(cè)微計(jì)電極直徑小兩倍的試樣厚度。

加到試樣上的電極

2. 電極可選用 5.1.3中任意一種。如果不用保護(hù)環(huán)。而且試樣上下的兩個(gè)電極難以對(duì)齊時(shí),其中一個(gè)電極應(yīng)比另一個(gè)電些。已經(jīng)加有電極的試樣應(yīng)放置在兩個(gè)金屬電極之間,這兩個(gè)金屬電極要比試樣上的電極稍小些。對(duì)于平板形和圓柱形這兩種不同電極結(jié)構(gòu)的電容計(jì)算公式以及邊緣電容近似計(jì)算的經(jīng)驗(yàn)公式由表1給出.

 對(duì)于介質(zhì)損耗因數(shù)的測(cè)量,這種類型的電極在高頻下不能滿足要求,除非試樣的表面和金屬板都非常平整。圖 1所示的電極系統(tǒng)也要求試樣厚度均勻

技術(shù)參數(shù):

1.電感測(cè)量范圍:4.5nH~7.9mH

2.Q值測(cè)量

a.Q值測(cè)量范圍:2~1023。

b.Q值量程分檔:30、100、300、1000、自動(dòng)換檔或手動(dòng)換檔。

c.標(biāo)稱誤差

     頻率范圍(100kHz~10MHz): 頻率范圍(10MHz~160MHz):

     固有誤差:≤5%±滿度值的2% 固有誤差:≤6%±滿度值的2%

     工作誤差:≤7%±滿度值的2% 工作誤差:≤8%±滿度值的2%

3.Q合格指示預(yù)置功能:      預(yù)置范圍:5~1000。

4.  信號(hào)源頻率覆蓋范圍

     頻率范圍CH1:0.1~0.999999MHz, CH2: 1~9.99999MHz,

     CH3:10~99.9999MHz, CH1 :100~160MHz,

5.電容測(cè)量:1~205

     主電容調(diào)節(jié)范圍:18~220pF

     準(zhǔn)確度:150pF以下±1.5pF; 150pF以上±1%

     注:大于直接測(cè)量范圍的電容測(cè)量見(jiàn)后頁(yè)使用說(shuō)明

6.B-測(cè)試儀正常工作條件

a.  環(huán)境溫度:0℃~+40℃;

b.相對(duì)濕度:<80%;

c.電源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。

7.其他

a.消耗功率:約25W;

b.凈重:約7kg;

c. 外型尺寸:(l×b×h)mm:380×132×280。

試驗(yàn)報(bào)告

  • 試驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)給出下列相關(guān)內(nèi)容:
  • 絕緣材料的型號(hào)名稱及種類、供貨形式、取樣方法、試樣的形狀及尺寸和取樣 日期(并注明試樣厚度和試樣在與電極接觸的表面進(jìn)行處理的情況);
  • 電極裝置類型,若有加在試樣上的電極應(yīng)注明其類型;
  • 試樣條件處理的方法和處理時(shí)間;
  • 施加的電壓;
  • 介質(zhì)損耗因數(shù) tans(平均值);
  • 測(cè)量?jī)x器;
  • 試驗(yàn)時(shí)的溫度和相對(duì)濕度以及試樣的溫度;
  • 施加的頻率;
  • 相對(duì)電容率ε(平均值);
  • 試驗(yàn) 日期 ;

帶屏蔽的簡(jiǎn)單西林電橋

 橋的B點(diǎn)(在測(cè)量臂邊的電源接線端子)與屏蔽相連并接地。

 屏蔽能很好地起到防護(hù)高壓邊影響的作用,但是增加了屏蔽與接到測(cè)量臂接線端 M和 N的各根導(dǎo)線之間電容.此電容承受跨接測(cè)量臂兩端的電壓 這樣會(huì)引人一個(gè)通常使 tans的測(cè)量精度限于0.1%數(shù)量級(jí)的誤差,當(dāng)電容CX和CN不平衡時(shí)尤為顯著。

高頻電橋
由于它不再是一個(gè)高壓電橋,因此承受電壓U1的臂能容易地引人可調(diào)元件;替代法在此適用
 還應(yīng)指出,帶有分開(kāi)的初級(jí)繞組的電橋允許電源和檢測(cè)器互換位置。其平衡與在次級(jí)繞組中對(duì)應(yīng)
的安匝數(shù)的補(bǔ)償相符.

低頻電橋

 一般為高壓電橋,這不僅是由于靈敏度的緣故,也因?yàn)樵诘皖l下正是高電壓技術(shù)特別對(duì)電介質(zhì)損耗關(guān)注的問(wèn)題。電容臂和測(cè)量臂兩者的阻抗大小在數(shù)量級(jí)上相差很多,結(jié)果,絕大部分電壓都施加在電容Cx和 C}上,使電壓分配不平衡 上面給出的電橋平衡條件只是當(dāng)?shù)蛪涸?duì)高壓元件屏蔽時(shí)才成立。同時(shí),屏蔽必須接地,以保證平衡穩(wěn)定。如圖A. 2所示。屏蔽與使用被保護(hù)的電容 C、和 C、是一致的,這個(gè)保護(hù)對(duì)于Ch來(lái)說(shuō)是*的。

 由于選擇不同的接地方法,實(shí)際上形成了兩類電橋。

頻率范圍:

方法

頻率的推薦范圍

試樣形式

1、西林電橋

0.10 MHZ及以下

板或管

 

2、變壓器電橋

15 HZ~50 MHZ

 

3、并聯(lián)T型網(wǎng)絡(luò)

50 KHZ~30 MHZ

 

4、諧振法

10 KHZ~260 MHZ

 

5、變電納法

10 KHZ~100 MHZ

 

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