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    北京橡胶电容率测试仪

    北京橡胶电容率测试仪 主要技术特性:介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容...

    详细描述

    北京橡胶电容率测试仪  主要技术特性:

    介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制,测量核心采用了频率数字锁定,标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程自动转换,数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至最低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时更为方便,测量值更为精确。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。

    北京橡胶电容率测试仪  概念:

    电介质在外电场作用下,其内部会有发热现象,这说明有部分电能已转化为热能耗散掉,电介质在电场作用下,在单位时间内因发热而消耗的能量称为电介质的损耗功率,或简称介质损耗(diclectric loss)。介质损耗是应用于交流电场中电介质的重要品质指标之一。介质损耗不但消耗了电能,而且使元件发热影响其正常工作。如果介电损耗较大,甚至会引起介质的过热而绝缘破坏,所以从这种意义上讲,介质损耗越小越好。

    边缘效应

     为了避免边缘效应引起电容率的测量误差,电极系统可加上保护电极。保护电极的宽度应至少为两倍的试样厚度,保护电极和主电极之间的间隙应比试样厚度小。假如不能用保护环,通常需对边缘电容进行修正,表 工给出了近似计算公式 这些公式是经验公式,只适用于规定的几种特定的试样形状。

     此外,在一个合适的频率和温度下,边缘电容可采用有保护环和无保护环的(比较))测量来获得,用所得到的边缘电容修正其他频率和温度下的电容也可满足精度要求。

     

    测量方法的选择:

     测量电容率和介质损耗因数的方法可分成两种:零点指示法和谐振法。

    1 零点指示法适用于频率不超过50 MHz时的测量。测量电容率和介质损耗因数可用替代法;也就是在接人试样和不接试样两种状态下,调节回路的一个臂使电桥平衡。通常回路采用西林电桥、变压器电桥(也就是互感藕合比例臂电桥)和并联 T型网络。变压器电桥的优点:采用保护电极不需任何外加附件或过多操作,就可采用保护电极;它没有其他网络的缺点。

    2 谐振法适用于10 kHz一几百MHz的频率范围内的测量。该方法为替代法测量,常用的是变电抗法。但该方法不适合采用保护电极。

     :典型的电桥和电路示例见附录。附录中所举的例子自然是不全面的,叙述电桥和侧量方法报导见有关文献和该种仪器的原理说明书。

    配置:

    主机  一台

    电感  一套

    夹具  一套

    Q值测量:

    aQ值测量范围:21023。              bQ值量程分档:301003001000、自动换档或手动换档。

    c.标称误差

          频率范围:20kHz10MHz;       固有误差:≤5%±满度值的2%;工作误差:≤7%±满度值的2%;

          频率范围:10MHz60MHz;      固有误差:≤6%±满度值的2%;工作误差:≤8%±满度值的2%。

    振荡频率:

    a.振荡频率范围:10kHz50MHz

    b.频率分段(虚拟)

    1099.9999kHz

    100999.999kHz

    19.99999MHz

    1060MHz

    c.频率误差:3×10-5±1个字。

    测试注意事项

    a.本仪器应水平安放;

    b.如果你需要较精确地测量,请接通电源后,预热30分钟;

    c.调节主调电容或主调电容数码开关时,当接近谐振点时请缓调;

    d.被测件和测试电路接线柱间的接线应尽量短,足够粗,并应接触良好、可靠,以减少因接线的电阻和分布参数所带来的测量误差;

    e.被测件不要直接搁在面板顶部,离顶部一公分以上,必要时可用低损耗的绝缘材料如聚苯乙烯等做成的衬垫物衬垫;

    f.手不得靠近试件,以免人体感应影响造成测量误差,有屏蔽的试件,屏蔽罩应连接在低电位端的接线柱。

    Testing precautionsa. This instrument should be placed horizontally;b. If you need to measure more accurately, please turn on the power and preheat for 30 minutes;c. When adjusting the main capacitor or digital switch of the main capacitor, please adjust slowly when approaching the resonance point;d. The wiring between the tested component and the test circuit terminals should be as short as possible, thick enough, and have good and reliable contact to reduce measurement errors caused by the resistance and distribution parameters of the wiring;e. The test piece should not be placed directly on the top of the panel, at least one centimeter away from the top. If necessary, a low loss insulation material such as polystyrene can be used as a lining material for cushioning;f. Hands should not approach the test piece to avoid measurement errors caused by human induction. For shielded test pieces, the shielding cover should be connected to the low potential terminal terminal.

    电容测量:1~205

         主电容调节范围:18~220pF

         准确度:150pF以下±1.5pF; 150pF以上±1%

         注:大于直接测量范围的电容测量见后页使用说明

    信号源频率覆盖范围

         频率范围CH1:0.1~0.999999MHz, CH2: 1~9.99999MHz,

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

    双扫描技术 - 测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。

    双测试要素输入 - 测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。

    双数码化调谐 - 数码化频率调谐,数码化电容调谐。

    自动化测量技术 -对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。

    全参数液晶显示 – 数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。

    DDS 数字直接合成的信号源 -确保信源的高葆真,频率的高精确、幅度的高稳定。

    计算机自动修正技术和测试回路优化 —使测试回路 残余电感减至低,治疗 Q 读数值在不同频率时要加以修正的困惑。

    电感:

    线圈号    测试频率    Q值    分布电容p       电感值  

      9         100KHz      98       9.4           25mH

      8         400KHz     138       11.4        4.87mH

      7         400KHz    202       16           0.99mH

      6           1MHz     196       13          252μH

      5           2MHz     198       8.7        49.8μH

      4         4.5MHz    231       7             10μH

      3          12MHz      193     6.9         2.49μH

      2          12MHz      229     6.4        0.508μH            

      1   25MHz,50MHz   233,211    0.9       0.125μH

     低频电桥

     一般为高压电桥,这不仅是由于灵敏度的缘故,也因为在低频下正是高电压技术特别对电介质损耗关注的问题。电容臂和测量臂两者的阻抗大小在数量级上相差很多,结果,绝大部分电压都施加在电容CxC}上,使电压分配不平衡 上面给出的电桥平衡条件只是当低压元件对高压元件屏蔽时才成立。同时,屏蔽必须接地,以保证平衡稳定。如图A. 2所示。屏蔽与使用被保护的电容 C、和 C、是一致的,这个保护对于Ch来说是必不可少的。

     由于选择不同的接地方法,实际上形成了两类电桥。

    高频电桥
    由于它不再是一个高压电桥,因此承受电压U1的臂能容易地引人可调元件;替代法在此适用
     还应指出,带有分开的初级绕组的电桥允许电源和检测器互换位置。其平衡与在次级绕组中对应
    的安匝数的补偿相符.

    电介质的用途

     电介质一般被用在两个不同的方面:

     用作电气回路元件的支撑,并且使元件对地绝缘及元件之间相互绝缘;

     用作电容器介质

    电离损耗

    电离损耗(又称游离损耗)是由气体引起的,含有气孔的固体介质在外加电场强度超过气孔气体电离所需要的电场强度时,由于气体的电离吸收能量而造成指耗,这种损耗称为电离损耗。

    结构损耗

    在高频电场和低温下,有一类与介质内邻结构的紧密度密切相关的介质损耗称为结构损耗。这类损耗与温度关系不大,耗功随频率升高而增大。

    试验表明结构紧密的晶体成玻璃体的结构损耗都很小,但是当某此原因(如杂质的掺入、试样经淬火急冷的热处理等)使它的内部结构松散后。其结构耗就会大大升高。

    影响介电性能的因素

     下面分别讨论频率、温度、湿度和电气强度对介电性能的影响。

    1频率

     因为只有少数材料如石英玻璃、聚苯乙烯或聚乙烯在很宽的频率范围内它们的 r和 tans几乎是恒定的,且被用作工程电介质材料,然而一般的电介质材料必须在所使用的频率下测量其介质损耗因数和电容率。

     电容率和介质损耗因数的变化是由于介质极化和电导而产生,最重要的变化是极性分子引起的偶极子极化和材料的不均匀性导致的界面极化所引起的.

    2温度

     损耗指数在一个频率下可以出现一个最大值,这个频率值与电介质材料的温度有关。介质损耗因数和电容率的温度系数可以是正的或负的,这取决于在测量温度下的介质损耗指数最大值位置。

    3湿度

     极化的程度随水分的吸收量或电介质材料表面水膜的形成而增加,其结果使电容率、介质损耗因数和直流电导率增大。因此试验前和试验时对环境湿度进行控制是必不可少的.

     :湿度的显著影响常常发生在 1MHz以下及微波频率范围内

    4电场强度

     存在界面极化时,自由离子的数目随电场强度增大而增加,其损耗指数最大值的大小和位置也随此而变。

     在较高的频率下,只要电介质中不出现局部放电,电容率和介质损耗因数与电场强度无关

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