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電子元件阻抗分析儀廠家

 
 
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品牌 河北紅日
電源 220V±22V,50Hz±2.5Hz
更新 2025-10-23 17:31
手機(jī)號(hào):18932620538

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河北紅日儀器設(shè)備有限公司

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產(chǎn)品詳細(xì)

電子元件阻抗分析儀廠家 電子元件阻抗分析儀廠家 電源檢查

1) 供電電壓范圍:100  ~ 120 Vac   198   242 Vac 。與后面板電源設(shè)置有關(guān)。

2) 供電頻率范圍:47   63 Hz

3) 供電功率范圍:不小于 80 VA

4) 電源輸入相線 L、零線 N 、地線 E  應(yīng)與本儀器電源插頭相同。

5) 本儀器已經(jīng)經(jīng)過仔細(xì)設(shè)計(jì)以減少因 AC  電源端輸入帶來(lái)的雜波干擾,然而仍應(yīng)盡量使其在低 噪聲的環(huán)境下使用,如果無(wú)法避免,請(qǐng)安裝電源濾波器。

 

阻抗分析儀:儀器的導(dǎo)線連接到測(cè)試夾具上,測(cè)試夾具應(yīng)適合 DUT 特定類型的特性。

測(cè)試夾具:文本夾具經(jīng)過精心設(shè)計(jì),可固定被測(cè)試裝置,但不會(huì)改變或干擾其阻抗特性。

電纜和適配器:可使用電纜和適配器使儀器的導(dǎo)線和測(cè)試夾具的連接器在電氣上兼容。例如,可使用卡口式 Neill-Concelman (BNC) 連接器。

被測(cè)件:這是將被測(cè)元件插入適合其特定行為的測(cè)試夾具中。

如何使用阻抗分析儀測(cè)量電路中的復(fù)雜阻抗?

 

要使電路設(shè)計(jì)、印刷電路板 (PCB) PCB 組件 (PCBA) 完全按照規(guī)格運(yùn)行,就必須準(zhǔn)確了解其電路塊和材料的阻抗特性。

 

這些特性取決于信號(hào)頻率、信號(hào)電壓、溫度、濕度和類似的操作因素。因此,阻抗分析儀的使用如下所述:

 

鑒定電路塊:根據(jù)阻抗分析儀的測(cè)量結(jié)果,對(duì)每個(gè)主要電路塊集成時(shí)的阻抗行為進(jìn)行建模。每個(gè)電路塊(如放大器子系統(tǒng)或?yàn)V波器子系統(tǒng))的輸入和輸出阻抗都必須根據(jù)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行建模。

測(cè)量寄生:必須根據(jù)測(cè)量結(jié)果對(duì) PCB 和元件在實(shí)際工作條件下的寄生電容和電感進(jìn)行建模。這對(duì)于敏感的射頻電路尤為重要。

測(cè)量 PCB 材料特性:印刷電路板和基板所用材料的介電常數(shù)是影響電路性能和電磁干擾的關(guān)鍵參數(shù)。必須使用阻抗分析儀在實(shí)際工作條件下測(cè)量這些參數(shù)。

阻抗分析儀如何幫助鑒定材料和傳感器?

 

測(cè)量方法:根據(jù)阻抗和頻率的預(yù)期測(cè)量范圍選擇測(cè)量方法。

電壓電平控制:請(qǐng)記住,電容器的介電常數(shù)及其電容取決于交流電壓電平。同樣,電感器材料的電磁滯后也取決于交流電流電平。因此,一臺(tái)好的分析儀至少必須具備電壓電平監(jiān)控功能。 好還能具備自動(dòng)電平控制能力,以保持電壓恒定。

測(cè)量精度:不同的分析儀及其設(shè)計(jì)具有不同的精度。根據(jù)所需的精度來(lái)決定分析儀。

所需的阻抗參數(shù):根據(jù)要測(cè)量的參數(shù)選擇儀器,如介電常數(shù)、磁導(dǎo)率、品質(zhì)因數(shù) (Q) 或耗散因子 (D)

 

儀器的其他特性

1) 功耗:消耗功率≤80VA

2) 外形尺寸(W*H*D):400mm* 132mm*385mm

3) 重量:約 13kg

 

高精度阻抗分析儀套件包括具有以下主要功能的三款儀器:

 

阻抗分析儀: 采用自動(dòng)平衡電橋設(shè)計(jì),可測(cè)量 25 mΩ 40 MΩ,掃描頻率從 20 Hz 120 MHz

阻抗分析儀: 是一款射頻 IV 型分析儀,支持 120 mΩ 52 kΩ,掃描范圍為 1 MHz 3 GHz,適用于大多數(shù)射頻應(yīng)用。

矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀:是一款全面的矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀,具有網(wǎng)絡(luò)分析、阻抗分析和增益/相位分析功能,適用于高精度射頻應(yīng)用。其 3L5/005 解決方案選件增加了 5 Hz 3 GHz 阻抗分析功能。它還通過 40 VDC 直流偏置源支持直流 (DC) 應(yīng)用。

所有這些儀器都支持通用接口總線 (GPIB)、局域網(wǎng) (LAN) 和通用串行總線 (USB) 等數(shù)據(jù)輸出接口。

 

主要參數(shù):

 

準(zhǔn)確度: Cx:±(讀數(shù)×0.5%+0.5pF);tgδ:±(讀數(shù)×0.5%+0.00005);

 

電容量范圍:內(nèi)施高壓:3pF60000pF/10kV60pF1μF/0.5kV

 

外施高壓:3pF1.5μF/10kV60pF30μF/0.5kV

 

*分辨率: 高0.001pF4位有效數(shù)字;

 

*介電常數(shù)ε測(cè)試范圍:0-200

 

*介電常數(shù)ε準(zhǔn)確度:0.5%

 

*介質(zhì)損耗tgδ測(cè)試范圍:不限,

 

*介質(zhì)損耗tgδ分辨率:0.000001,電容、電感、電阻三種試品自動(dòng)識(shí)別。

 

試驗(yàn)電流范圍:5μA5A

 

*內(nèi)施高壓:設(shè)定電壓范圍:0.510kV

 

高壓電極直徑與表面積:¢98mm(75.43cm2)

 

測(cè)量電極直徑與表面積: 50 mm(19.63cm2)

 

電極材料:不銹鋼1Cr13Ni9Ti

 

電極工作面:精面面磨

 

電極間距:不大于5 mm

 

電極加熱功率: >2*500W

 

電極 高溫度:180°

 

加熱時(shí)間:30分鐘

 

電極壓力:0~1.0Mpa連續(xù)可調(diào)

 

 大測(cè)量電壓:2000V50Hz

 

 大輸出電流:200mA

 

*升降壓方式:電壓隨意設(shè)置。比如5123V

 

試驗(yàn)頻率: 40-70Hz單頻隨意設(shè)置。比如48.7Hz.

 

頻率精度:±0.01Hz

 

外施高壓:接線時(shí) 大試驗(yàn)電流5A,工頻或變頻40-70Hz

 

測(cè)量時(shí)間:約30s,與測(cè)量方式有關(guān);

 

介電常數(shù)(ε):某一電介質(zhì)(如硅酸鹽、高分子材料)組成的電容器在一定電壓作用下所得到的電容量Cx與同樣大小的介質(zhì)為真空的電容器的電容量Co之比值,被稱為該電介質(zhì)材料的相對(duì)介電常數(shù)。

 

 

式中:Cx —電容器兩極板充滿介質(zhì)時(shí)的電容;

 

Cο —電容器兩極板為真空時(shí)的電容;

 

ε —電容量增加的倍數(shù),即相對(duì)介電常數(shù)

 

介電常數(shù)的大小表示該介質(zhì)中空間電荷互相作用減弱的程度。作為高頻絕緣材料,ε要小,特別是用于高壓絕緣時(shí)。在制造高電容器時(shí),則要求ε要大,特別是小型電容器。

 

在絕緣技術(shù)中,特別是選擇絕緣材料或介質(zhì)貯能材料時(shí),都需要考慮電介質(zhì)的介電常數(shù)。此外,由于介電常數(shù)取決于極化,而極化又取決于電介質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)和分子運(yùn)動(dòng)的形式。所以,通過介電常數(shù)隨電場(chǎng)強(qiáng)度、頻率和溫度變化規(guī)律的研究,還可以推斷絕緣材料的分子結(jié)構(gòu)。

 

陶瓷介質(zhì)損耗角正切及介電常數(shù)測(cè)試儀:它由穩(wěn)壓電源、高頻信號(hào)發(fā)生器、定位電壓表CBlQ值電壓表CB2、寬頻低阻分壓器以及標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)電容器等組成(2)。工作原理如下:高頻信導(dǎo)發(fā)生器的輸出信號(hào),通過低阻抗耦合線圈將信號(hào)饋送至寬頻低阻抗分壓器。輸出信號(hào)幅度的調(diào)節(jié)是通過控制振蕩器的簾柵極電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)調(diào)節(jié)定位電壓表CBl指在定位線上時(shí),Ri兩端得到約l0mV的電壓(Vi)。當(dāng)Vi調(diào)節(jié)在一定數(shù)值(10mV)后,可以使測(cè)量Vc的電壓表CB2直接以Q值刻度,即可直接的讀出Q值,而不必計(jì)算。另外,電路中采用寬頻低阻分壓器的原因是:如果直接測(cè)量Vi必須增加大量電子組件才能測(cè)量出高頻低電壓信號(hào),成本較高。若使用寬頻低阻分壓器后則可用普通電壓表達(dá)到同樣的目的。

 

實(shí)驗(yàn)步驟

 

1、本儀器適用于110V/220V50Hz交流電,使用前要檢查電壓情況,以保證測(cè)試條件的穩(wěn)定。

 

2、開機(jī)預(yù)熱15分鐘,使儀器恢復(fù)正常狀態(tài)后才能開始測(cè)試。

 

3、按部件標(biāo)準(zhǔn)制備好的測(cè)試樣品,兩面用特種鉛筆或?qū)щ娿y漿涂覆,使樣品兩面都各自導(dǎo)電,但南面之間不能導(dǎo)通,備用。

 

4、選擇適當(dāng)?shù)妮o助線圈插入電感接線柱。根據(jù)需要選擇振蕩器頻率,調(diào)節(jié)測(cè)試電路電容器使電路諧振。假定諧振時(shí)電容為C1,品質(zhì)因素為Q1

 

5、將被測(cè)樣品接在Cx接線柱上。

 

6、再調(diào)節(jié)測(cè)試電路電容器使電路諧振,這時(shí)電容為C2,可以直接讀出Q2

 

7、用游標(biāo)卡尺量出試樣的直徑Φ和厚度d(分別在不同位置測(cè)得兩個(gè)數(shù)據(jù),再取其平均值)

 

阻抗分析儀的基本概念

阻抗分析儀是一種精密的電子測(cè)量?jī)x器,專門用于測(cè)定電子元件、材料或系統(tǒng)的交流阻抗特

性。其核心原理基于對(duì)被測(cè)對(duì)象施加可控頻率和幅度的交流測(cè)試信號(hào),同時(shí)精確測(cè)量電壓與電流

響應(yīng)的幅度差和相位差。通過建立復(fù)數(shù)阻抗模型(Z=Z|∠θ),該儀器能夠量化電阻、電容、電

感等基礎(chǔ)參數(shù)以及介電常數(shù)、導(dǎo)納等衍生特性。現(xiàn)代阻抗分析儀通常覆蓋毫赫茲至吉赫茲的寬頻

帶范圍,分辨率可達(dá)0.1%,為復(fù)雜系統(tǒng)的頻域特性研究提供了關(guān)鍵工具。

1.2 探討其用途的重要性

深入理解阻抗分析儀的應(yīng)用價(jià)值具有顯著必要性。在電子產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中,該設(shè)備直接影響

元器件篩選精度和電路設(shè)計(jì)效率;新材料研發(fā)領(lǐng)域,其表征數(shù)據(jù)決定了材料性能評(píng)估的可靠性;

生物醫(yī)學(xué)工程中,更關(guān)乎生命體征監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性。據(jù)行業(yè)調(diào)查顯示,采用先進(jìn)阻抗分析技術(shù)的研

發(fā)項(xiàng)目,其產(chǎn)品良品率平均提升23%,研發(fā)周期縮短近30%。因此,系統(tǒng)梳理該儀器的跨領(lǐng)域應(yīng)

用場(chǎng)景,對(duì)推動(dòng)多學(xué)科技術(shù)融合創(chuàng)新具有戰(zhàn)略意義。

 

阻抗,作為電阻和電抗的復(fù)數(shù),是一個(gè)動(dòng)態(tài)且復(fù)雜的電氣特性。在交流(AC)信號(hào)作用下,元件、電路或材料的阻抗會(huì)隨頻率變化而變化,這種變化不僅包括電阻,還包括電感、電容以及由此產(chǎn)生的電抗。為了更好地理解和分析這種動(dòng)態(tài)特性,我們引入了復(fù)阻抗的概念。在二維復(fù)平面上,復(fù)阻抗可以用一個(gè)矢量來(lái)表示,該矢量包含實(shí)軸(電阻)和虛軸(電抗)兩個(gè)分量。矢量的大小代表總阻抗,而方向則揭示了電壓和電流之間的相位差。

 

阻抗分析儀正是用于測(cè)量這種復(fù)阻抗特性曲線的專業(yè)儀器。它能夠在不同的頻率范圍內(nèi)掃描并顯示阻抗的變化情況,從而幫助工程師深入了解元件、電路或材料的電氣特性。阻抗分析儀在電子和材料測(cè)試中有廣泛的應(yīng)用,包括電子學(xué)、電信、電力系統(tǒng)、航空航天以及汽車等多個(gè)行業(yè)。同時(shí),它與LCR表等測(cè)量工具相比,具有更高的測(cè)量精度和更全面的信息展示能力。

頻率范圍:LCR表一般僅適用于較低頻率的測(cè)量,而阻抗分析儀則能覆蓋非常寬的頻率范圍。

 

功能:LCR表以其低成本和易用性受到歡迎,主要用于基本的固定頻率阻抗測(cè)量。相比之下,阻抗分析儀功能更為全面,它不僅能測(cè)量各種阻抗參數(shù),還支持共振分析和等效電路建模。

 

阻抗分析儀的工作原理:

 

阻抗分析儀的測(cè)量硬件經(jīng)過精心設(shè)計(jì),以實(shí)現(xiàn)特定的測(cè)量技術(shù)。這些技術(shù)各有千秋,阻抗分析儀正是通過這些方法來(lái)進(jìn)行未知阻抗的測(cè)量。其中,電橋法是一種常用的技術(shù),它通過比較未知阻抗與已知標(biāo)準(zhǔn)阻抗的電壓或電流差異來(lái)工作。

 

2展示了電橋電路方法,其中D代表儀器,Zx表示未知阻抗。這種經(jīng)典技術(shù)通過簡(jiǎn)單的電橋電路將待測(cè)阻抗與已知參考阻抗進(jìn)行對(duì)比。在低頻測(cè)量領(lǐng)域,這種方法既簡(jiǎn)便又高效。但遺憾的是,它無(wú)法適用于高頻測(cè)量或極低阻抗值的測(cè)量。接下來(lái),我們將介紹另一種技術(shù)——電流-電壓 (IV) 法。

 

3展示了電流-電壓測(cè)量法的電路。在此方法中,我們向電路或元件施加一個(gè)已知電壓,并隨后測(cè)量由此產(chǎn)生的電流,從而計(jì)算出阻抗。這種技術(shù)既直觀又適用范圍廣泛。然而,應(yīng)用時(shí)需格外注意電壓與電流之間的相位差異。此外,射頻(RFIV法也是值得關(guān)注的一種技術(shù)。

 

4展示了射頻IV方法的電路。這一技術(shù)對(duì)IV方法進(jìn)行了拓展,使其能在射頻電路中廣泛應(yīng)用的較高頻率下實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)量。為了在這些高頻環(huán)境下精確捕捉相位差,該技術(shù)需要更為復(fù)雜的設(shè)計(jì)。接下來(lái),我們將介紹另一種重要的測(cè)量方法——自動(dòng)平衡電橋法。

 

5展示了自動(dòng)平衡電橋法的應(yīng)用。這種方法巧妙地運(yùn)用了反饋機(jī)制,使得電橋電路在頻率發(fā)生變化時(shí)能夠自動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)平衡。其頻率和阻抗的支持范圍相當(dāng)廣泛,同時(shí)保持了高精度的測(cè)量效果。然而,需要注意的是,這種方法的硬件設(shè)計(jì)相對(duì)較為復(fù)雜。接下來(lái),我們將探討如何利用阻抗分析儀來(lái)精確測(cè)量電子元件的阻抗。

 

6展示了阻抗分析儀的測(cè)試裝置。該裝置主要包括阻抗分析儀、精心設(shè)計(jì)的測(cè)試夾具、電纜和適配器,以及將被測(cè)元件插入適合其特定行為的測(cè)試夾具中。


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注冊(cè)年份 2018
熱銷產(chǎn)品 銷售儀器儀表
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