北京工频介电常数测量仪 ; ?谐振法?
? ;基于?LC谐振特性?:将样品置于谐振回路中,通过测量?谐振频率偏移(Δf)? 或?品质因数(Q值)的变化?,间接推算ε和tanδ46。
常用替代法:如并联替代法消除分布电容误差,通过两次调谐计算Cx
北京工频介电常数测量仪 ;  ;介电常数,用于衡量绝缘体储存电能的性能.它是两块金属板之间以绝缘材料为介质时的电容量与同样的两块板之间以空气为介质或真空时的电容量之比。介电常数代表了电介质的极化程度,也就是对电荷的束缚能力,介电常数越大,对电荷的束缚能力越强。电容器两极板之间填充的介质对电容的容量有影响,而同一种介质的影响是相同的,介质不同,介电常数不同
工频介电常数介质损耗测试仪 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
 ;介电常数及介质损耗测试仪读数清晰,无须换算,操作简便,特别适合电子元器件的质量分析,品质控制,科研生产,也可用于高校的电子信息,电子通信,材料科学等专业作科研实验仪器.
2.技术指标
2.1  ;测量范围及误差
 ; ; ; ;本电桥的环境温度为20?5℃,相对湿度为30%-80%条件下,应满足
下列表中的技术指示要求。
 ; ; ; ;在Cn=100pF  ; ; ;R4=3183.2(W)(即10K/π)时
 ; ; ; ;测量项目 ; ; ; ; ; ;测量范围 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;测量误差 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
 ; ; ; ;电容量Cx  ; ; ; ; ; ;40pF--20000pF  ; ; ; ; ;?0.5%  ;Cx?2pF  ; ; ; ;
 ; ; ; ;介质损耗tgd  ; ; ; ; ;0~1  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;?1.5%tgdx?0.0001
 ; ; ; ;在Cn=100pF  ; ; ; ; ;R4=318.3(W)(即1K/π)时
 ; ; ; ;测量项目 ; ; ; ; ; ;测量范围 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;测量误差 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
 ; ; ; ;电容量Cx  ; ; ; ; ; ;4pF--2000pF  ; ; ; ; ;?0.5%  ;Cx?3pF  ; ; ; ;
 ; ; ; ;介质损耗tgd  ; ; ; ; ;0~0.1  ; ; ; ; ; ; ; ; ;?1.5%tgdx?0.0001
2.2  ;电桥测量灵敏度
 ; ; ; ;电桥在使用过程中,灵敏度直接影响电桥平衡的分辨程度,为保证测量准确度,
希望电桥灵敏度达到一定的水平。通常情况下电桥灵敏度与测量电压,标准电容量
成正比。
 ; ; ; ;在下面的计算公式中,用户可根据实际使用情况估算出电桥灵敏度水平,在这
个水平上的电容与介质损耗因数的微小变化都能够反应出来。
 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;DC/C或Dtgd=Ig/UwCn(1 Rg/R4 Cn/Cx)  ; ;
 ; ; ; ; ; ; ; ; ;式中:U为测量电压 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;伏特(V)
ω为角频率 2pf=314(50Hz)  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;Cn标准电容器容量 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;皮法(pF)
 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;Ig通用指另仪的电流5X10-10  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;安培(A)
 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;Rg平衡指另仪内阻约1500  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;欧姆(W)
 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;R4桥臂R4电阻值3183  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;欧姆(W)
 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;Cx被测试品电容值 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;皮法(pF)
2.3 电容量及介损显示精度:
 ; ; ; ;电容量:?0.5%?tgδx?0.0001。
 ; ; ; ;介 ;损:?0.5%tgdx?1?10-4
2.4 辅桥的技术特性:
 ; ; ; ;工作电压?12V,50Hz
 ; ; ; ;输入阻抗>;1012 W
 ; ; ; ;输出阻抗>;0.6 W
 ; ; ; ;放大倍数>;0.99
 ; ; ; ;不失真跟踪电压 ;0~12V(有效值)
2.5 指另装置的技术特性:
 ; ; ; ;工作电压?12V
 ; ; ; ;在50Hz时电压灵敏度不低于1X10-6V/格, 电流灵敏度不低于2X10-9A/格
 ; ; ; ;二次谐波 ;减不小于25db
 ; ; ; ;三次谐波 ;减不小于50db
 ; ; ; ;西林电桥是测量电容率和介质损耗因数的最经典的装置。它可使用从低于工频(50 Hz-60 Hz)直至100 kHz的频率范围,通常测定50 pF-1 000 pF的电容(试样或被试设备通常所具有的电容)这是一个四臂回路(图A. 1)。其中两个臂主要是电容(未知电容Cx和一个无损耗电容C,)。另外两臂(通常称之为测量臂)由无感电阻R,和R:组成,电阻R,在未知电容Cx的对边上,测量臂至少被一个电容C,分流 一般地说,电容C:和两个电阻R,和R:中的一个是可调的。
 ; ; ; ;如果采用电阻R、和(纯)电容C的串联等值回路来表示电容Cx,则图A. 1所示的电桥平衡时导出:
 ; ; ; ; ; ; ;R1
Cs=Cn?——
 ; ; ; ; ; ; ;R2
和tanδx=ωCSRS=ωC1R1
如果电阻R2被一个电容C2分流,则tanδ ;=的公式变为:
Tanδx=ωC1R1---ωC2R2
由于频率范围的不同,实际上电桥构造会有明显的不同。例如一个50 pF-1 000 pF的电容在50 Hz时的阻抗为60 MΩ-3 MΩ,在100 kHz时的阻抗为3 000Ω-1 500Ω.
频率为100 kHz时,桥的四个臂容易有相同数量级的阻抗,而在50 Hz-60 Hz的频率范围内则是不可能的。因此,出现了低频和(相对)高频两种不同形式的电桥.
 ; ;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Cx和C}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。
带屏蔽的简单西林电桥
 ;桥的B点(在测量臂边的电源接线端子)与屏蔽相连并接地。
 ;屏蔽能很好地起到防护高压边影响的作用,但是增加了屏蔽与接到测量臂接线端M和N的各根导线之间电容.此电容承受跨接测量臂两端的电压 这样会引人一个通常使tans的测量精度限于0.1%数量级的误差,当电容CX和CN不平衡时尤为显著。
带瓦格纳(Wagner)接地电路的西林电桥
 ;图A.2示出了使电桥测量臂接线端与屏蔽电位相等的方法。这种方法是通过使用外接辅助桥臂ZA、ZB(瓦格纳接地电路),并使这两个辅助桥臂的中间点P接到屏蔽并接地。调节辅助桥臂(实际为
ZB)以使在ZA和ZB上的电压分别与电桥的电容臂和测量臂两端的电压相等.显然,这个解决方法包括两个桥即主桥AMNB和辅桥AMPB(或ANPB)同时平衡。通过检测器从一个桥转换到另一个桥逐
次地逼近平衡而最终达到二者平衡.用这种方法精度可以提高一个数量级,这时,实际上该精度只决定于电桥元件的精密度平衡用这种方法精度可以提高一个数量级,这时,实际上该精度只决定
于电桥元件的精密度。
 ; ; ; ; ;必须指出,只有当电源的两端可以对地绝缘时才使用上述特殊的解决方法。如果不可能对地绝缘,则必须使用更复杂的装置(双屏蔽电桥)。
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
北广产品销往北京、上海、广东、河南、浙江、河北、江苏、湖南、内蒙、山东、四川、广州、江西、西北、云南、深圳、吉林、南京、嘉兴、佛山、苏州、杭州、西安、潥阳、长春、江苏、平顶山、安徽、金水、金华、海南、廊坊、天津、成都、扬州、东莞、济南、南通、株洲、保定、贵州、宜兴、嘉兴、黑龙江、漳州、成都、重庆、咸阳、济南、绍兴、杭州、拉萨、山西、惠州、沧州、江西、沈阳、武汉、沈阳、昆明、鹤山、许昌、青海、宁波、醴陵、淄博、瑞安、阜新、合肥、长沙、常州、瑞安、青岛、无锡、济宁、醴陵、厦门、河源、乐清、烟台、福州、龙口、徐州、唐山等地销售。
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