塑料、陶瓷、薄膜介电常数测试仪 ; 仪器类型与适用场景
. 类型 . . 特点 . . 适用材料 .
平板电容法测试仪 操作简单,适合粘稠液体或固体片状样品
塑料、陶瓷、薄膜
微波共振测试仪高精度(?1%),支持条形样品非破坏性检测
PCB基板、高频电路材料
阻抗分析测试仪宽频段覆盖(20kHz-160MHz),支持复介电常数测量
橡胶、绝缘复合材料
塑料、陶瓷、薄膜介电常数测试仪 ; 工作特性
 ; ; 1.Q值测量
 ; ;a.Q值测量范围:2~1023;
 ; ;b.Q值量程分档:30、100、300、1000、自动换档或手动换档;
c.标称误差
A(高频) | C(工频) | |
频率范围 | 25kHz~10MHz | 100kHz~10MHz |
固有误差 | ≤5%?满度值的2% | ≤5%?满度值的2% |
工作误差 | ≤7%?满度值的2% | ≤7%?满度值的2% |
频率范围 | 10MHz~60MHz | 10MHz~160MHz |
固有误差 | ≤6%?满度值的2% | ≤6%?满度值的2% |
工作误差 | ≤8%?满度值的2% | ≤8%?满度值的2% |
 ; ; 2.电感测量范围
A | C |
14.5nH~8.14H | 4.5nH~140mH |
3.电容测量
A | C | |
直接测量范围 | 1~460p | 1~205p |
主电容调节范围 | 40~500pF | 18~220pF |
准确度 | 150pF以下?1.5pF; 150pF以上?1% | 150pF以下?1.5pF 150pF以上?1% |
 ; ; ;注:大于直接测量范围的电容测量见使用方法。
 ; ; 4.信号源频率覆盖范围
 ; ; ; ; | A | C |
频率范围 | 10kHz~60MHz | 0.1~160MHz |
CH1 | 10~99.9999kHz | 0.1~0.999999MHz |
CH2 | 100~999.999kHz | 1~9.99999MHz |
CH3 | 1~9.99999MHz | 10~99.9999MHz |
CH4 | 10~60MHz | 100~160MHz |
频率指示误差 | 3?10-5?1个字 |
 ; ; ;5.Q合格指示预置功能:预置范围:5~1000
 ; ; 6.Q表正常工作条件
 ; ; a. ;环境温度:0℃~ 40℃;
 ; ; ;b.相对湿度:<;80%;
 ; ; ;c.电源:220V?22V,50Hz?2.5Hz。
 ; ; 7.其他
 ; ; ;a.消耗功率:约25W;
 ; ; b.净重:约7kg;
 ; ; c.外型尺寸:(宽?高?深)mm:380?132?280。
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
附加特性对比
特性
电桥法
谐振法
温度适应性
需严格温控(高精度要求)
对温湿度波动相对不敏感
 ;
操作复杂度
复杂(需手动调节平衡)
简便(自动扫频调谐)
多参数测量能力
可同步测Cx、tanδ、Rx
主要测Q值和谐振频率
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)
 ;
介质损耗(dielectric loss)指的是绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。
介质损耗因数(dielectric loss factor)指的是衡量介质损耗程度的参数。
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。
精度与误差特点?? ;?电桥法?:
? ;?优势?:精度高(tanδ误差≤?0.01%),适合实验室精密测量58。
? ;?局限?:对温湿度敏感,操作复杂,现场应用受限810。
? ;?谐振法?:
? ;?优势?:高频段技术实现简单,抗分布参数干扰能力强49。
?局限?:精度略低(一般?5%),依赖标准电感/电容的校准36。
工作原理差异
电桥法
基于桥路平衡原理:将待测样品与标准电容器/电阻构成电桥电路(如西林电桥),通过调节桥臂元件使电桥平衡,计算样品的电容(Cx)和损耗角正切(tanδ)56。
关键参数检测:测量电压与电流的相位差,通过相位差直接计算tanδ18。
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Cx29。
表征:
电介质在恒定电场作用下,介质损耗的功率为
W=U2/R=(Ed)2S/ρd=σE2Sd
定义单位体积的介质损耗为介质损耗率为
ω=σE2
在交变电场作用下,电位移D与电场强度E均变为复数矢量,此时介电常数也变成复数,其虚部就表示了电介质中能量损耗的大小。
D,E,J之间的相位关系图
D,E,J之间的相位关系图
如图所示,从电路观点来看,电介质中的电流密度为
J=dD/dt=d(εE)/dt=Jτ iJe
式中Jτ与E同相位。称为有功电流密度,导致能量损耗;Je,相比较E超前90?,称为无功电流密度。
定义
tanδ=Jτ/Je=ε〞/εˊ
式中,δ称为损耗角,tanδ称为损耗角正切值。
损耗角正切表示为获得给定的存储电荷要消耗的能量的大小,是电介质作为绝缘材料使用时的重要评价参数。为了减少介质损耗,希望材料具有较小的介电常数和更小的损耗角正切。损耗因素的倒数Q=(tanδ)-1在高频绝缘应用条件下称为电介质的品质因素,希望它的值要高。
关于高频介质损耗测试仪的特点及原理:高频介质损耗测试仪具备宽频率范围(20Hz-1MHz甚至更高),采用高精度LCR测量电路和24位AD转换器实现微伏级信号分辨,配备温控模块支持-40℃至200℃温度范围。仪器具备多重保护机制,包括输入电压波动、输出短路、过压过流保护等安全特性。此外,测试仪还能测量电感量和品质因数等参数,并支持数据存储和管理功能。
在原理方面,高频介质损耗测试仪主要基于电桥法和谐振法。电桥法通过相位差检测技术,比对标准电容器与待测样品的电流相位差来计算复介电常数。而谐振法(Q表法)则利用谐振频率偏移或品质因数变化来评估介电特性。对于材料介电性能,介电常数反映材料储存电能的能力,介质损耗角正切值表示能量损耗比例。高频测试仪通常采用三电极结构设计以消除边缘效应误差,并通过数字化实时采集进行矢量运算。
北广精仪公司电性能及橡胶塑料相关产品:
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