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[导读]以下内容中,小编将对LCR测试仪的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对LCR测试仪的了解,和小编一起来看看吧。

以下内容中,小编将对LCR测试仪的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对LCR测试仪的了解,和小编一起来看看吧。

一、如何才能校正误差?

首先,我们来看看要怎么做才能够校正LCR测试仪的误差。

为了减少测量误差,LCR测试仪具有多种校正功能。校正值根据频率和阻抗范围而变化,因此执行全范围校正需要大量时间。

这里,对零点修正和负载修正进行说明。

零点校正:当测量值不能忽略LCR测试仪的零点漂移时,需要进行零点校正。由于零点漂移随电缆和电极的物理配置而变化,因此开路和闭路的零点校正必须与连接零件时的电缆布线和电极间距相同。

负载修正:除了因测量夹具不同造成的零漂外,若存在不可忽视的测量误差,可进行负载修正,以提高测量精度。即使对于不带负载校正功能的LCR测试仪,也可以获取每个阻抗范围和频率的校正系数,并自行进行校正。

为了校准负载,您首先需要准备具有已知准确值的标准器具或零件。执行零点校正后,用已知的准确值测量标准阻抗 Zstd。如果测量值为 Zms,则根据以下公式计算校正系数。

二、LCR测试仪的测量对象有哪些

在了解了如何校正LCR测试仪的误差后,我们再来看看LCR测试仪的测量对象有哪些。

LCR测试仪可以准确、稳定地测定各种元件参数值,主要用于调试电感、电容、电阻。具有功能直接、操作简便的特点,能以较低的预算满足生产线质保、进货检验、电子维修行业的调试要求。

LCR测试仪的测量对象:

1、无源元器件:电容、电感、磁芯、电阻、变压器、贴片元器件、网络元器件的阻抗参数值测量。

2、半导体元器件:电容、电感、磁芯、电阻、变压器、贴片元器件、网络元器件的阻抗参数值测量。

3、其他元器件:印刷电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估。

4、介电材料:评价塑料、陶瓷等材料的介电常数损耗角。

5、磁性材料:评价铁氧体、非晶等磁性材料的磁导率和损耗角。

6、半导体材料:半导体材料的介电常数、电导率和C-V特性。

7、液晶材料:液晶盒的介电常数、弹性常数等C-V特性。

三、LCR测试仪的使用注意事项

以下是5点LCR测试仪使用过程中需要注意的事项:

1、 注意事项 1

虽然连接容易,但接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆与端子之间的杂散电容(Cs)都会造成很大的误差。如果不是中阶阻抗,那么测量误差会更大。

2、注意事项2

屏蔽测试电缆和样品,通过抑制杂散电容来减少高阻抗部件的测量误差。主要用于测量小电容。

3、注意事项 3

设置独立的电压检测电缆,消除测试电缆串联阻抗引起的压降和接触电阻的影响。它是一种减少低阻抗元件测量误差的方法。需要考虑电缆间互感(M)的影响。

如果在一个夹子上使用带有两个相互绝缘的电极的开放式耳夹,则可以轻松地用两个夹子连接四个端子。

4、注意事项 4

交流阻抗的测量不同于直流测量,其特点是不受热电动势的影响。但是,由于电流电缆和电压电缆之间存在电磁感应,测量频率越高,测量低阻抗就越困难。针对这个问题,可以利用电缆的屏蔽层,使电流的出回路线相互重叠,抑制磁通量的产生,从而降低电磁感应引起的残余阻抗。

控制电流-电压转换部分,使样品一端的电压接近于零。即使 Lc 端子对上的电压接近于零,由于电流的出回路径相互重叠,因此可以抑制电磁感应的影响。

最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。

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