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    电压/电流阻抗分析仪  环境
    1) 请不要在多尘、多震动、 日光直射、有腐蚀气体下使用。
    2) 仪器正常工作时应在温度为 0℃~40℃ , 相对湿度≤75%环境下,因此请尽量在此条件下使 用仪器, 以保证测量的准确度。
    3) 本测试仪器后面板装有散热装置以避免内部温度上升,为了确保通风良好,切勿阻塞左右通 风孔,以使本仪器维持准确度。
    4) 本仪器已经经过仔细设计以减少因 AC  电源端输入带来的杂波干扰,然而仍应尽量使其在低 噪声的环境下使用,如果无法避免,请安装电源滤波器。
    5) 仪器长期不使用,请将其放在原始包装箱或相似箱子中储存在温度为 5℃~40℃ , 相对湿度 不大于 85%RH  的通风室内,空气中不应含有腐蚀测量仪的有害杂质,且应避免日光直射。
    6) 仪器特别是连接被测件的测试导线应远离强电磁场,以免对测量产生干扰。
     
     
    电压/电流阻抗分析仪  阻抗分析仪正是专门用于探究电流流动总体阻抗的仪器。本文将深入探讨阻抗分析仪的作用、应用范围、工作原理以及使用方法。
     
    那么,究竟什么是阻抗分析仪呢?它是一种电子测试仪器,旨在测量元件、电路或材料在交流(AC)信号作用下的复阻抗特性曲线。阻抗以欧姆(Ω)为单位,包含电阻和电抗这两种类型的交流电流成分。值得注意的是,尽管电阻的阻值与频率无关,但电感、电容以及由此产生的电抗却会随信号频率的变化而变化。因此,阻抗实际上是一种动态特性,其电抗部分会随着信号频率的改变而相应调整。
     
    阻抗,作为电阻和电抗的复数,是一个动态且复杂的电气特性。在交流(AC)信号作用下,元件、电路或材料的阻抗会随频率变化而变化,这种变化不仅包括电阻,还包括电感、电容以及由此产生的电抗。为了更好地理解和分析这种动态特性,我们引入了复阻抗的概念。在二维复平面上,复阻抗可以用一个矢量来表示,该矢量包含实轴(电阻)和虚轴(电抗)两个分量。矢量的大小代表总阻抗,而方向则揭示了电压和电流之间的相位差。
     
     
    电源检查
    1) 供电电压范围:100  120 Vac  198  242 Vac 。与后面板电源设置有关。
    2) 供电频率范围:47  63 Hz
    3) 供电功率范围:不小于 80 VA
    4) 电源输入相线 L、零线 N 、地线 E  应与本仪器电源插头相同。
    5) 本仪器已经经过仔细设计以减少因 AC  电源端输入带来的杂波干扰,然而仍应尽量使其在低 噪声的环境下使用,如果无法避免,请安装电源滤波器。
     
     
     预热
    1) 为保证仪器精确测量,开机预热时间应不少于 15  分钟
    2) 请勿频繁开关仪器,以免引起内部数据混乱。
     
    如何使用阻抗分析仪来测量电路中的复杂阻抗呢?
    首先,我们需要了解电路块、印刷电路板及其组件的阻抗特性,这些特性会受到信号频率、电压、温度、湿度等因素的影响。因此,通过阻抗分析仪的测量,我们可以对每个电路块的阻抗行为进行建模,包括放大器子系统或滤波器子系统的输入和输出阻抗。
    此外,寄生电容和电感的测量也是至关重要的。在实际工作条件下,这些参数会对PCB和元件的性能产生显著影响,特别是在敏感的射频电路中。因此,我们必须根据测量结果对寄生电容和电感进行建模。
    另外,阻抗分析仪还广泛应用于测量印刷电路板和基板所用材料的介电常数。这些材料对电路性能和电磁干扰具有关键影响。通过阻抗分析仪的测量,我们可以了解材料在实际工作条件下的行为,从而优化电路设计。
    此外,阻抗分析仪还支持对晶圆、半导体和PCB中所用材料的高阻抗下介电常数、低阻抗下磁导率以及金属氧化物半导体制造过程中氧化层的电容和基底杂质的密度等参数的测量。这些测量结果对于设备制造商了解材料在实际工作条件下的行为至关重要。
     
    仪器的其他特性
    1) 功耗:消耗功率≤80VA
    2) 外形尺寸(W*H*D):400mm* 132mm*385mm
    3) 重量:约 13kg
     
    阻抗分析仪的多功能应用与工作原理解析
    阻抗及相关参数,如介电常数,展现出与频率紧密相关的动态特性。这些特性对电压和电流水平以及温度、湿度和电磁场等环境因素的变化非常敏感。阻抗分析仪通过精确地测量和表征这种高度动态的量,为工程师提供了深入了解元件参数的宝贵工具。
     
    虽然电阻通常被视为不利因素,因为它会导致发热、效率降低、元件磨损以及运行寿命缩短,但在复杂的电路系统中,电阻并非电流唯一面临的阻抗。特别是在处理如无线电应用中的复杂波形时,电感器和电容器会产生出另一种高度动态且复杂的阻抗。
     
    安全使用
    请使用电源按钮开关设备,设备完全关闭前禁止拔出电源线或断开电源,否则会损坏设备硬件,影 响设备使用寿命。
    建议不要在设备中安装其他软件,这可能影响设备工作状态。 如要使用本设备连接互联网,建议自行安装杀毒软件。
     
     
    阻抗分析仪的工作原理:
     
    阻抗分析仪的测量硬件经过精心设计,以实现特定的测量技术。这些技术各有千秋,阻抗分析仪正是通过这些方法来进行未知阻抗的测量。其中,电桥法是一种常用的技术,它通过比较未知阻抗与已知标准阻抗的电压或电流差异来工作。
     
    2展示了电桥电路方法,其中D代表仪器,Zx表示未知阻抗。这种经典技术通过简单的电桥电路将待测阻抗与已知参考阻抗进行对比。在低频测量领域,这种方法既简便又高效。但遗憾的是,它无法适用于高频测量或极低阻抗值的测量。接下来,我们将介绍另一种技术——电流-电压 (IV) 法。
     
    3展示了电流-电压测量法的电路。在此方法中,我们向电路或元件施加一个已知电压,并随后测量由此产生的电流,从而计算出阻抗。这种技术既直观又适用范围广泛。然而,应用时需格外注意电压与电流之间的相位差异。此外,射频(RFIV法也是值得关注的一种技术。
     
     
    主要参数:
     
    1. 准确度: Cx:±(读数×0.5%+0.5pF);tgδ:±(读数×0.5%+0.00005);
     
    1. 电容量范围:内施高压:3pF60000pF/10kV60pF1μF/0.5kV
     
    1. 外施高压:3pF1.5μF/10kV60pF30μF/0.5kV
     
    1. 分辨率:*高0.001pF4位有效数字;
     
    1. 介电常数ε测试范围:0-200
     
    1. 介质损耗tgδ测试范围:不限,
     
    1. 介质损耗tgδ分辨率:0.000001,电容、电感、电阻三种试品自动识别。
     
    1. 试验电流范围:5μA5A
     
    1. *内施高压:设定电压范围:0.510kV
     
    1. *升降压方式:电压随意设置。比如5123V
     
    1. 试验频率: 40-70Hz单频随意设置。比如48.7Hz.
     
    1. 频率精度:±0.01Hz
     
    1. 测量时间:约30s,与测量方式有关;
     
    1. 高压电极直径与表面积:¢98mm(75.43cm2)
     
    1. 测量电极直径与表面积: 50 mm(19.63cm2)
     
    1. 电极材料:不锈钢1Cr13Ni9Ti
     
    1. 电极工作面:精面面磨
     
    1. 电极加热功率: >2*500W
     
    1. 电极*高温度:180°
     
    1. 加热时间:30分钟
     
    1. *大测量电压:2000V50Hz
     
    1. 真空度 :电极可抽真空至3*10-2 Mpa
     
    1. 输入电源:180V270VAC50Hz±1%,市电或发电机供电
     
    1. 打印机:微型热敏打印机
     
    1. 环境温度:-10℃50℃
     
    1. 相对湿度:<90%
     
    1. 主机外形尺寸:490*520*360(长宽高mm
     
    1. 电极尺寸:400*300*400(长宽高mm
     
    1. 仪器重量:35kg
     
     
    阻抗分析仪的多功能应用与工作原理解析
    阻抗及相关参数,如介电常数,展现出与频率紧密相关的动态特性。这些特性对电压和电流水平以及温度、湿度和电磁场等环境因素的变化非常敏感。阻抗分析仪通过精确地测量和表征这种高度动态的量,为工程师提供了深入了解元件参数的宝贵工具。
     
    虽然电阻通常被视为不利因素,因为它会导致发热、效率降低、元件磨损以及运行寿命缩短,但在复杂的电路系统中,电阻并非电流唯一面临的阻抗。特别是在处理如无线电应用中的复杂波形时,电感器和电容器会产生出另一种高度动态且复杂的阻抗。
     
    阻抗分析仪正是专门用于探究电流流动总体阻抗的仪器。本文将深入探讨阻抗分析仪的作用、应用范围、工作原理以及使用方法。
     
    那么,究竟什么是阻抗分析仪呢?它是一种电子测试仪器,旨在测量元件、电路或材料在交流(AC)信号作用下的复阻抗特性曲线。阻抗以欧姆(Ω)为单位,包含电阻和电抗这两种类型的交流电流成分。值得注意的是,尽管电阻的阻值与频率无关,但电感、电容以及由此产生的电抗却会随信号频率的变化而变化。因此,阻抗实际上是一种动态特性,其电抗部分会随着信号频率的改变而相应调整。
     
     
    阻抗分析仪是一种用于测量复数阻抗随频率变化的精密仪器,其核心原理基于相敏检测技术,通过同步测量被测器件的电压和电流响应,计算阻抗的幅值、相位差及等效电路参数?。以下是其工作原理的详细解析:
     
    1. 基本原理
    阻抗分析仪通过施加不同频率的交流测试信号(通常为正弦波),测量被测器件两端的电压和电流的幅值及相位差,利用复数阻抗公式
    Z=R+jX 计算实部(电阻R)和虚部(电抗X?。其中,相位差由相敏检测技术精确捕捉,虚部反映电感或电容的电抗特性。
     
    2. 测量方法
    电桥法:通过调整已知阻抗使电流计归零,间接计算待测阻抗,适用于低频高精度测量。
    I-V法:直接测量电压和电流的比值,结合相位信息计算阻抗,适用于宽频率范围。
    自动平衡电桥法:改进的I-V法,通过复杂电路结构提升测量精度和稳定性。
    RF I-V法:专为高频设计,利用同轴电缆特性阻抗减少信号损耗。
    3. 关键技术
    频率扫描:支持微赫兹至吉赫兹的宽频扫描,分析阻抗随频率的变化特性。
    校准补偿:通过端口扩展误差消除和夹具校准,减少系统误差。
    等效电路模型:将阻抗数据拟合为串联/并联电路,导出电感、电容等参数。
    4. 应用场景
    阻抗分析仪广泛应用于电子元件(如电感、电容)、材料科学(如介电特性)及生物医学(如细胞阻抗)领域。例如,压电陶瓷的阻抗曲线可通过导纳圆图直观评估性能?
     
     
     
    多功能测试模式
     
    扫描类型:支持线性/对数频率扫描、电压/电流偏置扫描及分段扫描。
     
    分析功能:阻抗谱、导纳谱分析,并通过导纳圆图、对数曲线直观判断器件缺陷(如压电陶瓷分层)。
     
    扩展能力:集成温控单元(-160℃~400℃),支持多环境条件测试。
     
    4. 图形化与自动化
     
    结果以图表(如导纳圆图、阻抗模值曲线)显示,便于快速定位问题。
     
    支持软件编程实现自动化测试,兼容工业检测系统。
     
    5. 抗干扰与可靠性
     
    通过校准补偿(如端口扩展误差消除)和抗噪声设计,确保恶劣环境下稳定运行?,部分型号内置40V直流偏置源。
     
     
    售后服务。
    1、保修期内非人为损坏的零部件免费更换,保修期内接到用户邀请后,*迟响应时间为4小时内,在与用户确认故障后,我公司会在48小时内派工程师到达现场进行免费服务,尽快查清故障所在位置和故障原因,并向用户及时报告故障的原因和排除办法。
    2、提供实时的远程诊断和维护服务。
    3、每年进行客户回访。
    4、保修期外继续为用户提供优质技术服务,在接到用户维修邀请后2天内派工程师到达用户现场进行维修。并享有优惠购买零配件的待遇。
    5、保修期内人为损坏的零部件按采购(加工)价格收费更换。
    6、软件升级:终生免费提供新版本控制软件。
    7、安装及调试合格后,自客户签字认可之日起,我方对于提供的产品免费保修三年。保修期满后,我方将继续跟踪服务,客户享受终生维修,负责及时提供必要的售后服务、技术咨询。
    8、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
    9、保修承诺:我司对本次协议供货有效期内所提供的所有产品保质期 ,有效期内所提供的产品,提供正常工作日全天侯服务,终身技术服务支持。
    10、响应时间:保修期内,产品若发生故障,在接到贵公司报修后,24小时内帮客户解决问题。
     
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