用LCR测试仪准确测量电感、电容、电阻的连接方法及校准

发布者:MindfulCreator最新更新时间:2022-01-19 来源: eefocus关键字:LCR测试仪  测量电感  电容  电阻  校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  本文重点介绍用LCR测试仪准确测量电感、电容、电阻的连接方法及校准和使用中应注意的事项。


  1、引言

  当今电子元件的设计追求高性能, 而同时又致力于减少尺寸、 功耗和成本。 有效而准确的元件性能描述、 设计、 评估和制造过程中的测试, 对于元件用户和生产厂家是至关重要的。


  电感、 电容、 电阻是电子线路中使用最为广泛的电子器件, 在进行电子设计的基础上, 准确地测量这些器件的值是极其重要的。 LCR测试仪是一种采用交流方式测量电感、 电容、 电阻、 阻抗等无源元件参数的装置。 用LCR测试仪测量元器件的参数时, 其关键问题是测量误差。 它的误差来源主要有两部分, 首先是LCR测试仪本身的内部误差, 其次是由不正确校准、 测试件的连接方法及不正确选择测量电路模型引起的。 一般连接方法越麻烦越能准确地测量出元器件的参数。


  2、LCR测试仪校准

  首先对测试仪进行开路校准, 开路校准主要是消除测试夹具与被测件相并联的杂散导纳。 其次是进行短路校准, 通过一短路条(用低阻抗的金属板)将高、 低电极相连。 短路校准主要是消除测试夹具与被测件相串联的残余阻抗的影响。


  3、选择测量电路模型

  对于小电容、 大电感来说, 电抗一般都很大。 这意味着并联电阻(R。 )的影响相对于小数值串联电阻(R, )更加显著, 所以应采用并联电路模型。 相反, 对于大电容、小电感则采用串联模型。 大于10K11左右用并联, 小于10KQ左右用串联。 如图1。

  

  图1

  4、LCR测试仪与被测件的连接

  4.1 2端子法

  这种连接方法比较简单, 但由于接触电阻、 连接电缆的串联阻抗(r)、 连接电缆以及端子之间的杂散电容(c。 )会引起较大的误差。 如果不是中等级数量的阻抗,那么测试误差就会比较大。 一般用于精度要求不是很高的测试。 连接如图2。

  

  图2

  4.2 3端子法

  对测试电缆和被测件进行屏蔽, 通过抑制杂散电容,减少对高阻抗测试的测量误差。 一般用于小电容的测量。 为了将测试引线的杂散电容减至最小, 测试电缆引线的中心导体应维护尽可能短, 测量接头的屏蔽与电缆中心导体互联, 以降低对地杂散电容的影响。


  4.3 4端子法

  设置独立的电压检测电缆, 以消除由于测试电缆串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响, 是一种减少低阻抗测试误差的方法。 但需要尽量考虑由于电缆之间的互感(M)所产生的影响, 增加外屏蔽。外屏蔽导体起测量信号的返回路径作用,相同电流既流过中心导体又流过外屏蔽导体(以相反方向)。所以在导体周围未产生外部磁场(由内部电流和外部电流产生的磁场彼此完全抵消)。因此,消除了电缆之间的互感(M)造成的误差。连接如图3。

  

  图3

  4.4 6端子法

  对于交流阻抗的测量与直流不同,其特点是不会受到温差电动势的影响。但是,由于电流电缆与电压电缆之间的电磁感应,测量的频率越高,要想测量低阻抗就越困难。对于这个问题,可以利用电缆的屏蔽层,使电流去路和归路相互重叠,以抑制磁通量的产生,由此来减少由于电磁感应所引起的残留阻抗,抵制电磁感应的影响。对电流电压变换部分进行控制,由此使试样端(Lp)的电压接近于零。即使Lc端子对上的电压也接近于零。连接如图4。

  

  图4

  5、结束语

  随着科学应用技术不断发展的需要,测量精度要求越来越重要,因此测量方法的好坏对保征产品质量和提高企业经济效益有着一定的实际意义。本文中所述校准、连接等方法已经过实践证明,用此方法对电子元件进行测试误差小,数据准确可靠。


  参考文献

  [1]计量测度手册·中国计量出版社,第8卷·8·

  [2]Agilent操作手册·

  [3]Agilent电子测量仪器·Catalog·2000·


关键字:LCR测试仪  测量电感  电容  电阻  校准 引用地址:用LCR测试仪准确测量电感、电容、电阻的连接方法及校准

上一篇:维修时电感线圈的测量方法
下一篇:变压器全自动变比测试仪的特点与参数

推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 19:39

绝缘电阻正确的测量方法
绝缘电阻在测量时我们一般都是用兆欧表进行测量,如果对测量方法不了解就会导致一定的危害,所以对于正确的测量方法是必须要掌握的。今天小编就来具体介绍一下绝缘电阻正确的测量方法,希望可以帮助到大家。 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器 设备 中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器 设备 漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一
[测试测量]
工频接地电阻测试仪误差检测
在被测仪器规定的工作条件下,检测a类接地电阻测试仪的基本误差时用标准交流电阻箱为标准器,检测b类接地电阻测试仪的基本误差时用标准交流电阻箱、标准电感、标准或标准阻抗作标准器。标准器的误差极限值应不超过接地电阻测试仪准确度等级规定的基本误差极限值的1/4。 1.误差检测点选取 模拟式接地电阻测试仪在测量范围内的每个有分度数字的分度线处检测。 数字式接地电阻测试仪在其有效测量范围内均匀选取10个测试值(包括测量范围的上限值、下限值或其附近处的值)处进行检测。 模拟式与数字式同时显示的接地电阻测试仪在模拟式接地电阻测试仪所检测的分度线处检测。 2.误差检测方法 将标准器、等效辅助接地电阻按图1(三端子接地电阻测试仪)或图2(四端
[测试测量]
工频接地<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>误差检测
手机精确射频测试校准解决方案
手机消费市场竞争日趋激烈,在产品严重同质化的今天,除了从设计上寻求突破,产品品质也是各大厂商的另一个关注重点,具体到射频硬件部分,研发和生产阶段的精确射频测试是保障品质的重要手段。 发射功率是手机发射机测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制。接收灵敏度是接收机测试最重要指标之一,也是衡量接收机接收能力的重要体现,必须精确测试。 典型的手机射频测试系统如图1所示,由综测仪、测试夹具、待测手机(DUT)组成。测试夹具把综测仪和DUT连接起来,具有一定的插损,这个插损基本恒定不变。综测仪的发射
[测试测量]
手机精确射频测试<font color='red'>校准</font>解决方案
直流电阻测试仪如何正确的使用方法
直流电阻的用途 直流电阻测试仪是用于电力系统中,用于对变压器或者是感性负载的直流电阻测量,检查在闭环回路中,引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况,直流电阻试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。 直流电阻操作流程及方法 1. 将被测设备,用仪器配备专用测试线连接,按下图连接,同时确保各测试夹具夹接牢固、可靠。 2. 开启仪器电源开关,仪器显示“欢迎使用”,稍后进入“量程选择”界面,此时用“向上、向下”键移动光标,选择所需设定的测试量程,按下“确认”键仪器开始测量。 3. 仪器进入测量状态中,LCD屏幕显示充电模拟条,待充电完成后LCD屏幕显示数值,即为被测设备直流电
[测试测量]
汽车中的启动马达和陶瓷电容
启动马达是指通过电驱动的安装在发动机上,用来启动柴、汽油发动机的马达。启动马达的出现,大大减少了人力启动发动机的麻烦,而且启动马达的启动速度迅速,可重复使用,广泛使用。常用于汽车发动机的启动,发电机的启动,大型工程机械的启动等。 启动马达有个常见的重要的电子元件—陶瓷电容,启动马达和陶瓷电容的关系密不可分,陶瓷电容是一种常见的电子元件,经常用于电子产品中,具有高频率、低损耗、耐温高、耐压高、稳定性好等特点,被广泛用于启动马达中,在启动马达中起到重要作用。 启动马达是汽车的核心部件之一,它的稳定性和可靠性对于汽车的性能和使用时长很重要,而陶瓷电容的应用可以提高启动马达的稳定性和可靠性,从而保证汽车的正常工作。 启动马达中的陶
[嵌入式]
汽车中的启动马达和陶瓷<font color='red'>电容</font>
科普文章—碳膜电阻器和金属膜电阻器的区别
电阻的种类很多,并且电阻的分类存在许多差异。本文主要着眼于薄膜电阻器中碳膜电阻器和金属膜电阻器的识别。 碳膜电阻器和金属膜电阻器经常用于电路中。碳膜电阻器因其低成本和简单的生产过程而被更频繁地使用。薄膜电阻器的生产过程一般如下:成膜→压盖→分级→开槽→点焊→喷漆→初试→色环→复验→选择→包装。那么如何区分碳膜电阻器和金属膜电阻器呢? 1.碳膜电阻器 在碳膜电阻器的制造过程中,碳沉积在磁棒或陶瓷管上,并且在表面上形成一层碳膜晶体。通过使用切口刻槽调整碳膜的厚度,我们可以将碳膜电阻更改为所需的电阻值。将环氧树脂涂在表面上以增强密封性。 色环碳膜电阻的电阻值为1Ω-10MΩ,额定功率为0.125W,0.25W,0.5W,
[电源管理]
基于热敏电阻的温度检测系统(下篇):系统优化与评估
简介 正如本系列文章上篇所讨论的,设计和优化基于热敏电阻的应用解决方案涉及到不同挑战。这些挑战包括上篇文中讨论过的传感器选择和电路配置。其他挑战有测量优化—— 包括ADC配置和选择外部元件,同时确保ADC在规格范围内运行以及系统优化,从而实现目标性能并确定与ADC和整个系统相关的误差源。 热敏电阻系统优化 通过热敏电阻配置器和误差预算 计算器等易于使用的工具,客户可以轻松配置系统中的热敏电阻,包括接线和连接图。该工具以比率式配置设计具有激励电压的热敏电阻系统。它还允许客户调整传感器类型、被测温度范围、线性化和外部元件等设置,如图1所示。它确保ADC和热敏电阻传感器均在规格范围内使用。因此,如果客户选择了不受支持的选
[模拟电子]
基于热敏<font color='red'>电阻</font>的温度检测系统(下篇):系统优化与评估
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved