LCR digitale BrückeEs ist ein hochpräzises elektronisches Messgerät für die Messung von Induktion (L), Kapazität (C), Widerstand (R) und Impedanz (Z) und andere Parameter, das in den Bereichen elektronischer Komponentenprüfung, Schaltungsdesign, Qualitätskontrolle, Forschung und Entwicklung und Bildung weit verbreitet wird.
LCR digitale BrückeBasierend auf dem "Gleichgewichtsprinzip der Wechselstrombrücke", im Vergleich zu herkömmlichen manuell regulierten Wechselstrombrücken, ermöglicht es eine automatische Gleichgewichts- und Parameterberechnung durch Single-Chip-Maschinen und digitale Signalverarbeitungstechnologie. Die Kernschritte sind wie folgt:
Stimulationssignalausgang: Die eingebaute Signalquelle des Instruments liefert ein elektrisches Sinus-Wechselstromsignal mit genauer Frequenz und Amplitude an das gemessene Element (DUT).
Signalverarbeitung und -erfassung: Das gemessene Element erzeugt eine Impedanzeigenschaftsreaktion unter Wechselstromstimulus, das Instrument erfasst das Spannungssignal an beiden Enden des Elements und das Stromsignal, das durch das Element fließt, und analysiert die Phasendifferenz zwischen beiden durch eine Phasenerkennungsschaltung.
Automatische Gleichgewichtsberechnung: Das erfasste Signal wird mit einem internen Standard-Referenzsignal verglichen und die Brückenparameter werden automatisch durch einen digitalen Algorithmus angepasst, bis die Brücke zum Gleichgewicht gelangt.
Parameter-Konvertierung-Anzeige: Basierend auf den Brückenparametern im Gleichgewichtszustand, in Kombination mit der Prüffrequenz, berechnen Sie die L-, C-, R-Werte der gemessenen Komponenten sowie abgeleitete Parameter wie Q (induktiver Qualitätsfaktor, Q = ωL / R), D (kondensativer Verlustwinkel, D = 1 / Q) und direkt numerisch anzeigen.
Hinweise zur Verwendung:
Vor der Messung ist eine Kurzschluss- oder Offenschlusskalibrierung erforderlich, um die Auswirkungen der Parasitenparameter der Testlinie zu beseitigen.
Bei der Messung empfindlicher Komponenten ist die richtige Prüfstufe zu wählen, um Komponenten zu vermeiden.
Bei der Hochfrequenzmessung sollten spezielle Testleitungen mit niedrigem Verlust verwendet werden, um Signalverdämpfung und Störungen zu reduzieren.