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绝缘纸介电常数介质损耗测试仪

参考报价: 18000 RMB(人民币) 型号: LJD-B 北京中航鼎力
品牌: 中航鼎力 产地: 北京
关注度: 8 信息完整度:
样本: 典型用户: 暂无
产地类别国产供应商性质生产商
价格范围1万-2万
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绝缘纸介电常数介质损耗测试仪


一、概述:

LJD-C型介电常数介质损耗测试仪作为新一代的通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器,测试频率上限达到目前国内zui高的160MHz.LJD-C介电常数测试仪采用了多项技术:

双扫描技术 - 测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。

双测试要素输入 - 测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。

双数码化调谐 - 数码化频率调谐,数码化电容调谐。

自动化测量技术 -对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。

全参数液晶显示 – 数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。

DDS 数字直接合成的信号源 -确保信源的高葆真,频率的高精确、幅度的高稳定。

计算机自动修正技术和测试回路优化 —使测试回路 残余电感减至 ,彻底根除 Q 读数值在不同频率时要加以修正的困惑。

LJD-C介电常数介质损耗测试仪的创新设计,无疑为高频元器件的阻抗测量提供了完美的解决方案,它给从事高频电子设计的工程师、科研人员、高校实验室和电子制造业提供了更为方便的检测工具,测量值更为精确,测量效率更高。使用者能在仪器给出的任何频率、任意点调谐电容值下检测器件的品质,无须关注量程和换算单位。

二、主要技术特性:

Q 值测量范围:       2 ~ 1023,量程分档:30100﹑300﹑1000,自动换档或手动换档

固有误差:≤ 5 % ± 满度值的 2 %( 200kHz ~ 10MHz ),≤6% ± 满度值的2%(10MHz~160MHz)

工作误差:≤7% ± 满度值的2% ( 200kHz ~ 10MHz ),≤8% ± 满度值的2%(10MHz~160MHz)

电感测量范围:       4.5nH ~ 140mH

电容直接测量范围:   1 ~ 200pF

主电容调节范围:     18 ~ 220pF

主电容调节准确度:   100pF 以下 ± 1pF;100pF 以上 ± 1 %

信号源频率覆盖范围:  100kHz ~ 160MHz

频率分段 ( 虚拟 ): 100 ~ 999.999kHz, 1 ~ 9.99999MHz,10 ~ 99.9999MHz,100 ~ 160MHz

频率指示误差        :3 × 10 -5 ± 1 个字

三、夹具工作特性

1.平板电容器:

极片尺寸:Φ50mm/Φ38mm 可选

极片间距可调范围:≥15mm

2. 夹具插头间距:25mm±0.01mm

3. 夹具损耗正切值≤4×10-4 (1MHz)

4.测微杆分辨率:0.001mm

四、配置:

主机一台

电感九支

夹具一套

随机文件一套

一、概述

LJD-B/LJD-C介电常数测试仪主要区别


LJD-B

LJD-C

测试频率范围

10kHz~70MHz

100kHz~160MHz

主调电容控制

传感器

步进马达

电容搜索

    LJD-B/LJD-C介电常数测试仪能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介电常数和介质损耗因数,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。该仪器广泛地用于科研机关、学校、工厂等单位。

LJD-B/LJD-C介电常数测试仪是北京中航鼎力仪器设备有限公司zui新研制的产品,它以DDS数字直接合成方式产生信号源,频率达

70MHz/160MHz,信号源具有信号失真小、频率精确、信号幅度稳定的优点,更保证了测量精度的精确性。LJD-B主电容调节用传感器感应,电容读数精确,且频率值可设置。LJD-C主电容调节用步进马达控制,电容读数更加精确,频率值和电容值均可设置。LJD-B/LJD-C电容、电感、Q值、频率、量程都用数字显示,在某一频率下,只要能找到谐振点,都能直接读出电感、电容值,大大扩展了电感和电容的测量范围,而不再是固定的几个频率下才能测出电感值的大小。LJD-B/LJD-C特有的谐振点频率自动搜索或LJD-C独有的电容自动搜索功能,能帮助你在使用时快速地找到被测量器件的谐振点,自动读出Q值和其它参数。Q值量程可手动或自动转换。

二、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


LJD-B

LJD-C

频率范围

10kHz~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~70MHz

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

LJD-B

LJD-C

1nH~8.4H

1nH~140mH

3.电容测量


LJD-B

LJD-C

直接测量范围

1~520p

1~223p

主电容调节范围

30~550pF

17~240pF

准确度

100pF以下±1pF;

100pF以上±1%

100pF以下±1pF

100pF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


LJD-B

LJD-C

频率范围

10kHz~70MHz/110MHz

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

10~70MHz

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.主机正常工作条件

   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。

三、工作原理

     1.“Q”的定义

     是根据串联谐振原理设计,以谐振电压的比值来定位Q值。

“Q”表示元件或系统的“品质因数”,其物理含义是在一个振荡周期内贮存的能量与损耗的能量之比。对于电抗元件(电感或电容)来说,即在测试频率上呈现的电抗与电阻之比。

    

或   …………………………… (1)

               

图(一)所示的串联谐振电路中,所加的信号电压为Ui,频率为f,在发生谐振时

 或  ………………………………(2)

    回路中电流  …………………………………………(3)

故电容两端的电压 

                  …………………………………(4)

    即谐振时电容上的电压与输入电压之比为Q。

   主机就是按上述原理设计的。

    2.主机整机工作原理(见图二)

图二

LJD-B/LJD-C型的工作原理框图如图二所示。它以ATM128单片机作为控制核心,实现对各种功能的控制。DDS数字直接合成信号源为Q值测量提供了一个优质的高频信号。信号源输出一路送到程控衰减器和自动稳幅放大控制单元,该单元根据CPU的指令对信号衰减后送往信号激励放大器,同时对信号检波后送出一直流控制信号到压控信号源实现自动稳幅。信号激励部分输出送到一个宽带分压器,由分压器馈给测试调谐回路一个恒定幅度的信号。当测试回路处于谐振状态时,在调谐电容CT两端的信号幅度将是分压器提供的信号幅度Q倍。在CT两端取得的调谐信号被信号放大单元适当放大后送到检波和数字取样单元,检波后送到控制中心CPU去进行数据处理。

    LJD-B调谐电容带动传感器,不断地将电容变化的信息送往中心控制CPU,经处理后计算出电容值,再根据频率值计算出谐振时的频率值。 

LJD-C调谐电容有步进马达带动,根据不同电容值由CPU计算脉冲数去控制马达。电容值可预置并可电容搜索。 

LJD-B/LJD-C型主机工作频率值、频段、主调电容器值、谐振电感值、Q值、Q值比较设置状态、Q值量程、手/自动状态、频率或电容搜索指示、Q值调谐指示带都显示在液晶屏上,如图三所示。

图三

整个显示屏上的信息共分为四行

di一行:左边  信号源频率指示,共6位;

        右边  信号源虚拟频段指示(1-4)。

第二行:左边  调谐电容的电容指示值,4位;

        右边  电感指示值,4位。

第三行:左边  Q值指示值;   

右边  Q值合格比较状态 。

第四行:左边 Q值量程,手动/自动切换指示/调谐点自动搜索指示;

右边上部  Q值量程范围指示;

右边下部  Q值调谐光带指示。

四、结构特性

    LJD-B/LJD-C型主机采用了较低的台式机箱,面板采用PC丝印面板,美观大方。

    各主要功能单元,除了显示部分为了显示方便和调谐测试回路,放大单元为了减小分布参数,安装在面板上外,其余都安装在机内底板上,详见图四面板示意图。

A.LJD-B/LJC-C型前面板各功能键说明


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