LCR

null
 
Din profesjonelle LCR-målerleverandør
 

Etablert i 2016, PH Tool and Test Equipment Inc streber etter å kontinuerlig forbedre seg selv og tilby den beste verdien for sine kunder. Vi tilbyr våre kunder flere praktiske, effektive og kostnadseffektive løsninger for deres virksomhet eller prosjekters behov for testutstyr. Enten du trenger å leie og kjøpe testutstyr, reparere testutstyr, selge eller bytte utstyr, er vi forpliktet til å tilby overlegen kundeservice og elektronisk testutstyr av høy kvalitet.

 

 
Hvorfor velge oss?
 

Kvalitetsservice

Vi tilbyr våre kunder flere praktiske, effektive og kostnadseffektive løsninger for deres virksomhet eller prosjekters behov for testutstyr.

Rik erfaring

Vi har mer enn år med bransjeerfaring og et team av erfarne ingeniører og teknikere for å sikre jevn presisjon og høy kvalitet på produktene våre.

Velutstyrt

Vi har et omfattende lager av utstyr og kan bruke vårt omfattende nettverk til å finne de varene som er vanskelig å få tak i.

Profesjonelt team

Selskapet er i besittelse av et antall senioringeniører og har rikelig teknikkkraft, godt kondisjonert utstyr og teknologi kommer til perfeksjon.

Hva er en LCR-måler

 

 

En LCR-måler er et elektrisk testinstrument som brukes til å måle induktans (L), kapasitans (C) og motstand (R) til komponenter og kretser ved forskjellige frekvenser. I tillegg til å vise disse elektriske egenskapene, kan LCR-målere også typisk vise impedans (Z), fasevinkel (θ), dissipasjonsfaktor (D), kvalitetsfaktor (Q) og ekvivalent seriemotstand (ESR). Noen LCR-målere viser adgang og dens komponenter, konduktans og susceptans.

 

Fordeler med en LCR-måler

 

 

Det er sannsynlig at når du først blir komfortabel med å gjøre målinger med en LCR-måler, vil du finne mange bruksområder for den. En LCR-måler er et kraftig tillegg til et digitalt multimeter. Følgende er noen fordeler med en LCR-måler:
● Mål impedansen til en krets og hjelp deg med å feilsøke eller karakterisere eksisterende kretser.


● Identifiser umerkede komponenter og sorter komponenter i beholdere med spesifiserte toleranser.


● Batteridrevne, håndholdte LCR-målere er praktiske å ha med seg inn i feltet for testing bort fra benken.


● Mål AC-karakteristikk til en komponent som en funksjon av frekvens og amplitude for å hjelpe deg med å forutsi AC-oppførselen i en krets.


● Karakteriser motorer1 ved induktansmålinger og induktans som en funksjon av rotorvinkelen.


● Identifiser spoleledningene til et umerket relé ved å måle induktansen.


● Velg komponenter for passive filtre, og mål deretter filterets impedans ved forskjellige frekvenser.


● Mål komponenter i kretsløp. Finn spesielt kondensatorer med høy ESR.


● Estimer viklingsforholdet til en transformator via induktansmålinger.


● Mål Q til spoler. Noen ganger er det ønskelig med en induktor med tap, og LCR-måleren kan fortelle deg om du har laget den riktig.


● Hvis du vedlikeholder utstyr, mål utstyrets egenskaper med LCR-måleren og skriv ned verdiene for fremtidig referanse.

 

Typer LCR-målere

LCR-målere er tilgjengelige i ulike typer, hver egnet for ulike bruksområder og krav. De vanligste typene inkluderer:

 
 

Håndholdte LCR-målere

Disse bærbare enhetene er ideelle for feltbruk og målinger på farten. De har vanligvis et begrenset frekvensområde og lavere nøyaktighet sammenlignet med benktoppmodeller, men de tilbyr bekvemmeligheten av mobilitet og brukervennlighet.

 
 
 

Benktopp LCR-målere

Dette er høypresisjonsinstrumenter designet for laboratorie- og produksjonsmiljøer. Benchtop LCR-målere tilbyr et bredt frekvensområde, høy nøyaktighet og avanserte funksjoner som programmerbarhet og datalogging. Imidlertid er de dyrere og mindre bærbare enn håndholdte modeller.

 
 
 

PC-baserte LCR-målere

Disse LCR-målerne kobles til en datamaskin via USB eller andre grensesnitt og bruker programvare for å kontrollere målingene og vise resultatene. PC-baserte LCR-målere tilbyr fleksibiliteten til tilpasning, databehandling og lagringsmuligheter, noe som gjør dem egnet for forsknings- og utviklingsapplikasjoner.

 

 

Nøkkelfunksjoner til LCR-målere

Mens LCR-målere varierer i design og funksjonalitet, er det flere nøkkelfunksjoner som vanligvis er inkludert i de fleste modeller:

Test frekvenser

LCR-målere tilbyr en rekke testfrekvenser. Dette er kritisk da verdiene til L, C og R kan variere med frekvensen.

Målenøyaktighet

Nøyaktighet er en avgjørende faktor. Mer avanserte modeller gir bedre nøyaktighet, noen måleverdier på under-1 %-nivå.

Tilsvarende kretsmodeller

LCR-målere kan modellere enheten som testes som en serie eller parallell ekvivalent krets. Dette lar brukeren matche målemetoden til den spesielle komponenten eller kretsen som testes.

 

Velge riktig LCR-måler

 

Når du velger en LCR-måler, er det viktig å ta hensyn til følgende faktorer:

Målenøyaktighet:Velg en LCR-måler med det nødvendige nivået av nøyaktighet for din applikasjon. LCR-målere med høy presisjon gir vanligvis bedre nøyaktighet enn håndholdte eller PC-baserte modeller.


Frekvensområde:Vurder frekvensområdet som kreves for målingene dine. Noen applikasjoner kan kreve LCR-målere med et bredere frekvensområde, mens andre kanskje bare trenger et begrenset område.


Testspenning/strøm:Sørg for at LCR-måleren kan levere riktig testspenning eller strøm for komponenten eller enheten som testes.


Portabilitet:Hvis du trenger en LCR-måler for feltbruk, velg en håndholdt modell som tilbyr portabilitet og batteridrift.


Funksjoner og tilkobling:Se etter avanserte funksjoner som programmerbarhet, datalogging og datamaskintilkobling hvis applikasjonen din krever tilpasning og databehandlingsmuligheter.


Budsjett:Til slutt, vurder budsjettet ditt og velg en LCR-måler som gir best verdi for dine spesifikke behov.

 

LCR Meter Målekrets: Automatisk balansebrometode

 

Den automatiske balansebrometoden er en kretsdesign som brukes i mange LCR-målere som målekrets. Kretsen har fire terminaler (Hc, Hp, Lp og Lc), som alle er koblet til målemålet. Se til høyre for en oversikt over kretsen og nedenfor for en beskrivelse av funksjonaliteten til hver terminal.

 

 
 

1. Hc:

Påfører et målesignal generert med kontrollert frekvens og amplitude til målemålet. Frekvensen kan styres innenfor området fra flere millihertz til flere megahertz, og amplituden fra 5 mV til 5 V.

 
 

2. Hp:

Oppdager målemålets Hi-potensial. Deteksjonskretsens inngangsimpedans er ekstremt høy, noe som tillater nøyaktig deteksjon av potensialet uten spenningsfall.

 
 

3. Lp:

Registrerer målemålets Lo-potensial.

 
 

4. Lc:

Konverterer strømmen som flyter til målemålet til en spenning basert på den detekterte motstanden og oppdager resultatet. Lc-terminalens potensial holdes alltid til 0 V.

 

 
 
LCR Meter Målekrets: To-terminal metode, fem-terminal metode og fire-terminal-par metode

LCR-målere som bruker den automatiske balansebrometoden bruker BNC-kontakter for alle fire terminalene sine. Disse kontaktene har en skjermet koaksial design som beskytter målesignalene og deteksjonssignalene mot ekstern støy. Generelt bruker de fleste deteksjonskretser fem-terminal-metoden eller fire-terminal-par-metoden.

Aeroflex 7100 Aeroflex Communication Analyzer

1. To-terminal metode:
Denne utformingen kontakter målemålet med to terminaler. Målte verdier inkluderer ledningsmotstand og kontaktmotstand og påvirkes betydelig når målmålet har lav impedans. I tillegg, på grunn av eksistensen av strøkapasitans mellom de to kablene, flyter målesignalet til strøkapasitansen så vel som målemålet under måling ved høye frekvenser og høyimpedansmåling, noe som bidrar til en feilkilde.

2. Fem-terminal metode:
Denne metoden reduserer effekten av ledningsmotstand og kontaktmotstand ved å bruke separate kabler for signalstrøm- og spenningsdeteksjon. I tillegg reduserer den effekten av strøkapasitans ved å bruke skjermede kabler og plassere den skjermede delen av kablene på samme potensial. Denne metoden kan brukes til å redusere målefeil for impedansverdier fra lav til høy.


3. Fire-terminal-par metode:
Denne metoden kan redusere målefeil fra impedansverdier fra lav til høy ved å redusere effekten av magnetfeltet forårsaket av målestrømmen. Den kan kansellere magnetfeltet ved å bruke skjermede kabler og overlappe kablene som fører strømmen til og fra målemålet.

86100C Agilent Infinium DCA-J Wideband Oscilloscope Mainframe

 

Kalibrering av LCR-måleren

 

Programvare gjenkjenner automatisk LCR-måleren når den er koblet til PC-en og slått på. Bare når LCR-måleren oppdages, aktiveres kalibrering.
Manuell kalibrering
Trykk på kalibreringsknappen. En melding vises som instruerer deg om å bruke Local/Lock-tasten på LCR-måleren for å sette LCR-måleren til lokal kontroll. LCR-måleren nullstilles og en behandlingsmelding vises på LCR-målerens frontdisplay. Fortsett som følger:
● Åpne Kalibrering.
● Utfør Zero Fixture fra instrumentets Gap-kontrollpanel.
● Sett avstanden til 25 mm og lukk ETC-dørene.
● På LCR-målerens frontpanel trykker du på Meas Setup (til venstre for det nummererte tastaturet).
● Fra LCR-målerens skjerm, velg KORREKSJON.
● Bruk LCR-målerens retningstastatur, bla til KABEL og velg 2 m.
● Bruk LCR-målerens retningstastatur, rull til ÅPNE og velg På.
● Mens markøren fortsatt uthever OPEN, velg Meas Open fra
● LCR-målerskjerm. En melding om ÅPEN måling pågår vises.
● Når kalibreringen er fullført, trykker du på Display Format på målerens frontpanel. Bekreft følgende verdi: Cp < 0.01pF.


Kort kalibrering
● Fra instrumentets Gap-kontrollpanel, beordre et nullgap for å bringe de to geometriplatene sammen og påføre 5 N til 10 N (500 gm til 1000 gm) kraft fra instrumentets Aksialkraftkontrollpanel.
● Koble testfiksturene fra BNC-koblingsboksen og kortslut den øvre og nedre koblingsboksen med den korte kabelen som følger med.
● På målerens tastatur trykker du på Måleoppsett.
● Fra LCR-målerens skjerm, velg KORREKSJON.
● Bruk LCR-målerens retningstastatur, rull til KORT og velg På.
● Mens markøren fortsatt uthever KORT, velg Mål kort fra LCR-målerskjermen. En KORT måling pågår-melding vises.
● Når kalibreringen er fullført, trykker du på Display Format på målerens frontpanel.


Automatisert kalibrering
● Velg alternativet Bruk kalibreringsveiviser for å aktivere den automatiske kalibreringen. Sørg for at de dielektriske testarmaturer er installert og koblet til BNC-koblingsboksene.
● Lukk ETC-dørene og trykk på kalibreringsknappen. Teksten Nullstille måleren – Vennligst vent vises. Samtidig vises en behandlingsmelding på frontdisplayet til LCR-måleren.
● Når du er ferdig, endres teksten til Utfører åpen måling – nuller gapet. Spalten nullstilles automatisk, og den øvre platen er plassert med en spalte på 25 mm. Teksten endres til Utfører åpen måling og en åpen måling utføres. En melding om ÅPEN måling pågår vises på LCR-målerens display.
● Når den er fullført, vises en melding om Åpne kalibreringsresultat i kalibreringsfanen med korreksjonsverdien (~1 e-10 µF) og en grønn hake.
● Informasjonsteksten endres og instruerer deg om å koble kabelen fra de øvre og nedre testarmaturer og forkorte øvre og nedre BNC-koblingsbokser med den korte kabelen som følger med.
● Trykk på Fortsett for å utføre den korte målingen. Teksten endres til Utfører kort måling.
● Platene bringes nå sammen og en kompresjonskraft på 5 N påføres. Den korte kalibreringen utføres. En KORT melding om måling pågår vises på LCR-målerens display.
● Når den er fullført, vises en melding om kort kalibreringsresultat (ukorrigert) i kalibreringsfanen med korreksjonsverdien (~100 mW), og en melding om kort kalibreringsresultat (korrigert) vises i kalibreringsfanen med korreksjonsverdien (~50 mW). ). En grønn hake indikerer en vellykket kalibrering. Hvis den korte kalibreringen ikke er vellykket, vises en rød X. Bruk Gjenta-knappen for å gjøre om den korte kalibreringen.

 

LCR-målerspesifikasjoner – Hva du bør passe på

 

Generelt fungerer LCR-målere på lignende prinsipper som impedansanalysatorer, og de samme parametrene må vurderes. Ved måling av elektrisk impedans er hovedspesifikasjoner frekvens- og impedansmåleområder, nøyaktighet, hastighet og poeng per sveip. Like viktige er krav til testoppsettet som 2, 3 eller 4 elektrodekonfigurasjon, forspenningskontroll og skalerbarhet – når det kommer til problemer med flere kanaler eller høy gjennomstrømning. Siden de fleste applikasjoner krever spesiell forsiktighet ved å kontakte en "enhet under test", er grensesnittet og utvidelsesmulighetene til instrumentene også å vurdere. Når du ser på instrumenter for impedansspektroskopi, er det viktig å se dypere enn bare nøkkelspesifikasjonen fra et produktsammendrag. Nøyaktighet og hastighet er begge i det minste avhengig av frekvens og absolutt verdi av den målte impedansen. De fleste produsenter vil spesifisere på tvers av et veldig stort spekter av impedanser og frekvenser, men en nærmere titt på dataarket vil avsløre at bare visse områder er dekket med full nøyaktighet. Fordelingen av dem varierer sterkt på tvers av instrumenter. Derfor er det viktig å se på nøyaktighet-kontur-plottene som viser hvilken nøyaktighet som kan oppnås ved hvilken absolutt verdi og frekvens. For en detaljert sammenligning av spesifikasjoner for de mest brukte impedansanalysatorene på markedet, sjekk ut denne artikkelen. Forenklet sett er LCR-målere ofte ikke karakterisert i form av impedansområder, men i form av L-, C- og R-områder. Imidlertid er det i de fleste tilfeller viktig å måle ved en spesifikk testfrekvens, og for det formål er nøyaktighetskonturplottene det beste alternativet for å forstå et instruments muligheter.

 

 
FAQ
 
 

Spørsmål: Hva er viktigheten av LCR-måler?

A: En LCR-måler er en type elektronisk testutstyr som brukes til å måle induktansen (L), kapasitansen (C) og motstanden (R) til en elektronisk komponent. I de enklere versjonene av dette instrumentet ble impedansen målt internt og konvertert for visning til tilsvarende kapasitans eller induktansverdi.

Spørsmål: Hva er konklusjonen til LCR-måleren?

A: Avslutningsvis er LCR-målere et integrert verktøy innen elektronikk og elektroteknikk, som gir nøyaktige målinger av induktans, kapasitans og motstand. Fra komponenttesting til materialanalyse tilbyr de et bredt spekter av bruksområder.

Spørsmål: Hva står L for i LCR-måler?

A: En LCR-måler (induktans (l), kapasitans (C) og motstand (R)) er et instrument som brukes til å måle induktansen, kapasitansen og motstanden til en komponent, sensor eller annen enhet som fungerer avhenger av kapasitans, induktans eller motstand.

Spørsmål: Hva er sikkerhetsreglene ved bruk av LCR-måler?

A: Når du bruker probene, hold fingrene bak fingerbeskyttelsene på probene. Måling av spenning som overskrider grensene til multimeteret kan skade måleren og utsette operatøren for støtfare. Gjenkjenne alltid målerens spenningsgrenser som angitt på forsiden av måleren.

Spørsmål: Hva er prinsippet for LCR-måler?

A: LCR-målere fungerer etter prinsippet om impedansmåling. Impedans er opposisjonen til flyten av vekselstrøm (AC) i en krets, og den består av motstand, induktans og kapasitans.

Spørsmål: Hvorfor resonerer LCR-kretser?

A: Resonans oppstår når verdien av induktive og kapasitive reaktanser har samme størrelse, men en faseforskjell på 180 grader. I denne tilstanden kansellerer de hverandre. Dette er kjent som resonansfrekvensen til en serie LCR-krets. Dermed er kretsen en resonans LCR-krets.

Spørsmål: Kan LCR-måler brukes som multimeter?

A: Som et digitalt multimeter kan det brukes til å måle induktans, kapasitans og motstand til komponenter. I tillegg til dette kan en LCR-måler også måle AC-motstanden til en motstand, ekvivalent serie- eller parallellmotstand, D-faktor (Dissipation) og Q (Kvalitet) faktor for induktorer og kondensatorer.

Spørsmål: Hvordan tester du en LCR-måler?

A: Hvis LCR-måleren tillater det, mål impedansen ved applikasjonsfrekvensen hvis du kan. Å se impedansstørrelsen i ohm hjelper deg å bruke intuisjonen din – og fasevinkelen forteller deg raskt om du har en ren reaktans eller en blanding av motstand og reaktans.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom LCR-meter og multimeter?

A: Forskjellen mellom begge enhetene er at multimetre er nyttige for å måle motstanden, strømmen og spenningen til en krets. I motsetning til dette hjelper en LCR-måler med å måle kapasitans, induktans og motstand.

Spørsmål: Hva er parametrene til LCR-måleren?

A: LCR-målere måler induktans (L), kapasitans (C) og motstand (R) – derav navnet. LCR-målere kan være kraftige verktøy for å støtte utviklingen av elektroniske kretser.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom LCR-måler og impedansanalysator?

A: En impedansanalysator inkluderer denne funksjonaliteten, men tilbyr også muligheten til å sveipe frekvensen og grafisk vise de innhentede impedansparameterne. Dette er forskjellig fra LCR-målere, som henter inn data med en fast frekvens

Spørsmål: Hva er dielektrisk måling ved bruk av LCR-måler?

A: Dielektrisitetskonstanten er definert som forholdet mellom kapasitansen til materialet og kapasitansen til luft. Et komplett system for dielektriske konstantmålinger inkluderer en LCR-måler for kapasitans- og dissipasjonsfaktormålinger, den dielektriske cellen og tilkoblingskablene og adaptere.

Spørsmål: Hvordan måler en LCR induktans?

A: LCR-målere fungerer ved å tilføre en AC-spenning til enheten under test (DUT) og måle den resulterende strømmen, både når det gjelder amplitude og fase i forhold til AC-spenningssignalet. En kapasitiv impedans vil ha en strømbølgeform som leder spenningsbølgeformen.

Spørsmål: Hvordan måler du induktans uten en LCR-måler?

A: Det måles vanligvis ved å bruke en frekvensgenerator og et oscilloskop eller et LCM-multimeter. Det kan også beregnes gjennom en spenning-strømhelling som måler endringen i den elektriske strømmen som går gjennom spolen.

Spørsmål: Kan en LCR-måler måle spenning?

A: Siden impedans uttrykkes som en vektor på et komplekst plan, måler LCR-målere ikke bare forholdet mellom strøm- og spennings RMS-verdier, men også faseforskjellen mellom strøm- og spenningsbølgeformer.

Spørsmål: Hva er teorien om LCR-måler?

A: Digitale LCR-målere måler strømmen (I) som strømmer gjennom en enhet under test (DUT), spenningen (V) over DUT, og fasevinkelen mellom den målte V og I. Fra disse tre målingene kan alle impedansparametere deretter beregnes.

Spørsmål: Hva er fordelene med LCR-måler?

A: LCR-måler gir rask utgang og nøyaktige avlesninger. For nøyaktige målinger brukes LCR-målere med testspenning og frekvens.

Spørsmål: Hva er sikkerhetsreglene ved bruk av LCR-måler?

A: Når du bruker probene, hold fingrene bak fingerbeskyttelsene på probene. Måling av spenning som overskrider grensene til multimeteret kan skade måleren og utsette operatøren for støtfare. Gjenkjenne alltid målerens spenningsgrenser som angitt på forsiden av måleren.

Spørsmål: Hva brukes LCR-måleren til å måle?

A: En LCR-måler er en type elektronisk testutstyr som brukes til å måle induktansen (L), kapasitansen (C) og motstanden (R) til en elektronisk komponent. I de enklere versjonene av dette instrumentet ble impedansen målt internt og konvertert for visning til tilsvarende kapasitans eller induktansverdi.

Spørsmål: Hvordan tester jeg LCR-måleren?

A: LCR-målere beregner Z og θ ved å måle strømmen som flyter til målemålet og spenningen over målemålets terminaler. De beregner deretter måleparametere som L, C og R fra Z- og θ-verdiene.

Som en av de ledende lcr-produsentene i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til å kjøpe høykvalitets lcr på lager her fra fabrikken vår. Alle våre produkter er med høy kvalitet og konkurransedyktig pris. For mer informasjon, kontakt oss nå.

(0/10)

clearall