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分析仪对的测试方法以及优缺点

来源:未知     作者:威廉希尔     发布时间:2020-02-22 09:53         

  分析仪和LCR表常通用的测量器件的电子仪器。根据范围和频率范围的不同,有一系列不同原理的仪器来满足测试要求,图1是不同范围和不同频率范围的测量方法。

  图2是自动平衡电桥法的原理框图。通过精确测量加载到被测件DUT的电压和电流,从而精确测量出DUT值。从图2中可以看出,通过DUT的电流等于通过电阻Rr的电流,而通过Rr的电流可以通过测量V2计算出来。

  图3是RF I-V法原理框图。RF I-V法是I-V技术在高频范围的扩展,可以紧密测量高达3GHz频率范围的值。RF I-V电和径必须仔细设计,以确保能够以50ohm与被测件DUT相连。如果连接径的不是50ohm,不想要的反射将发生,将导致电流和电压的测量误差增大。RF I-V法细分为高阻和低阻两种测量模式。实际上,测量仪器保持不变,只是改变测试头,达到两种测量模式的要求。高阻测量模式,测试电流很小,为了正确的探测电流,电流探头要尽量靠近DUT;低阻测量模式,为了灵敏的得到电压值,电压探头要尽量靠近DUT。

  各种方法的优缺点如下。1、自动平衡电桥法优缺点:1)最准确,基本测试精度0.05%;2)最宽的测量范围:C,L,D,Q,R,X,G,B,Z,Y,O...;3)最宽的电学测量条件范围;4)简单易用;5)低频:f

  2、RF I-V法优缺点:1)宽的频率范围:1MHz2)好的测试精度,基本测试精度:0.8%;3)宽的测量范围:100m~50K@10%精度4)>

  100MHz的最准确测试方法;5)接地器件测试。

  3、网络分析仪法优缺点:1)高频适用:f>

  100KHz最佳:f>

  3GHz2)适中的精度;3)有限的测试范围。

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  测量是对加在系统、电或元件上的正弦电压U和流过它们的电流I之比的测量。测量属于电信基本参数测量的一种。根据频率和电形式不同,分为集总参数和分布参数。频率较低时电和元件的尺寸与波长相比十分小,电可认为是由单个电阻、电容及电感等集总参数元件所组成;随着频率的提髙,在高频时,所有电元件必须看作为均匀分布于电各点,表现为分布参数。集总参数的测量方法集总参数的测量方法有:伏安计法、电桥法以及谐振法等。1、伏安计法即用电压表测量被测上的电压Ux,电流表测量流过它的电流Ix,则被测的模值 Zx=Ux/Ix。伏安计法测量的原理简单、测量方便,但精度较低。2、电桥法电桥法属于一种比较法

  分析仪和LCR表常通用的测量器件的电子仪器。根据范围和频率范围的不同,有一系列不同原理的仪器来满足测试要求,图1是不同范围和不同频率范围的测量方法。图1 测量方法图2是自动平衡电桥法的原理框图。通过精确测量加载到被测件DUT的电压和电流,从而精确测量出DUT值。从图2中可以看出,通过DUT的电流等于通过电阻Rr的电流,而通过Rr的电流可以通过测量V2计算出来。通常,在低频(《100KHz)的LCR,使用一个简单的运算放大器作为I-V转换器,缺点是运算放大器的频响在高频段较差。对于频率高于1MHz的LCR表或分析仪,I-V转换器由精密的零位检测器,相位检测器和积分器(环滤波)组成。这种仪器

  在742kHz时是9.49nH。这符合厂商标称的小于15nH的参数范围。图4:使用LabOne的两个参数扫描仪窗口同时显示15条测试曲线条)。上方的窗口显示了1kHz到100kHz段的ESR。下方的窗口展示了100kHz到5MHz段的ESR。本图中,U、V、W三对电极分别对应红、绿、蓝三种颜色。结论在本文中我们使用MFIA分析仪测量了直流支撑电容器的ESR和ESL。相比于传统固定频率的测试,MFIA能在更宽的频率段检测ESR和ESR的变化。这种测量方式能使生产厂商更好的检测器

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