Что такое измеритель емкости и индуктивности. Как работают LC-метры. Какие бывают виды измерителей LCR. Как правильно измерять емкость, индуктивность и сопротивление с помощью LC-метра. На что обратить внимание при выборе прибора.
Что такое измеритель емкости и индуктивности (LC-метр)
Измеритель емкости и индуктивности, также известный как LC-метр или LCR-метр — это электронный прибор, предназначенный для измерения электрических характеристик компонентов:
- L — индуктивности катушек
- C — емкости конденсаторов
- R — активного сопротивления резисторов
Это универсальный инструмент, который объединяет функции нескольких измерительных приборов в одном устройстве. LC-метры широко применяются для проверки и тестирования электронных компонентов как в промышленности, так и радиолюбителями.
Принцип работы LC-метра
Принцип действия LC-метра основан на измерении импеданса (полного сопротивления) тестируемого компонента на переменном токе. Прибор подает на компонент тестовый сигнал определенной частоты и измеряет отклик.

Основные этапы измерения:
- Подача тестового сигнала заданной частоты на измеряемый компонент
- Измерение тока, протекающего через компонент, и напряжения на нем
- Определение сдвига фаз между током и напряжением
- Расчет импеданса на основе полученных данных
- Вычисление параметров компонента (L, C или R) по импедансу
За счет использования переменного тока LC-метр позволяет измерять не только активное сопротивление, но и реактивные составляющие — емкостное и индуктивное сопротивление.
Виды LC-метров
Существует несколько основных типов измерителей емкости и индуктивности:
1. Портативные LC-метры
Это компактные переносные приборы с питанием от батареек. Их преимущества:
- Небольшие габариты и вес
- Автономность работы
- Возможность проводить измерения в полевых условиях
Портативные LC-метры обычно имеют базовый функционал и точность измерений около 0,1-0,2%.
2. Настольные LC-метры
Стационарные лабораторные приборы с расширенными возможностями:
- Высокая точность измерений до 0,01%
- Широкий диапазон измеряемых величин
- Программируемые режимы работы
- Возможность подключения к компьютеру
Настольные LC-метры используются для прецизионных измерений в лабораториях и на производстве.

3. Цифровые мультиметры с функцией LC-метра
Многие современные цифровые мультиметры имеют встроенную функцию измерения емкости и индуктивности. Это удобное универсальное решение для радиолюбителей.
Как правильно измерять компоненты с помощью LC-метра
Измерение емкости конденсаторов
При измерении емкости конденсаторов с помощью LC-метра необходимо соблюдать следующие правила:
- Полностью разрядите конденсатор перед измерением
- Подключите выводы конденсатора к измерительным щупам прибора, соблюдая полярность для электролитических конденсаторов
- Выберите подходящий диапазон измерений
- Дождитесь стабилизации показаний
- При необходимости повторите измерение несколько раз и усредните результат
Измерение индуктивности катушек
Для корректного измерения индуктивности катушек следует:
- Очистить выводы катушки от остатков припоя
- Надежно подключить катушку к измерительным клеммам прибора
- Расположить катушку подальше от металлических предметов
- Выбрать подходящий диапазон измерений
- Дождаться стабилизации показаний
Измерение активного сопротивления
При измерении сопротивления резисторов LC-метром рекомендуется:

- Очистить выводы резистора от окислов и загрязнений
- Подключить резистор к измерительным щупам, обеспечив надежный контакт
- Выбрать диапазон измерений, соответствующий номиналу резистора
- Провести несколько измерений и усреднить результат
На что обратить внимание при выборе LC-метра
При выборе измерителя емкости и индуктивности следует учитывать следующие характеристики:
- Диапазон измеряемых величин
- Точность и разрешающая способность прибора
- Частотный диапазон тестового сигнала
- Наличие дополнительных функций (измерение ESR, добротности и др.)
- Возможность подключения к компьютеру
- Габариты и вес (для портативных приборов)
- Время автономной работы
- Наличие калибровки и сертификатов
Правильно подобранный LC-метр станет незаменимым помощником при работе с электронными компонентами и устройствами.
Преимущества использования LC-метров
Применение измерителей емкости и индуктивности дает ряд важных преимуществ:
- Быстрое и точное определение параметров электронных компонентов
- Возможность выявления неисправных и некачественных элементов
- Упрощение процесса отладки и ремонта электронных устройств
- Контроль качества компонентов при производстве электроники
- Проведение исследований характеристик радиодеталей
LC-метры позволяют существенно повысить эффективность работы с электронными компонентами как профессионалам, так и радиолюбителям.

Ограничения и особенности работы с LC-метрами
При использовании измерителей емкости и индуктивности следует учитывать некоторые ограничения:
- Точность измерений зависит от качества контакта с выводами компонента
- На результаты могут влиять внешние электромагнитные помехи
- Измерение в схеме может давать некорректные результаты из-за влияния других компонентов
- Для точных измерений малых величин требуются специальные прецизионные приборы
- Некоторые типы компонентов (например, электролитические конденсаторы) требуют особых методик измерения
Понимание этих особенностей позволит получать более достоверные результаты при работе с LC-метрами.
Измеритель индуктивности, емкости, частоты LCF
Описание Измеритель индуктивности, емкости, частоты LCF
Измеритель емкости индуктивности частотомер
Емкость 1 диапазон |
0.1 пФ — 0.2 мкФ |
Емкость 2 диапазон |
0.2 мкФ — 10000 мкФ |
Индуктивность |
0.01 мкГ — 2 Гн |
Точность емкости и индуктивности |
1% |
Частота |
1 Гц — 50 мГц |
Чувствительность |
100 мВ |
Питание |
5 вольт 50 мА |
Переключение режимов работы осуществляется верхней кнопкой по кругу. Нижняя кнопка используется для юстировки в режимах емкости и индуктивности.
Измерение емкости 1 диапазон
В этом режиме на последнем месте индикатора изображен символ » P » ( или «n» ). Выводы 4 и 5 должны быть замкнуты. После включения питания периодически рекомендуется делать юстировку. Для этого отсоединить от клемм измеряемый конденсатор, нажать нижнюю кнопку «юстировка» на 3-4 сек. При этом на индикаторе выводится цифра, а затем показания становятся нулевыми.
Для измерения емкости подсоединить к выводам 3 и 4 измеряемый конденсатор. Переключение пределов происходит автоматически. Емкости больше 10 000 пФ будет показана в нанофарадах при этом символ «p» будет заменен на «n».
Примеры показаний:
Емкость |
показания |
220 пФ — |
0. |
3300 пФ — |
3.300.Р |
47000 пФ — |
47.00n |
Измерение индуктивности
При следующем нажатии на верхнюю кнопку включается измерение индуктивности. На последнем месте индикатора символ «L» ( маленькая или большая) или «u». Для юстировки в этом режиме замкнуть выводы 4 и 5 платы и нажать на 3-4 сек. нижнюю кнопку «юстировка» При этом на индикаторе выводится цифра,отпустить кнопку показания становятся нулевыми. Для измерения разомкнуть выводы 4 и 5 и подключить индуктивность к этим выводам. Индуктивность будет показана в микрогенри ( на индикаторе малая «L») или в миллигенри ( на индикаторе большая «L»). Индуктивность более 100 миллигенри будет показана с символом «u» Примеры показаний:
индуктивность |
показания |
10 мкГн |
10. |
200 мкГн |
200.0 L (малая) |
4.7 мГн |
4.70 L (большая) |
500 мГн |
500.0 u |
Измерение емкости 2 диапазон
При следующем нажатии на верхнюю кнопку включается второй диапазон измерения емкости. Этот режим используется для измерения больших емкостей. На индикаторе изображен символ «F» показания в микрофарадах. Юстировка не производится. Измеряемую емкость подключают к выводам 4 и 6 соблюдая полярность, если конденсатор электролитический.
Перед измерением разрядите конденсатор, чтобы не вывести из строя прибор.
Примеры показаний:
Емкость |
показания |
0. |
0.220F |
47 мкф |
47.00F |
3300 мкф |
3300.F |
Измерение частоты
При следующем нажатии включается измерение частоты. На индикаторе в этом режиме нет, ни каких символов. Частота до 5 мГц подается на вход НЧ выводы 7 и 8 показана на 7 разрядах с точностью 1 Гц. При следующем нажатии включается вход ВЧ Частота от 1 мГц до 50 мГц подается на выводы 10 и 9 показана на 8 разрядах. При отсутствии входной частоты индикатор может показывать частоту шума.
Корректировка правильности показаний
Все приборы при изготовлении настраиваются. Однако если возникает необходимость, возможно, корректировать показания.
Корректировка показаний емкости в 2 диапазоне:
Выключите питание, нажмите верхнюю кнопку и включите питание. Отпустите кнопку. При этом на последнем месте изображен символ «F». Подключите к выводам 4 и 6 конденсатор известной емкости ( лучше металлопленочный до 4.7 мкф) и нажатиями на верхнюю и нижнюю кнопки подгоните показания к известному значению. Выключите питание.
Корректировка показаний емкости в 1 диапазоне:
Включите прибор в обычном режиме, произведите юстировку. Подключите конденсатор известной емкости и запишите показания прибора.Выключите питание нажмите нижнюю кнопку, и включите питание. Отпустите кнопку. На индикаторе будет показан поверочный коэффициент. Если записанные показания меньше фактической емкости измеряемого конденсатора то верхней кнопкой увеличите поверочный коэффициент ( если больше то нижней уменьшите ) на некоторое значение. Выключите питание. Снова подсоедините конденсатор в обычном режиме и сравните показания. При несовпадении повторите корректировку коэффициента.
Корректировка показаний индуктивности:
Включите прибор в обычном режиме, произведите юстировку. Измерьте известную индуктивность и запишите показания прибора.Выключите питание нажмите нижнюю и верную кнопки одновременно, и включите питание. Отпустите кнопки. На индикаторе будет показан поверочный коэффициент для индуктивности. Если записанные показания меньше фактической индуктивности то верхней кнопкой увеличьте поверочный коэффициент ( если больше то нижней уменьшите ) на некоторое значение. Выключите питание. Снова измерьте свою индуктивность в обычном режиме и сравните показания. При несовпадении повторите корректировку коэффициента.
Корректировка показаний частотомера
Для корректировки показаний частотомера предназначен подстроечный конденсатор возле кварца.
Замыкатель выводов 4 и 5 установленный на плате предназначен для настройки, при монтаже в корпус рекомендуется установить другой непосредственно возле клемм. Подойдет любой тумблер или кнопка с фиксацией.
Оставить отзыв о «Измеритель индуктивности, емкости, частоты LCF»
Ваши знания будут оценены пользователями сайта, если Вы авторизуетесь перед написанием отзыва.
Ваше имя:* | |
Заголовок:* | |
Оценка товара: | |
Достоинства: | |
Недостатки: | |
Комментарий:* | |
В целом Ваш отзыв: | Положительный Отрицательный |
Измеритель емкости и индуктивности в Санкт-Петербурге: 166-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Санкт-Петербург
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Детские товары
Детские товары
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Промышленность
Промышленность
Вода, газ и тепло
Вода, газ и тепло
Все категории
ВходИзбранное
Приборы и автоматикаЭлектронные измерительные приборы и устройстваПриборы радиоизмерительные: мощности, напряженияИзмерители емкостейИзмеритель емкости и индуктивности
Цифровой измеритель индуктивности и емкости МЕГЕОН 14480 Измерение силы переменного тока: нет,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
2 727
3409
Цифровой мультиметр измеритель емкости и индуктивности Mastech MY6243 Измерение силы переменного
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Цифровой измеритель индуктивности и емкости МЕГЕОН 14480 Измерение силы переменного тока: нет,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Измеритель емкости и индуктивности Mastech MS8360E Измерение силы переменного тока: да, Измерение
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Измеритель емкости и индуктивности (RLC-метр) MS8360E MASTECH, цена за 1 шт Индикация: Цифровой,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Измеритель емкости и индуктивности (RLC-метр) MS8360E MASTECH
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Mastech MY6243 измеритель индуктивности и емкости Тип: LC-метр, Производитель: Mastech, Измерение
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Цифровой измеритель ёмкости и индуктивности Тип: индуктивность
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Измеритель емкости и индуктивности Ftike A6243L Тип: LC-метр
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Мегеон Цифровой измеритель индуктивности и емкости (LC метр) мегеон 14022 Тип: LC-метр,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Измеритель емкости и индуктивности JUNTEK LC100-A с щупами для SMD Тип: LC-метр, Измерение емкости
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Mastech MY6243, Измеритель емкости и индуктивности (LC-метр) Тип: LC-метр, Производитель: Mastech
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Wishcolor ручной измеритель иммитанса LCR тестер емкости индуктивности измеритель частоты 100 кГц
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Цифровой мультиметр измеритель емкости и индуктивности Mastech MY6243 Тип: LC-метр, мультиметр,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Цифровой измеритель индуктивности и емкости мегеон 14480 Тип: LC-метр, Производитель: МЕГЕОН, Вид
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
474
585
Цифровой измеритель емкости и индуктивности Тип: LC-метр, Вид прибора: цифровой
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Цифровой измеритель LCR EZM Electronics MK-168 Вид прибора: цифровой, Измерение емкости
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Универсальный измеритель емкости, индуктивности, сопротивления, транзистортестер MG328 Тип:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 465
2254
Полнофункциональный Цифровой измеритель индуктивности и емкости LC100-A Lc100a, мультиметр, измеритель емкости, индуктометр
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
ESR01 тестер индуктивности автоматического измерения, 20000 отсчетов, измеритель емкости, ЭПС, измеритель сопротивления SMD, тестер компонентов с от и
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 693
2970
Цифровой профессиональный измеритель инструмент для измерения емкости и индуктивности—измеритель vastter, электрический мультиметр с индикацией низкой
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
10 142
14490
Настольный Цифровой Измеритель LCR ET4401, светодиодный мостовой тестер емкости, сопротивления, импеданса, индуктивности, измерительный инструмент
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
16 038
Настольный Цифровой Измеритель LCR ET4402, измеритель емкости, сопротивления, импеданса, индуктивности, LCR моста, 20 кГц 12 Гц
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Измеритель емкости и индуктивности JUNTEK LC200-A Тип: LC-метр, Измерение емкости конденсаторов: Да
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
701
1169
Цифровой измеритель частоты, тестер индуктивности и емкости с ЖК дисплеем, индуктивности CF Вид
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
19 553
21725
Настольный Цифровой Измеритель LCR ET4401, измеритель емкости, сопротивления, импеданса, индуктивности, L CR моста
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Мультиметр, мультиметр цифровой, электроизмерительный прибор, фиксация измерений, измерение переменного напряжения, измерение емкости конденсаторов тип: мультиметр, вид прибора: цифровой
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Измеритель емкости и индуктивности (LC-метр) Mastech MY6243 Тип: LC-метр, мультиметр,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 3
|
Измерение емкости, индуктивности и сопротивления с помощью измерителя LCR
Содержание
Вы когда-нибудь задумывались, как лаборанты измеряют электрические компоненты любого устройства?
Электронное испытательное оборудование очень помогает при проверке машин и цепей. Одним из таких электронных контрольно-измерительных приборов является измеритель LCR.
Расскажите нам больше о LCR-метрах с помощью этого блога:
LCR-метр — это тип электронного прибора или устройства, измеряющего сопротивление, индуктивность и сопротивление проводника.
Это устройство в основном используется для устранения неполадок и работ по техническому обслуживанию, таких как проверка на наличие обрывов проводов и коротких замыканий. Измеритель LCR может определить, неисправен конденсатор или нет.
- Счетчик LCR представляет собой комбинацию трех отдельных счетчиков в одном устройстве.
- Компоненты L, C и R не являются независимыми друг от друга, а работают вместе для измерения значений индуктивности, емкости и сопротивления.
- Эти значения подают напряжение на конденсатор или катушку индуктивности для расчета и оценки сопротивления с использованием тока или одновременного измерения обоих параметров.
Теперь, когда вы поняли функции LCR, пришло время сосредоточиться на различных типах измерителей LCR, которые помогают измерять различные компоненты:
1.
Портативный Измерители LCR: Портативный измеритель LCR Tesca Global Эти типы измерителей LCR представляют собой легкие устройства. Эти устройства, разработанные портативными приложениями, питаются от батареи и оснащены портом USB для передачи данных на ноутбуки или ПК.
- Портативный LCR обеспечивает измерение сопротивления переменному току и измерение индуктивности с точностью от 0,1% до 0,2%.
- Устройство можно перемещать любого размера в целях тестирования. Портативный тип измерителя LCR разработан в первую очередь как цифровой мультиметр. Он использует метод постоянного тока для измерения емкости в этом устройстве.
Измерители Fluke LCR — это инструменты, используемые для проверки качества компонентов, таких как конденсаторы и резисторы. Эти устройства используются по-разному в зависимости от типа компонента, который должен пройти тестирование. Например, при тестировании конденсаторов LCR-метр проверяет отсутствие проводимости.
Если конденсатор не проводит ток, его необходимо заменить. Эти устройства представляют собой портативные портативные приборы, которые позволяют выполнять электрические измерения с большей точностью и надежностью. Они идеально подходят для производства электронных компонентов, печатных плат, кабелей, разъемов и других электромеханических устройств.
2.
Настольные измерители LCR: Настольный измеритель LCR Tesca GlobalЭти измерители, разработанные компанией Benchtop, размещаются в фиксированном месте. Настольные измерители LCR не имеют большого движения. Этот тип счетчика имеет дополнительные функции по сравнению с портативным типом счетчиков.
- Расширенная функция, которую он предлагает, — это программируемая настройка частоты, которая обеспечивает более высокую точность измерения. Точность составляет около 0,01%. Настольный измеритель LCR также предлагает расширенные возможности измерения.
- Эти типы возможностей включают измерение напряжения развертки постоянного тока смещения и так далее. Этот LCR использует первичную калибровку L, C и R.
- Измерение устройства выполняется на частоте. Установленная частота составляет от 100 Гц до 10 кГц.
3.
Цифровой измеритель LCR:Измеритель LCR выпускается в различных формах, когда речь идет об измерении капитала сопротивления и индуктивности.
Одной из таких форм является цифровой измеритель LCR . Измеритель LCR измеряет ток, напряжение и угол сдвига фаз между двумя потоками через ИУ и через ИУ.
При получении этих трех измерений происходит расчет. Именно так устройство помогает в расчете параметра импеданса.
Это устройство имеет четыре клеммы Кельвина. Эти соединения подключаются к тестируемому устройству. Подключение помогает свести к минимуму ошибки, возникающие из-за прокладки кабелей и соединения с тестируемым устройством.
Цепь измерителя LCR:Цепь измерителя LCR — это устройство, которое измеряет индуктивность, емкость и сопротивление линии с помощью микропроцессора.
Цепь измерителя LCR обычно имеет четыре клеммы для измерения, подключенные к объекту измерения. Известно, что соединения имеют защищенную коаксиальную конструкцию, которая помогает защитить сигналы измерения и другие сигналы обнаружения от любого внешнего шума.
Эту схему легко построить, и ее можно использовать в образовательных целях. Он измеряет индуктивность катушки или конденсатора. Он состоит из двух катушек, одной фиксированной и другой переменной (называемой «индикатором» или «указателем»), а также некоторой электроники для отображения результата.
Как пользоваться измерителем LCR:После изучения основной информации о измерителе LCR важно знать, как он работает. Сообщите нам больше о механизме измерителя LCR здесь:
- Мы уже знаем, что LCR известен измерением емкости, индуктивности и сопротивления пассивных компонентов. Он измеряет элемент при определенном напряжении или токе, а также частоте. В этом устройстве подача переменного напряжения на текущий тестовый сигнал необходима для расчета составляющей.
- Приложение работает на определенной частоте.
После использования определенной частоты для элемента ток протекает через пассивный элемент, и фаза начинает течь. Это время, когда устройство измеряет разницу между током и напряжением.
- Измеритель LCR собирает разницу и использует разницу между напряжением, током и фазой для расчета сопротивления индуктивности и емкости компонента.
- Устройство работает, подавая переменное напряжение на тестируемое устройство. После прямого сообщения, разницу между амплитудой и фазой сигнала напряжения узнать и рассчитать разницу между напряжением, током и фазой.
1.
Измерение емкости с помощью измерителя LCR: Прежде чем мы поговорим о том, как проверить емкость, дайте нам знать, что мы подразумеваем под емкостью: Емкость — это мера способности накапливать энергию в электрическом поле. Это отношение напряжения на конденсаторе к его заряду. Конденсатор является пассивным компонентом. Это двухконтактный электрический компонент, который накапливает энергию в электрическом поле.
Конденсатор состоит из двух проводников, разделенных диэлектрической средой, накапливающих электрическую энергию и удерживающих электростатический заряд.
Измеритель LCR — это устройство, которое может тестировать конденсаторы в цепи и измерять емкость путем подачи переменного напряжения на тестируемое устройство. Он также измеряет ток. Он измеряет сигнал напряжения по амплитуде и фазе.
Форма волны тока, присутствующая в емкостном импедансе, приводит к форме волны напряжения. Форма волны тока, присутствующая в импедансе индуктора, отстает от формы волны напряжения. Многие лаборанты используют измеритель LCR для измерения емкости.
2. Измерение индуктивности с помощью измерителя LCR: Каждое индуктивное тело имеет определенную индуктивность, которая является неотъемлемым свойством этого тела. Индуктивность любого проводящего тела всегда одинакова, независимо от того, находится ли этот проводник под напряжением в электрической цепи или неактивен. Измеритель LCR — отличный выбор, когда речь идет об измерении катушек индуктивности любого устройства.
Давайте узнаем основы конденсатора и катушки индуктивности здесь. Катушка индуктивности представляет собой электрический компонент. Он состоит из проволоки, намотанной на одну или несколько петель; основные элементы каждого индуктора одинаковы.
Индуктивность катушки индуктивности можно определить по двум характеристикам – ее размеру и способу изготовления катушки. Измеритель LCR подвергает тестируемое устройство напряжению переменного тока заданной частоты. Устройство измеряет индуктивность в основном при среднеквадратичном значении 1 вольт на частоте 1 кГц.
Измеряет ток через устройство и напряжение. Машина достигает отношения, чтобы узнать напряжение и ток, протекающий через устройство, которые далее алгебраически вычисляют импеданс устройства. (Источник: Researchgate.com )
3. Измерение сопротивления с помощью измерителя LCR: Сопротивление — это мера сопротивления протеканию тока в электрической цепи. Очень важно знать значения для каждого компонента, составляющего полную цепь, — определение значений важно для обеспечения безопасной работы электронных устройств.
Сопротивление — это сопротивление протеканию электрического тока в цепи. В электрической цепи есть два вида сопротивления: резисторы и проводники. Показания сопротивления, полученные с помощью измерителя LCR, могут быть неточными для сложных цепей, содержащих несколько резисторов, соединенных последовательно или параллельно.
Устройство измеряет напряжение и ток, протекающие через тестируемое устройство, а также фазовый угол между напряжением и током.
Проводник данных положения в цепи предлагает через электрический ток находится в машине, известной как сопротивление. Вы можете ввести значение сопротивления и выбрать режим измерения. Измеритель отобразит график зависимости сопротивления от частоты.
3. Измерение импеданса с помощью измерителя LCR: Измеритель LCR помогает узнать импеданс любого пассивного компонента. Электрический импеданс, также обозначенный символом Z, изменяется соответственно в зависимости от компонента цепи и частоты приложения переменного тока.
Тип полного деления, который присутствует в ходе, следующем за переменным током. Он включает в себя индуктивное сопротивление, сопротивление и емкостное сопротивление. Мы можем использовать LCR-метр для измерения импеданса цепи.
Это происходит путем размещения проводов измерителя поперек концов компонента, который вы хотите измерить. Затем значения считываются на ЖК- или светодиодном дисплее.
Измеритель LCR в сравнении с мультиметром:Два классических прибора, которые пригодятся при поиске и устранении неисправностей или работе, — это измеритель LCR и мультиметр. Между мультиметром и измерителем LCR есть несколько важных различий. Разберемся, чем отличаются эти два прибора:
- Мультиметр — прибор, сочетающий в себе функции омметра, амперметра и вольтметра. Он может довольно точно измерять резистивное напряжение и ток в цепи.
Он поставляется как в аналоговой, так и в цифровой форме, дешев и прост в использовании. Преимущество устройства заключается в объединении трех типов измерительных устройств, которые могут помочь в измерении напряжения, тока и сопротивления. Это устройство, которое делает основные показания, необходимые для измерения электрических цепей.
- Устройство состоит из четырех частей: шкалы панели кнопок дисплея и входных разъемов.
- Делитель очень полезен при диагностике электрических цепей, проверке напряжения батарей, проверке предохранителей, анализе розеток и обнаружении неисправного выключателя.
- Измеритель LCR — это устройство для измерения инструментов. С помощью прибора можно измерить сопротивление индуктивности и емкость электрической цепи.
- Устройство состоит из различных панелей управления, таких как дисплей, переключатель функций, переключатель включения/выключения, переключатель диапазона и входные клеммы.
- Использование этого устройства для анализа генератора.
Он также помогает проверить фазу источника питания, сканирует неисправные конденсаторы и т. д.
- Разница между обоими устройствами заключается в том, что мультиметры помогают измерять сопротивление, ток и напряжение в цепи. Напротив, измеритель LCR помогает измерять емкость, индуктивность и сопротивление.
- Что касается рабочего компонента этих устройств, то в мультиметре используется балансный мостовой усилитель постоянного тока. Напротив, в измерителе LCR используются схемы с мостом пшеницы и RC-цепями передаточного отношения.
- Оба устройства используются по-разному. Когда дело доходит до использования мультиметра, полезно проверить, есть ли у предохранителя первичная диагностика и источник питания для правильного напряжения. Измерители LCR, с другой стороны, используются для проверки индукции различных компонентов и емкости в цепи или устройстве.
Итак, стоит ли покупать измеритель LCR? Что ж, давайте выясним:
LCR-метры — это устройства, которые обеспечивают практические показания измерений и просты в использовании. Эти электронные инструменты лучше всего подходят для выполнения высокоскоростных расчетов и получения точных результатов. Он помогает измерять сопротивление индуктивности и емкость любого электронного компонента.
Приборы имеют эргономичный дизайн, компактные и легкие инструменты. Легкий инструмент упрощает обращение, а также поставляется с высококачественными тестовыми диодами. Эти диоды упрощают измерение импеданса Z и ESR конденсатора.
Большинство измерителей LCR могут автоматически определять тип компонента при выборе соответствующего диапазона. Вот некоторые из преимуществ счетчиков LCR, которые вы можете рассмотреть при покупке:
- Это простое и удобное в использовании устройство.
- Прибор измеряет пассивные компоненты без ошибок.
- Когда дело доходит до калибровки, прибор прост в использовании.
- Устройство имеет множество функций и опций, так как его производят многие компании.
- Это устройство устраняет необходимость ухода за другим типом считывающего оборудования, поскольку оно охватывает большинство измерений и параметров.
Если вы ищете лучший портативный измеритель LCR, мы поможем вам сделать правильный выбор. Вот некоторые из лучших портативных измерителей LCR, которые вы можете купить:
Измеритель LCR, измеряет: L, C, R, Z, D, Q, фазу и ESR, частоту сигнала
Измеритель LCR/конденсатор/транзистор Измеритель конденсатора, переносной
Измеритель LCR/конденсатор/транзистор Измеритель LCR мостовой, настольный Тип
LCR/измеритель конденсаторов/транзисторов Измеритель LCR, ручной 3,5 Dgt., Индуктивность, конденсатор, сопротивление
Измеритель LCR/конденсаторов/транзисторов Измеритель LCR, настольный Тип
Измеритель LCR/конденсаторов/транзисторов Тестер транзисторов/диодов, автоматический
Team Tesca
Вклад в достижение Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций в области качественного образования, промышленности, инноваций и инфраструктуры.
Просмотреть все публикации
Измерения емкости и индуктивности с помощью цифровых мультиметров в формате PXI
Конденсаторы
Конденсатор — это электронный компонент, способный накапливать энергию в виде заряда. Каждый конденсатор состоит из двух пластин из проводящего материала, разделенных диэлектриком, которым может быть воздух, бумага, пластик, оксид или изолятор любого другого типа. Диэлектрическая проницаемость или K изолятора представляет его способность накапливать заряд. В таблице 2 приведены значения K для различных диэлектрических материалов.
Диэлектрик | Диэлектрическая проницаемость ( К ) |
---|---|
Вакуум | 1 |
Воздух | 1.0001 |
Тефлон | 2,0 |
Полипропилен | 2. |
Полистирол | 2,5 |
Поликарбонат | 2,9 |
Полиэстер | 3,2 |
ФР-4 | 3,8–5,0 |
Стекло | 4,0–8,5 |
Слюда | 6,5–8,7 |
Керамика | 6 до нескольких тысяч |
Оксид алюминия | 7 |
Оксид тантала | 11 |
Таблица 2 . Значения K для различных диэлектрических материалов
Электрические свойства изоляторов зависят от таких факторов, как температура, частота, напряжение и влажность. Эта изменчивость и механическая конструкция конденсатора делают устройство далеким от идеального. Лучшее представление реальных конденсаторов показано в эквивалентной модели на рисунке 4, которая может помочь вам понять различные паразитные элементы, присутствующие в реальном компоненте. Эти паразитные элементы влияют на импеданс конденсатора на разных частотах тестирования.
Рисунок 4 . Модель различных паразитных элементов в реальном компоненте, которые могут воздействовать на конденсатор
Параллельное сопротивление R p обычно имеет большое значение, и его влияние существенно только при измерении конденсаторов с малыми значениями. Эквивалентное последовательное сопротивление, R s , хотя и является небольшой величиной, важно в конденсаторах с большими номиналами, где импеданс мал по сравнению с R s и где рассеивается большая мощность. Последовательная индуктивность L s представляет собой общий спад индуктивности и емкости на более высоких частотах. На низких частотах емкость зависит от частоты и уровня тестового сигнала из-за изменений диэлектрических свойств. На рисунке 5 показан алюминиевый электролитический конденсатор емкостью 2,2 мкФ, 100 В, измеренный на разных частотах. Погрешность относится к измерению с использованием тестового сигнала переменного тока 1 В rms на частоте 1 кГц.
Рисунок 5 . Алюминиевый электролитический конденсатор 2,2 мкФ, 100 В, измеренный на разных частотах
Эти факторы приводят к тому, что конденсаторы имеют разные значения при различных условиях температуры, частоты и уровня сигнала.
Катушки индуктивности
Катушка индуктивности представляет собой электронный компонент, способный накапливать энергию в виде тока. Каждый индуктор состоит из проводящей катушки, которая может быть намотана без сердечника или вокруг магнитного материала. Проницаемость материала сердечника является мерой напряженности магнитного поля, которое может быть в нем наведено. Электрические свойства сердечников зависят от таких факторов, как температура, частота, ток и т. д. Эта изменчивость и механическая конструкция индуктора делают устройство далеким от идеального. Лучшее представление реальных катушек индуктивности показано в эквивалентной модели на рисунке 6, которая может помочь вам понять различные паразитные элементы, присутствующие в реальном компоненте. Эти паразитные элементы влияют на импеданс катушки индуктивности на разных частотах тестирования.
Рисунок 6 . Модель различных паразитных элементов в реальном компоненте, которые могут воздействовать на индуктор
Последовательное сопротивление R s представляет резистивные потери в проводнике. Параллельная емкость, C p , является эквивалентным емкостным эффектом между витками катушки, а параллельное сопротивление, R p , представляет собой сумму всех потерь, относимых на счет материала сердечника. Воздушные сердечники требуют гораздо большего количества витков в катушке для достижения высоких значений индуктивности. Таким образом, воздушные сердечники часто непрактичны для применения из-за их большого размера и веса. Кроме того, воздушные сердечники обычно имеют большую емкость обмотки и последовательное сопротивление с высоким значением индуктивности. Не все паразиты влияют на значение индуктора, но некоторые паразиты более заметны, чем другие, в зависимости от конструкции катушки, геометрии индуктора, сечения провода и характеристик сердечника. Величина индуктора и величина каждого типа паразита по отношению к другим типам паразитов определяют частотную характеристику. Геометрия некоторых компонентов может повысить чувствительность компонентов к внешним факторам, и эта повышенная чувствительность может повлиять на значение индуктора. Катушки индуктивности с открытым потоком более чувствительны к металлическим материалам, находящимся в непосредственной близости, поскольку такие материалы изменяют магнитное поле. Тороидальные индукторы удерживают поток внутри сердечника и менее чувствительны к внешним проводникам в непосредственной близости.
Обратитесь к Рисунку 7, чтобы увидеть поток, связанный с этими типами катушек индуктивности:
Рисунок 7 . Типы потока индуктора
На рисунке 8 индуктор с воздушным сердечником 5 мГн измеряется на разных частотах. Ошибка относится к измерению с тестовым сигналом 1 В rms на частоте 1 кГц. Катушка индуктивности этого типа имеет высокую емкость обмотки из-за размера и количества витков, необходимых для ее конструкции. Следовательно, этот тип катушки индуктивности измеряет так, как если бы индуктивность сильно менялась в зависимости от частоты.
Рисунок 8 . Катушка индуктивности с воздушным сердечником 5 мГн, измеренная на разных частотах
Ожидается, что некоторые ферритовые сердечники будут сильно различаться в зависимости от уровня тестового сигнала. На рис. 9 катушка индуктивности с ферритовым сердечником на 100 мкГн тестируется при различных уровнях тестового сигнала. Ошибка относится к измерению с тестовым сигналом 1 мА среднеквадратичных значений на частоте 1 кГц.
Рисунок 9 . Катушка индуктивности с ферритовым сердечником 100 мкГн, испытанная при различных уровнях тестового сигнала
Все эти факторы могут сочетаться друг с другом и приводить к тому, что катушки индуктивности имеют разные значения при различных условиях температуры, частоты и уровня сигнала.
Тестовый сигнал
Цифровые мультиметры в формате PXIe-4082 используют источник переменного тока в качестве возбуждения для измерения емкости и индуктивности. Текущая форма волны представляет собой очень стабильную, гармонически ограниченную прямоугольную волну. Метод измерения извлекает многотональную информацию, содержащуюся в тестовом сигнале, для определения емкости или индуктивности тестируемого устройства. Частота и уровень тестового сигнала и выделенных из него тонов приведены в таблицах 3 и 4:
Емкость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | Основные | Третья гармоника | Эффективный тестовый сигнал | |||
Частота | Текущий | Частота | Текущий | Частота | Текущий | |
300 пФ | 1 кГц | 0,5 мкА | 3 кГц | 0,16 мкА | 3 кГц | 0,16 мкА |
1 нФ | 1 кГц | 1 мкА | 3 кГц | 0,33 мкА | 3 кГц | 0,33 мкА |
10 нФ | ||||||
100 нФ | 1 кГц | 10 мкА | 3 кГц | 3,3 мкА | 3 кГц | 3,3 мкА |
1 мкФ | 1 кГц | 100 мкА | 3 кГц | 33 мкА | 1 кГц | 100 мкА |
10 мкФ | 1 кГц | 1 мА | 3 кГц | 330 мкА | 1 кГц | 1 мА |
100 мкФ | 91 Гц | 1 мА | 273 Гц | 330 мкА | 91 Гц | 1 мА |
1000 мкФ | ||||||
10 000 мкФ |
Индуктивность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | Основные | Третья гармоника | Эффективный тестовый сигнал | |||
Частота | Текущий | Частота | Текущий | Частота | Текущий | |
10 мкГн | 10 кГц | 1 мА | 30 кГц | 330 мкА | 30 кГц | 330 мкА |
100 мкГн | ||||||
1 мГн | 1 кГц | 1 мА | 3 кГц | 330 мкА | 3 кГц | 330 мкА |
10 мГн | 1 кГц | 10 мкА | 3 кГц | 3,3 мкА | 3 кГц | 3,3 мкА |
100 мГн | 91 Гц | 100 мкА | 273 Гц | 33 мкА | 273 Гц | 33 мкА |
1 Н | 91 Гц | 10 мкА | 273 Гц | 3,3 мкА | 273 Гц | 3,3 мкА |
5 Н | 91 Гц | 1 мкА | 273 Гц | 0,33 мкА | 273 Гц | 0,33 мкА |
Таблицы 3 и 4 . Частота и уровень тестового сигнала и извлеченные из него тона
Дигитайзер измеряет импеданс ИУ на двух частотах (тонах). На основе этих двух измерений рассчитываются потери (внешняя часть, кабели и тестируемое устройство). Используя рассчитанные потери, программа вычисляет емкость или индуктивность на одной из двух частот (эффективная частота). Эффективный тестовый сигнал включен в качестве эталона. Это сигнал, который дает сравнимое значение емкости или индуктивности при измерении методом однотонального измерения. Из-за паразитных свойств и материалов, используемых при изготовлении реальных компонентов, измеренное значение емкости или индуктивности может отличаться от одного прибора к другому. При измерении конденсаторов с лучшими диэлектрическими свойствами вы наблюдаете гораздо меньшую разницу показаний между различными приборами. Это наблюдение также относится к катушкам индуктивности с лучшими магнитными свойствами. В таблице 5 приведены некоторые примеры диэлектриков с хорошими и плохими частотными характеристиками.
Диэлектрики с хорошими частотными характеристиками | Диэлектрики с плохими частотными характеристиками |
---|---|
Тефлон Слюда Полипропилен Поликарбонат Керамика COG | Оксид тантала Оксид алюминия Керамика Y5U |
Таблица 5 . Примеры диэлектриков с хорошими и плохими частотными характеристиками
Из-за величины требуемого тока намагничивания можно увидеть повышение чувствительности к изменениям частоты и другим факторам зависимости в катушках индуктивности с сердечниками больших размеров, например, в трансформаторах и силовых катушках индуктивности.
Влияние температуры
Температура может оказывать большое влияние на импеданс тестируемого устройства. Обычно конденсаторы имеют большие температурные коэффициенты (изменение от 5 до 80 процентов во всем диапазоне температур, в зависимости от используемого конденсатора), за исключением керамических конденсаторов COG, которые могут иметь изменение только 0,003 %/°C. Катушки индуктивности, особенно с невоздушными сердечниками, могут сильно меняться в зависимости от температуры. Дрейф температуры окружающей среды и ИУ (например, из-за обращения с ним) может внести погрешность в измерение. Контролируйте изменения температуры окружающей среды, чтобы уменьшить количество ошибок.
Кабели
Чтобы уменьшить колебания системных паразитных характеристик, NI рекомендует использовать коаксиальный кабель или экранированные витые пары с экраном, используемым в качестве обратного пути тока и подключенным к входу гетеродина цифрового мультиметра. Эта конфигурация делает компенсацию OPEN/SHORT более практичной и помогает снизить уровень шума. Для ручного зондирования деталей поверхностного монтажа можно использовать пинцет. Цифровой мультиметр PXIe-4082 может компенсировать импеданс, создаваемый тестовыми приспособлениями. Дополнительную информацию см. в разделе «Компенсация OPEN/SHORT» ниже. Уменьшите механические отклонения (например, перемещение или изгибание кабелей или изменение крепления) между двумя последовательными измерениями, чтобы обеспечить воспроизводимость результатов. Используйте высококачественный кабель, например, Belden 83317, доступный на сайте belden.com. NI рекомендует кабели с тефлоновой, полипропиленовой или полиэтиленовой изоляцией. Дополнительные сведения о требованиях к кабелям см. в разделе Межсоединения и кабели. Очень хорошие характеристики были достигнуты при использовании этого кабеля длиной до 25 футов при измерении как емкости, так и индуктивности за счет выполнения компенсации OPEN/SHORT перед измерением.
Датчик шума
Чтобы свести к минимуму уровень шума, держите кабели, установку и тестируемое устройство вдали от любых источников электромагнитных помех, таких как двигатели, трансформаторы и электронно-лучевые трубки (ЭЛТ). Избегайте источников частот около 91 Гц, 1 кГц, 10 кГц и соответствующих гармоник, поскольку эти частоты являются частотами токов возбуждения, используемых NI 4082. Используйте экранированный кабель (рекомендуются разъемы BNC и коаксиальный кабель) для прокладки кабелей и для подключения. внешний проводник к входу гетеродина цифрового мультиметра.
Измеритель LCR. Что такое измеритель LCR?
Куплю измеритель LCR.
IET Labs — ведущий производитель одних из самых популярных в мире измерителей LCR. Нажмите здесь, чтобы увидеть наши инструменты.
Нужна подробная техническая информация об импедансе и LCR.
Щелкните ссылку на учебник LCR выше.
Требуется быстрое базовое понимание измерителя LCR и соответствующих функций.
Подробнее см. ниже:
Определение LCR Meter
Измеритель LCR (индуктивность (l), емкость (C) и сопротивление (R)) — это прибор, используемый для измерения индуктивности, емкости и сопротивления компонента, датчика или другого устройства, работа которого зависит от емкости, индуктивность или сопротивление. IET Labs производит широкий спектр измерителей LCR, емкостных измерителей и измерителей сопротивления для измерения высокого и низкого сопротивления. Кроме того, IET Labs также производит различные эталоны сопротивления, емкости и индуктивности для всех ваших потребностей в калибровке.
Цифровые измерители LCR измеряют ток (I), протекающий через тестируемое устройство (ИУ), напряжение (В) на ИУ и фазовый угол между измеренными значениями V и I. Из этих трех измерений можно определить все параметры импеданса. потом вычислить. Типичный измеритель LCR имеет четырехконтактное соединение Кельвина для подключения к тестируемому устройству. Соединение Кельвина сводит к минимуму ошибки, связанные с прокладкой кабелей и подключением к тестируемому устройству.
Типы измерителей LCRСуществует множество измерителей LCR, от ручных до настольных.
Ручной цифровой мультиметр с измерением емкости разработан в первую очередь как цифровой мультиметр, но для измерения емкости используется метод постоянного тока. Измерение емкости основано на измерении постоянной времени RC-цепи ИУ и расчете емкости. Обычно счетчики этого класса имеют точность +/- 1%.
Преимущество ручных измерителей LCR в том, что они легкие, портативные и работают от батареек.
Настольные измерители LCR, как правило, предлагают больше функций, чем портативные, такие как программируемая частота, повышенная точность измерения до 0,01%, компьютерное управление и сбор данных для автоматизированных приложений. Расширенные функции, такие как напряжение смещения постоянного тока, ток смещения постоянного тока и возможность развертки, являются общими. Измерители LCR этой категории используются для калибровки эталонов индуктивности, емкости и сопротивления переменным током, измерения диэлектрической проницаемости с использованием различных диэлектрических элементов и производственных испытаний компонентов и датчиков.
Частота тестирования Электрические компоненты необходимо тестировать с частотой, с которой будет использоваться конечный продукт/приложение. Эта платформа представляет собой инструмент с широким частотным диапазоном и несколькими программируемыми частотами. Общие частоты измерения: 50/60 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 100 кГц и 1 МГц. Измерители LCR с программируемыми частотами обеспечивают наибольшую гибкость при согласовании частоты измерения с частотой, на которой ИУ будет фактически использоваться или использоваться в научно-исследовательских приложениях, где частотная характеристика полезна для определения полезного частотного диапазона или резонанса. Сегодня большинство измерителей LCR используют тестовый сигнал переменного тока в диапазоне частот от 10 Гц до 2 МГц.
Выходное напряжение переменного тока большинства измерителей LCR можно запрограммировать для выбора уровня сигнала, подаваемого на ИУ. Как правило, запрограммированный уровень достигается в условиях разомкнутой цепи. Сопротивление источника (Rs, внутреннее по отношению к измерителю) фактически соединено последовательно с выходом переменного тока, и на этом резисторе возникает падение напряжения. Когда тестовое устройство подключено, напряжение, подаваемое на устройство, зависит от значения резистора источника (Rs) и значения импеданса устройства.
Классический компромисс. Чем точнее ваше измерение, тем больше времени оно занимает, и, наоборот, чем выше скорость измерения, тем менее точно ваше измерение. Вот почему большинство LCR-метров имеют три скорости измерения: медленную, среднюю и быструю. В зависимости от тестируемого устройства вы можете выбрать точность или скорость. Усреднение и медианный режим также могут помочь повысить точность измерения, но увеличить время измерения. Также важно ознакомиться с формулами точности в руководствах, поскольку фактическая точность измерения зависит от частоты, напряжения и импеданса ИУ.
Параметры измерения Первичные параметры L, C и R не являются единственными электрическими критериями для характеристики пассивного компонента, и во вторичных параметрах содержится больше информации, чем просто D и Q. Измерения проводимости (G), электрической проводимости ( B), фазовый угол (q) и ESR могут более полно определить электрический компонент, датчик или материал.