+8618117273997weixin
Angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
23 Jul, 2025 303 Zobrazení Autor: Cherry Shen

Hloubková analýza LCR měřiče se zdrojem stejnosměrného předpětí: Odhalení LISUN LS1373X

Abstraktní
Tento příspěvek se zaměřuje na LCR metr se zdrojem stejnosměrného předpětí, nezbytný přístroj pro přesné měření elektrických charakteristik elektronických součástek za složitých podmínek. LISUN LS1373X LCR metr se zdrojem stejnosměrného předpětí je jako reprezentativní produkt komplexně analyzován. Prostřednictvím podrobného představení jeho technických specifikací, funkčních vlastností, principů měření, aplikačních scénářů a komparativních výhod v kombinaci s tabulkovými údaji tento článek ukazuje, jak tento přístroj splňuje požadavky na vysoce přesné testování moderní výroby a výzkumu elektronických součástek. Zdůrazňuje význam LCR metru se zdrojem stejnosměrného předpětí pro přesné vyhodnocení výkonu součástek, jako jsou induktory, kondenzátory a rezistory, když jsou ovlivněny stejnosměrným předpětím, což je klíčové pro zajištění spolehlivosti a stability elektronických systémů.

1. Úvod

1.1 Význam LCR měřičů se zdrojem stejnosměrného předpětí

V oblasti elektroniky je přesné měření indukčnosti (L), kapacity (C) a odporu (R) zásadní pro charakterizaci součástek, návrh obvodů a kontrolu kvality. LCR měřič se zdrojem stejnosměrného předpětí jde nad rámec tradičních LCR měřičů tím, že obsahuje zdroj stejnosměrného předpětí. Tato funkce umožňuje měření parametrů součástek pod vlivem stejnosměrného předpětí, což je běžný provozní stav v mnoha elektronických obvodech, jako jsou napájecí zdroje, filtry a magnetické součástky.

Elektrické vlastnosti součástek se mohou výrazně změnit, pokud jsou vystaveny stejnosměrnému předpětí. Například hodnota indukčnosti induktoru s magnetickým jádrem se může snižovat se zvyšujícím se stejnosměrným předpětím v důsledku magnetické saturace. Použitím LCR měřiče se zdrojem stejnosměrného předpětí mohou inženýři a výzkumníci získat realističtější a přesnější hodnoty parametrů, což jim umožňuje navrhovat spolehlivější a efektivnější elektronické výrobky.

1.2 Přehled LISUN LS1373X

Jedno LISUN LS1373X LCR měřič se zdrojem stejnosměrného předpětí je vysoce výkonný testovací přístroj vyvinutý společností LISUN Group. Kombinuje pokročilou měřicí technologii s uživatelsky přívětivým ovládáním, díky čemuž je vhodný pro širokou škálu aplikací od výzkumu a vývoje až po průmyslovou výrobu. Přístroj integruje LCR měřič a zdroj stejnosměrného předpětí, čímž poskytuje komplexní řešení pro testování součástek za podmínek stejnosměrného předpětí.

2. Technické specifikace LISUN LS1373X LCR metr se zdrojem stejnosměrného předpětí

2.1 Specifikace měření LCR

Funkce měření LCR LS1373X je navržen pro dosažení vysoce přesného měření parametrů. Následující tabulka (tabulka 1) shrnuje klíčové specifikace měření LCR:

Parametr Rozsah Přesnost měření Testovací frekvenční rozsah
Indukčnost (L) 0.0001 μH – 9999 H ± 0.05% odečtu 20 Hz - 100 kHz
Kapacita (C) 0.0001 pF – 9999 μF ± 0.05% odečtu 20 Hz - 100 kHz
Odpor (R) 0.0001 Ω – 9999 MΩ ± 0.05% odečtu 20 Hz - 100 kHz
Impedance (Z) 0.0001 Ω – 9999 MΩ ± 0.05% odečtu 20 Hz - 100 kHz
Admitance (Y) 0.0001 μS – 9999 S ± 0.05% odečtu 20 Hz - 100 kHz
Ztrátový činitel (D) 0.0001 - 9999 ± 0.05% odečtu 20 Hz - 100 kHz
Faktor kvality (Q) 0.0001 - 9999 ± 0.05% odečtu 20 Hz - 100 kHz

2.2 Specifikace zdroje stejnosměrného předpětí

Zdroj stejnosměrného předpětí v LS1373X poskytuje stabilní a nastavitelné stejnosměrné předpětí pro testování součástek. Tabulka 2 ukazuje podrobné specifikace zdroje stejnosměrného předpětí:

Parametr Rozsah Rozlišení Přesnost
Stejnosměrný předpětí 0 - 3 A 0.1 mA ±0.5 % z odečtu ± 0.5 mA
Stejnosměrné předpětí 0 - 60 V 0.1 V ±0.5 % z odečtu ± 0.1 V

Široký rozsah stejnosměrného předpětí a proudu umožňuje LS1373X testovat různé součástky za různých podmínek předpětí a splňovat tak rozmanité potřeby testování elektronických součástek.

2.3 Další technické specifikace

Kromě měření LCR a specifikací zdroje stejnosměrného předpětí, LS1373X má také následující důležité technické vlastnosti, jak je uvedeno v tabulce 3:

Parametr Specifikace
Úroveň testovacího signálu 0.01 V – 2.5 V (rms), nastavitelné v krocích po 0.01 V
Rychlost měření Rychle: 15krát/sekundu; Středně: 5krát/sekundu; Pomalu: 2krát/sekundu
Display 7palcový barevný dotykový LCD displej, 800 × 480 pixelů
Rozhraní USB hostitel, USB zařízení, RS232, LAN, rozhraní pro obsluhu
Provozní teplota 0 - 40 ° C
Okolní teplota při uskladnění – 20 – 60 °C
napájení 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, ≤80 VA

3. Funkční vlastnosti LISUN LS1373X

3.1 Přesné měření LCR

Jedno LS1373X Používá pokročilé měřicí algoritmy a vysoce přesné komponenty k zajištění přesného měření parametrů LCR. Jeho široký rozsah testovacích frekvencí od 20 Hz do 100 kHz umožňuje charakterizaci chování komponent v závislosti na frekvenci. Například při testování kondenzátorů dokáže přístroj přesně měřit hodnotu kapacity a disipační činitel na různých frekvencích, což je klíčové pro pochopení výkonu kondenzátorů ve střídavých obvodech.

3.2 Stabilní zdroj stejnosměrného předpětí

Integrovaný zdroj stejnosměrného předpětí dokáže zajistit stabilní a nepřetržité stejnosměrné předpětí pro testovanou součástku. Vysoce rozlišovací nastavení stejnosměrného proudu a napětí (0.1 mA pro proud a 0.1 V pro napětí) umožňuje jemné doladění podmínek předpětí. Tato stabilita je nezbytná pro získání opakovatelných a spolehlivých výsledků měření, zejména při testování součástek citlivých na změny stejnosměrného předpětí, jako jsou induktory s magnetickými jádry.

3.3 Více režimů měření

Přístroj podporuje několik režimů měření, včetně sériového režimu, paralelního režimu a automatického režimu. V sériovém režimu je měřená impedance považována za sériovou kombinaci odporu a reaktance, což je vhodné pro součástky s dominantním odporovým nebo indukčním chováním. Paralelní režim se používá, když se chování součástky podobá paralelní kombinaci odporu a reaktance, což se často týká kondenzátorů. Automatický režim dokáže inteligentně vybrat vhodný režim měření na základě testované součástky, což zjednodušuje proces ovládání pro uživatele.

3.4 Správa dat a funkce rozhraní

Jedno LS1373X je vybaven řadou rozhraní pro přenos dat a komunikaci. Rozhraní USB a LAN umožňují snadné připojení k počítači, což uživatelům umožňuje přenášet naměřená data, nastavovat parametry přístroje a provádět dálkové ovládání. Rozhraní Handler podporuje připojení k automatickým testovacím ovladačům, což usnadňuje testování ve velkém objemu výroby. 7palcový barevný dotykový LCD displej poskytuje intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní pro zobrazení dat, nastavování parametrů a ovládání.

Hloubková analýza LCR měřiče se zdrojem stejnosměrného předpětí: Odhalení LISUN LS1373X

LS1373 LCR metr se zdrojem stejnosměrného předpětí

4. Principy měření

4.1 Princip měření LCR

Měření LCR v LS1373X je založen na metodě vektorového měření impedance. Na testovanou součástku je přiveden testovací signál se specifickou frekvencí a amplitudou. Měřením napěťových a proudových signálů na součástce přístroj vypočítá vektor impedance. Poté lze pomocí matematických operací získat parametry, jako je indukčnost, kapacita, odpor, impedance, admitance, disipační činitel a činitel jakosti.

Například pro měření indukčnosti induktoru generuje testovací signál v induktoru magnetické pole a indukovaná elektromotorická síla souvisí s hodnotou indukčnosti. Analýzou vztahu mezi aplikovaným napětím, proudem a fázovým rozdílem mezi nimi lze indukčnost přesně vypočítat.

4.2 Princip zdroje stejnosměrného předpětí

Zdroj stejnosměrného předpětí v LS1373X Používá vysoce stabilní napájecí obvod. Dokáže upravovat výstupní stejnosměrný proud a napětí podle uživatelem nastavených hodnot. Řídicí obvod nepřetržitě monitoruje výstupní proud a napětí a pomocí zpětnovazebního řízení zajišťuje, aby skutečné výstupní hodnoty odpovídaly nastaveným hodnotám v rámci specifikovaného rozsahu přesnosti. Tento princip zajišťuje, že stejnosměrné předpětí může být během měření přesně aplikováno na součástku, aniž by to rušilo signál měření LCR.

5. Aplikační scénáře

5.1 Testování induktorů

Induktory se široce používají v napájecích zdrojích, filtrech a radiofrekvenčních obvodech. Pokud se induktory používají v napájecích obvodech, často pracují pod vlivem stejnosměrného předpětí. LS1373X dokáže přesně měřit hodnotu indukčnosti induktorů při různých stejnosměrných předpětích, což pomáhá inženýrům vyhodnotit výkon induktoru za skutečných provozních podmínek. Například u spínaného zdroje se může magnetické jádro induktoru při vysokém stejnosměrném předpětí nasytit, což snižuje hodnotu indukčnosti. Použitím LS1373X, konstruktéři si mohou vybrat vhodnou induktor a optimalizovat návrh obvodu, aby se předešlo problémům se saturací.

5.2 Testování kondenzátorů

Kondenzátory je také třeba testovat za různých podmínek. LS1373X Přístroj dokáže měřit kapacitu, ztrátový činitel a další parametry kondenzátorů při různých frekvencích a stejnosměrných předpětích. U vysokonapěťových kondenzátorových aplikací, jako jsou obvody pro korekci účiníku, se výkon kondenzátorů může měnit s aplikovaným stejnosměrným předpětím. Přístroj dokáže poskytnout přesné hodnoty parametrů, což výrobcům umožňuje zajistit kvalitu a spolehlivost kondenzátorů.

5.3 Výzkum a vývoj

Ve výzkumu a vývoji nových elektronických součástek a materiálů, LS1373X je důležitý nástroj. Výzkumníci jej mohou využít ke studiu elektrických vlastností nových materiálů za různých podmínek stejnosměrného předpětí a frekvence, což pomáhá při vývoji vysoce výkonných součástek. Například při výzkumu nových magnetických materiálů pro induktory může přístroj měřit indukčnost a magnetické vlastnosti materiálů za různých stejnosměrných proudů předpětí, což poskytuje cenná data pro optimalizaci materiálů.

5.4 Kontrola kvality průmyslové výroby

V průmyslové výrobě, LS1373X Používá se pro testování elektronických součástek v hromadné výrobě. Jeho vysokorychlostní měřicí funkce (až 15krát za sekundu v rychlém režimu) a automatické testovací možnosti (prostřednictvím rozhraní Handler) mohou výrazně zlepšit efektivitu testování. Přesné výsledky měření zajišťují, že ve výrobním procesu jsou použity pouze kvalifikované součástky, což snižuje poruchovost elektronických výrobků a zlepšuje kvalitu výroby.

6. Komparativní výhody LISUN LS1373X

6.1 Vysoká přesnost a široký rozsah měření

Ve srovnání s některými tradičními LCR měřiči se stejnosměrným předpětím LS1373X nabízí vyšší přesnost měření (±0.05 % pro parametry LCR) a širší rozsah měření. Například pokud jde o měření indukčnosti, dokáže měřit od 0.0001 μH až do 9999 H, což pokrývá širokou škálu typů induktorů. Tento široký rozsah a vysoká přesnost jej činí přizpůsobivějším pro různé typy součástek a požadavky na měření.

6.2 Uživatelsky přívětivé ovládání a rozhraní

7palcový barevný dotykový LCD displej LS1373X Nabízí intuitivnější a pohodlnější ovládací rozhraní ve srovnání s přístroji s tradičním rozhraním založeným na tlačítkách. Ovládání pomocí dotykové obrazovky umožňuje uživatelům rychle nastavovat parametry, vybírat režimy měření a prohlížet výsledky měření. Kromě toho je menu přístroje dobře organizované, což usnadňuje jeho používání jak začínajícím, tak zkušeným uživatelům.

6.3 Komplexní rozhraní a správa dat

Jedno LS1373X má komplexnější sadu rozhraní, včetně USB Host, USB Device, RS232, LAN a rozhraní pro obslužné programy. Tato bohatá kombinace rozhraní umožňuje bezproblémovou integraci s různými zařízeními a systémy, jako jsou počítače, automatické obslužné programy pro testy a software pro správu dat. Poskytuje větší flexibilitu pro přenos dat, vzdálené ovládání a automatizované testování, což není u konkurenčních produktů vždy k dispozici.

7. Výzvy a budoucí trendy

Výzvy 7.1

Jednou z hlavních výzev při vývoji LCR měřičů se zdrojem stejnosměrného předpětí je další zlepšení přesnosti a stability měření ve složitých elektromagnetických prostředích. S tím, jak se elektronická zařízení stávají miniaturizovanějšími a integrovanějšími, může elektromagnetické rušení kolem měřicích přístrojů ovlivnit výsledky měření. Další výzvou je snížení velikosti a spotřeby energie přístrojů při zachování vysoce výkonných funkcí, díky čemuž jsou vhodnější pro přenosné a testovací aplikace na místě.

7.2 Budoucí trendy

V budoucnu budou LCR měřiče se zdrojem stejnosměrného proudu pravděpodobně zahrnovat pokročilejší technologie, jako je umělá inteligence a algoritmy strojového učení. Tyto technologie lze použít k optimalizaci měřicích algoritmů, automatické identifikaci typů součástí a predikci poruch součástí na základě historických naměřených dat. S rozvojem internetu věcí (IoT) mohou být tyto přístroje navíc úžeji integrovány do ekosystému IoT, což umožní vzdálené monitorování, sdílení dat a společné testování na různých místech.

8. závěr
Jedno LCR metr se zdrojem stejnosměrného předpětí, zejména LISUN LS1373X, hraje zásadní roli v oblasti testování elektronických součástek. Jeho vysoce přesné měření LCR, stabilní zdroj stejnosměrného předpětí, mnoho funkčních funkcí a široké možnosti použití z něj činí ideální volbu pro výzkum i průmyslovou výrobu. Poskytováním přesných hodnot parametrů součástek za podmínek stejnosměrného předpětí pomáhá zajistit spolehlivost a výkon elektronických systémů. S rozvojem elektronického průmyslu bude poptávka po takových pokročilých testovacích přístrojích i nadále růst a LS1373X je dobře připraven/a naplnit tyto vyvíjející se potřeby.

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=