云母體積電阻率測試儀BEST-121
云母體積電阻率測試儀主要特點:
電阻測量范圍寬 1×104Ω ~1×1018Ω
電流測量范圍為 2×10-4A ~1×10-16A
體積小,重量輕,準確度高
電阻,電流雙顯示
性能好穩定,讀數方便
所有測試電壓(10V/50V/100/250/500/1000V)
云母體積電阻率測試儀測量技術 :
a.通常,絕緣材料用于電氣系統的各部件相互絕緣和對地絕緣,固體絕緣材料還起機械支撐作用。一般希望材料有盡可能高的絕緣電阻,并具有合適的機械、化學和耐熱性能。
b.絕緣材料的電阻率一般都很高,也就是傳導電流很小。如果不注意外界因素的干擾和漏電流的影響,測量結果就會發生很大的誤差。同時絕緣材料本身的吸濕性和環境條件的變化對測量結果也有很大影響。
c.影響體積電阻率和表面電阻率測試的主要因素是溫度和濕度、電場強度、充電時間及殘余電荷等。體積電阻率可作為選擇絕緣材料的一個參數,電阻率隨溫度和濕度的變化而顯著變化。體積電阻率的測量常常用來檢查絕緣材料是否均勻,或者用來檢測那些能影響材料質量而又不能用其他方法檢測到的導電雜質。
d.由于體積電阻總是要被或多或少地包括到表面電阻的測試中去,因此只能近似地測量表面電阻,測得的表面電阻值主要反映被測試樣表面污染的程度。所以,表面電阻率不是表征材料本身特性的參數,而是一個有關材料表面污染特性的參數。當表面電阻較高時,它常隨時間以不規則的方式變化。測量表面電阻通常都規定1min的電化時間。
云母體積電阻率測試儀典型應用:
1、測量絕緣材料電阻(率)
2、測量防靜電材料的電阻及電阻率
3、測量計算機房用活動地板的系統電阻值
4、測量防靜電鞋、導電鞋的電阻值
5、光電二極管暗電流測量
6、物理,光學和材料研究
云母體積電阻率測試儀使用注意事項 :
高阻測量一定要嚴格按使用方法步聚進行,否則有可能造成儀器*損壞或電人。
1 應在“Rx”兩端開路時調零(主機開機)
如接在電阻箱或被測量物體上時調零后測量會產生很大的誤差。一般一次調零后在測試過程中不需再調零,但改變測量電壓后可能要重新調零。
2 禁止將“Rx”兩端短路,以免微電流放大器受大電流沖擊
3 在測試過程中不要隨意改動測量電壓,
隨意改動測量電壓可能因電壓的過高或電流過大損壞被測試器件或測試儀器,而且有的材料是非線性的,即電壓與電流是不符合歐姆定律,有改變電壓時由于電流不是線性變化,所以測量的電阻也會變化。
4 測量時從低次檔逐漸拔往高次檔
每撥一次稍停留1~2秒以便觀察顯示數字,當有顯示值時應停下,記錄當前的數字即是被測電阻值。若顯示“1”時,表示欠量程應往高次檔拔。直到有顯示數字時為止。當有顯示數字時不能再往高次檔撥,否則有可能損壞儀器(機內有過電流保護電路)。除104 Ω檔之外,當顯示低于1.99,表示過量程應換低檔!
5 大部分絕緣材料,特別是防靜電材料的電阻值在加電壓后會有一定變化而引起數字變化
由于本儀器的分辯率很高,因而會引起顯示值的末尾幾位數也變化,這不是儀器本身的問題,而是被測量對象的導電機理復雜而使得阻值有些變化。在這種情況下往往取2位有效數就夠了。
6 接通電源后,手指不能觸及高壓線的金屬部分
本儀表有二連根線:高壓線(紅)和微電流測試線。在使用時要注意高壓線,開機后人不能觸及高壓線,以免電人或麻手。
7 測試過程中不能觸摸微電流測試端
微電流測試端zui怕受到大電流或人體感應電壓及靜電的沖擊。所以在開機后和測試過程中不能與微電流測試端接觸,以免損壞儀表。
8 在測量高阻時,應采用屏蔽盒將被測物體屏蔽.
在測量大于1010 Ω以上時,為防止外界干擾面而引起讀數不穩。
9 每次測量完時應將量程開關撥回“104 ”檔再進行下次測試
在測量時應逐漸將量程開關撥到高阻檔,測量完時應將電流電阻量程、電壓量程開關撥回低檔。以 確保下次開機時量程開關處在低阻量程檔。
云母體積電阻率測試儀工作原理:
根據歐姆定律,被測電阻Rx等于施加電壓V除以通過的電流I。傳統的高阻計的工作原理是測量電壓V固定,通過測量流過取樣電阻的電流I來得到電阻值。從歐姆定律可以看出,由于電流I是與電阻成反比,而不是成正比,所以電阻的顯示值是非線性的,即電阻無窮大時,電流為零,即表頭的零位處是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低整個刻度是非線性的。又由于測量不同的電阻時,其電壓V也會有些變化,所以普通的高阻計是精度差、分辨率低。
BEST121型數字高阻計是同時測出電阻兩端的電壓V和流過電阻的電流I,通過內部的大規模集成電路完成電壓除以電流的計算,然后把所得到的結果經過A/D轉換后以數字顯示出電阻值,即便是電阻兩端的電壓V和流過電阻的電流I是同時變化,其顯示的電阻值不象普通高阻計那樣因被測電壓V的變化或電流I的變化而變,所以,即使測量電壓、被測量電阻、電源電壓等發生變化對其結果影響不大,其測量精度很高(),從理論上講其誤差可以做到零,而實際誤差可以做到千分之幾或萬分之幾。
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