THEORY OF OPERATION
The M3 DIGITAL LCR meter uses an auto-balancing bridge technique to measure unknown impedance by measuring the voltage across the device under test (DUT) and the current through it. Figure 1-1 is the basic block diagram of the M3 DIGITAL LCR meter and shows how the instrument measures unknown impedances. The output of a signal source is applied through a source resistor RS, which varies according to the measurement range, to the unknown device ZX and range resistor RR. The effect of amplifier A1 is to cause the same current Ir that flows through the unknown device to flow through RR, and, as a result, to drive the junction of the unknown device and RR to zero volt (virtual ground). Across RR there is a voltage V2 = Ir × RR. Voltages V1 and V2 across the unknown device and across RR , respectively, are connected to selector switch S. The output of the switch is connected to a differential amplifier A2. Using the same differential amplifier for both the voltage and the voltage measurements ensures that the scaling factor and the offset errors cancel each other during final calculations. The real and imaginary components of the voltage and current signals are obtained by multiplying these voltages with a square wave that is coherent with the stimulus (Phase Detector). An output proportional to the in-phase, or quadrature component, of the voltage is obtained. Measurements are performed using a dual-slope A/D converter that is read by the controller. The complex ratio of voltage to current is equal to the complex impedance. The measured complex impedance is corrected by calibration factors, for both absolute value and phase. The other parameters, such as L, C, R, Q, D, are derived mathematically from the corrected impedance value, with the model and the test frequency chosen by the user.
ทฤษฎีของการดำเนินงานM3 ดิจิตอล LCR เมตรใช้รถยนต์ Balancing เทคนิคการวัดอิมพีแดนซ์ที่สะพานวัดความต่างศักย์ของอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ ( ในการสั่งซื้อ ) และปัจจุบันผ่าน รูปที่ 1-1 คือพื้นฐานบล็อกไดอะแกรมของ M3 LCR มิเตอร์ ดิจิตอล และแสดงให้เห็นว่า มาตรการที่ใช้ impedances . ผลของแหล่งสัญญาณที่ใช้ผ่านแหล่งตัวต้านทาน RS ซึ่งแตกต่างกันตามช่วงการวัด การไม่รู้จักอุปกรณ์ ZX และช่วงตัวต้านทาน RR . ผลของแอมป์ A1 คือสาเหตุเดียวกันปัจจุบัน IR ที่ไหลผ่านอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักไหลผ่าน RR , และ , เป็นผล , ขับรถแยกอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักและ RR ศูนย์โวลต์ ( เสมือนพื้นดิน ) ข้าม RR มีแรงดัน V2 = IR × RR . แรงดัน V1 และ V2 ผ่านอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักใน RR ) เชื่อมต่อกับตัวเลือกสลับ S ของสวิตช์เชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงแบบ A2 . ใช้เครื่องขยายเสียงแบบเดียวกันทั้งแรงดันและแรงดันการวัดเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งและชดเชยความผิดพลาดยกเลิกกันในระหว่างการคำนวณขั้นสุดท้าย องค์ประกอบจริงและจินตภาพของแรงดันและกระแสที่ได้จากการคูณสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเหล่านี้กับคลื่นสี่เหลี่ยมที่สอดคล้องกันกับสิ่งเร้า ( เครื่องตรวจจับ ) ผลผลิตที่ได้สัดส่วนกับเฟส หรือ พื้นที่ส่วนประกอบของแรงดันไฟฟ้าที่จะได้รับ การวัดโดยใช้ความลาดชันคู่ / แปลง D ที่อ่านโดยตัวควบคุม อัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้าที่ซับซ้อนในปัจจุบันเท่ากับความต้านทานเชิงซ้อน วัดความต้านทานที่ซับซ้อนเป็นแก้ไขโดยปัจจัยการสอบเทียบทั้งค่าสัมบูรณ์และขั้นตอนการ พารามิเตอร์อื่น ๆ เช่น L , C , R , Q , D จะได้มาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ไขค่าอิมพีแดนซ์ กับแบบทดสอบและความถี่ที่เลือก โดยผู้ใช้
การแปล กรุณารอสักครู่..
