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HY-QS18A電橋

產品價格:
電議
產品型號:
HY-QS18A
供應商等級:
企業未認證
經營模式:
工廠
企業名稱:
北京德威特儀器有限公司
所屬地區:
北京
發布時間:
2012/7/12 15:44:27

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單會清先生(聯系我時,請說明是在維庫儀器儀表網看到的,謝謝)

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北京德威特儀器有限公司

企業未認證營業執照未上傳

經營模式:工廠

所在地:北京

主營產品:實驗室儀器;電子天平;酸度計;電導率;濁度計;顯微鏡;培養箱;箱式電阻爐;磁力攪拌器;水分測定儀;分光光度計;純水器;氣體發生器;滅菌鍋;超聲波清洗器;藥檢儀器;石油化工;水浴振蕩器;紅外測溫儀;色譜配件耗材;

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產品品牌:
濟南寰盈
產品型號:
HY-QS18A
類型:
攜帶式電橋

一,概述
HY-QS18A型電橋是一臺攜帶方便,使用簡單的音頻交流電橋,儀器內部附有晶體管1KHZ振蕩器,選頻放大器和指示電表,用來測量電容,電感和電阻等元件,是工礦企業和電氣修理部門進行一般測量的良好設備。
二,技術性能
1,儀器可在0℃~40℃時,相對濕度在30~80%的環境下使用,當儀器工作在+10℃~+30℃相對濕度在30~80%情況下應不超過下表的規定。
被測量測量范圍基本誤差按是量程值計算 使用電源
電容1.0PF~110 PF100 PF~110μF100μF~1100μF±(2%±0.5 PF)±(1%±△)±(2%±△)D值0~0.10~10內部1KHz
電感1.0μH~11μH10μH~110μH100μH~1.1H1H~11H10H~110H±(5%±0.5μH)±(2%±△)±(1%±△)±(2%±△)±(5%±△) Q值0~10 內部1KHz
電阻10mΩ~1.1Ω1Ω~1.1MΩ1MΩ`~11MΩ±(5%±5% mΩ)±(1%±△)±(5%±△ 10mΩ~10ΩΩ用內部1KHz,大于10Ω時用內部9V直流

注:表中△為滑線盤小分格的1/2。Q值小于1的電感基本誤差不矛考核
 2。儀器的自身殘余參量如下(在內部1KHz情況下)
   電容Co≤1.0 PF
   電感Lo≤0.5μH
   電阻Ro≤0.005Ω
3。儀器也能使用60Hz~10KHz的外接音頻振蕩器訊號來測量電容和電感元件。
4。儀器的外形尺寸287×202×188(mm)
5.儀器的重量約4Kg
三,成套性
1。QS18A型電橋1臺          4。“外接”導線1根
2。產品合格證書 1份             5。“測量”導線2根
3。使用說明書   1份
四,結構說明
   QS18A型電橋是便攜式儀器,儀器的外貌見圖。它是由電橋主體,晶體管振蕩器,調制器,選頻放大器和指示電表等組成。振蕩器,調制器,選頻放大器都采用印刷電路,用導軌分別堅固地固定在儀器的左右兩側,采用插入式以便于裝卸和維修。振蕩器是單獨用一塊印刷電路板組成,調制器和選頻放大器共同用一塊印刷電路板組成。
在面板上裝有指示電表以及各種控制旋鈕。儀器的背后裝有二組干電池,第“Ⅰ”組干電池是由六節二號電池串連組成9V,供內部振蕩器使用和測量電阻在100Ω~100MΩ的量程范圍時,(即R>10)供電橋作能源用。第“Ⅱ”組干電池是標準型6F22迭層電池供放大器專用。二組干電池共同裝于一個專門設計的工程塑料盒內,只要將儀器背后的電池蓋板取下就能方便的更換電池。在安裝二號電池的中部間隙有四只插孔,此插孔標有“Ⅱ”“Ⅲ”“+”等標記,就是分別表示第Ⅰ組電池插孔,第Ⅱ組電池插孔以及電池的極性+。此二組電池插孔的設計是為了在缺乏干電池的情況下,可以通過二組插孔使用外部的直流9V電源或其它較穩定的直流電源來取代機內所用的干電池。
若要進行維修檢查,需打開儀器的內部時,可以在儀器背后銘牌下面擰出二只較大的半元頭螺釘(參閱下圖)然后用力推動電池蓋板部位,儀器就能從箱殼前取出,注意:面板上角四只“鍍克殼”的螺釘不是拆開儀器用不要隨意擰下。
維修時按下下圖箭頭所示將左右二只沉頭螺釘擰下(注意:附近其它螺釘不要隨便擰下)
即可使儀器面板部分后下傾斜,這樣使得檢查線路和維修工作都很方便,在檢修完畢后切記即把此螺釘擰上。
五,工作原理
   1。概述
   本儀器是采用電橋法來測量電容,電感和電阻元件,其優點是結構簡單,操作方便,并
  為了使操作者能更好地熟悉與運用本儀器,現以四臂電橋的工作原理作一個簡單的介紹。右圖是四臂電橋的原理示意圖。電橋臂阻抗Zx  Za Zc  Zb組成,橋臂阻抗Z在一般情況下是復數,也就是由電容,電感,電阻任意組合而成。在a ,b 兩端加上電壓后一般情況下c,d兩點間有電位差,因此在指示器中便有電流流過。假使uc-ua=o即ucd=o則指示器就沒電流流過。此時電橋處于平衡狀態
  即 Zx.Zc=Za.Zb
這樣我們可以得到一個個結論:在四臂電橋中當電橋平衡時,必須是相對兩個橋臂的乘積相等,這是電橋的基本原理。如果橋臂中Zx Za Zc Z均為電阻。那未Rx=RA.RB就構成了四臂電橋,在平衡電橋時只要調節橋臂的一個參數就可使電橋平衡。
   如果在電橋二個橋臂接入電抗元件,另二個橋臂接電阻。
   即:Zx=Rx+jXx    ZA=ZA  Zc=Zc    ZB=RB+jXB根據電橋平衡條件:Zx.Zc=Za.Zb
   即:(Rx+jXx).Rc=RA(RB+JXb)經整理并分別使實數與虛數部分相等
   得:R=   RA.RB 
             RC               (1)
      X=   RA.XB              (2)
            RC 
在上面二組方程式中第(1)式可得出被測元件的有功分量,第(2)式可得出被測元件的無功分量值,因此當橋臂接有阻抗元件的四臂電橋,就要分別調節橋臂的二個參數才能使用電橋平衡。
  2。振蕩器
  本儀器內附振蕩器是由一只硅晶管BG6組成電感三點式1KHZ振蕩器。測量電容,電感和電阻(R≤10Ω)時作為交流電源用,在調制電路中作為調制電壓用,它的振蕩頻率是由一個電容器C19組成的諧振回路所決定,只要改變C19電容器就能調整振動器的振動頻率。變壓器的次級分有兩組線圈,一組是高阻抗輸出約有1.5V的交流電壓,另一組是低阻抗輸出約有300mv的交流電壓按測量對象的需要作為阻抗匹配用,由線路圖可見該變壓器是振蕩線圈又兼作輸出用。
3。調制器
調制器的作用是把直流訊號調制成交流訊號,以便進行交流放大,本線路是由場效應晶體管BG1所擔任,其線路結構簡單,它用來當測量R>10Ω時,電橋電源采用直流9V而電橋輸出的不平衡訊號經由調制電路使它變換成交流訊號饋至放大器進行放大,這將提高了測量靈敏度使得高值電阻并帶有較大的殘余電抗的電阻元件也能進行測量。
4。放大器
   放大器是由四只硅晶體管BG2-BG5組成四級電壓放大,當使用內部1KHZ訊號源時,放大器采用RC雙T選頻網絡。這對于抑制外來的雜散干擾和線路的固有噪聲效果良好,雙T網絡的特征是當選擇在某一諧振頻率下其輸出的特別小,而在其它的頻率則輸出特別大,正是使用這一特點設置在放大器中作為負反饋線路,在f=f0=1KHZ時由于反饋小,輸出電壓將是,反饋電壓大,輸出電壓就小,由于RC雙T網絡的電阻電容其量值有誤差,調節W2 和W1可以改善選頻的性能。
  雙T網絡的參數應有如下關系:
 R=R10=R12+W3=2(R11+W2)
 C=C8=C9=C10
          2
六,使用方法
  在使用本儀器前首先要熟悉面板上各元件和控制旋鈕的作用(如下形圖所示),以便于能好的掌握和合理地使用這臺儀器
       說明:
  1。被測端紐:此端鈕是用來連接所需測量的元件,在連接被除測元件到端紐時,直接接在此端鈕上,如無法實現,可通過測量導線連接(在測量較小值的元件時,須扣除導線的殘余量)被測端紐“1”表示高電位,“2”為低電位,在實際使用中若需要考慮低電位時,可按此標記來連接。(一般情況下不必考慮)
 2。外接插孔,此插孔的用途有“Ⅰ”在測量有極性的電容和鐵芯電感時,如須要外部迭加直流偏置時,可通過此插孔接于橋體。(Ⅱ)當使用外部的音頻振蕩器訊號時,可通過“外接”導線連到此插孔上,施加到橋體(此時,應把項“3”撥向“外”的位置)
 3。撥動開關:(線路圖中標記R4-1)此開關作用有:
(Ⅰ)凡使用機內1KHZ的位置。
 (Ⅱ)當“外接”插孔施加外音頻訊號時應把此開關撥向“外”的位置(此時內部1KHZ振蕩器即停止工作,RC雙T網絡斷開,放大器處于60-10KHZ的寬帶狀態)
 4。量程開關:此開關是選擇測量范圍用,上面各檔的標示值是指電橋讀數在滿度時值。
5。損耗倍率開關:此開關是用來擴展損耗平衡的讀數范圍用,在一般情況下測量空芯電感線圈時,此開關放在Q位置,測量一般電容器(小損耗)時放在D×0。01位置,測量損耗值較大的電容器時放在D×1位置。
6。指示電表:它是用來作為平衡指示用。當電橋在平衡過程中,操作有關的旋鈕,并觀察此指示電表指針的動向,應往“0”的方向偏轉,當指針接近于零點時,即達到電橋平衡位置。
7。接殼端鈕:此端鈕與本電橋的機殼相連。
8。靈敏度調節:用來控制電橋放大器的放大倍數,在初始調節電橋平衡時,要降低靈敏度使電表指示小于滿刻度,在使用時應逐步增大靈敏度,進行電橋平衡調節。
9。讀數旋鈕:電橋在平衡時,應調節此二只讀數盤,位讀數盤的步級0。1,也就是量程旋鈕指示值的1/10第二第三位讀數是由連接可變電位器指示。
10。損耗平衡:被測元件的損耗讀數(指電容,電感)由此旋轉指示,此讀數盤上的指示值再乘以損耗倍率開關的示值,即為正確的損耗值。
12。測量選擇:本電橋對電容,電感,電阻元件均能測量,由此開關轉換電橋線路,若測量電容時應放在“C”處,測量10歐姆以上的電感應放在“L”,測量10Ω以內的電阻時應放在R≤10處,測量10歐姆以上的電阻應放在R>10處。測試完畢后切記把此旋鈕放在“關”處以免縮短內干電壽命,
13。支架;此架向下轉動可以支撐儀器的前部,是有利于觀察面板上所示的示示值,使操作儀器時較為方便。
   Ⅰ,電容的測量:測量電容時接成串連電容電橋(維恩電橋)平衡公司:
測量步驟:
(1)估計一下被測電容的大小,然后旋動是量程開關放在合適的量程上,例如被測電容為500pF左右的電容器,測量程開關應話在1000pF位置上。
(2)旋動測量選擇開關放在C的位置,損耗倍率開關放在D×0.01(一般電容器)或D×1(大電解電容器)的位置上,損耗平衡盤放在1左右的位置,損耗微調按逆時針旋到底.
 (3)將靈敏度調節逐步增大,使電表指針偏轉略小于滿刻度即可.
 (4)首先調節電橋的 “讀數盤”,然后調節損耗平衡盤,并觀察電表的動向,使電表指零,然后再將靈敏度增大到使指針小于滿度,反復調節電橋讀數盤和損耗平衡盤.直至靈敏度開到足夠滿足分辨出測量的要求,電表仍指零或接于零,此時電橋便達到后平衡.若電橋的  
“讀數”位指在0.5,第二位刻度值為0.038則被測電容為1000×0.538=538pF
 即:被測量Cx=量程開關指示值×電橋的“讀數”值。
損耗平衡盤指在1.2而損耗倍率放在D×0.01,則此電容的損耗值為0.01×1.2=0.12
即:被測量Dx=損耗倍率指示×損耗平衡盤的示值
注:(Ⅰ)如果損耗倍率放在Q位置,電橋平衡時則按D=1計算
                                                 Q
(Ⅱ)如果電容器的電容量不知其值是多少,可按如下方法進行測量。
 (1)把測量選擇開關放在C的位置,損耗倍率,損耗倍率開關放在D×0.01
(指一般電容器)或D×0.1(大電解電容器)的位置上,損耗平衡旋鈕指在1左右位置,損耗微調按逆時針旋到底,
(2)把測量開關指在100pF位置
(3)把“讀數”的位步進開關指在“0”的位置把第二位滑線盤旋到0。05左右的位置。
(4)轉動靈敏度旋鈕,使電表指針約為30μA左右的位置
(5)旋動量程開關由100pF開始1000pF。。。。。1000μF逐檔變換其量程,同時觀察指示電表的動向,看到那一檔量程電表的指示小,此時就把量程開關停留不動,再旋動第二位滑線盤使電表更加指零。
(6)再將靈敏度增大使指針小于滿刻度(小于100μA)分別調節損耗平衡盤和第二位滑線盤使指針仍指零或近于零,被測量就能粗略的在第二位滑線盤讀出,然后可根據如前述方法適當選擇好量程位置和“讀數盤位置”,進行精細的測量。
Ⅱ,電感的測量
測量電感時接成電容電感電橋(麥克斯威電橋)
平衡公式
估計一下,被測電感量的大小,然后旋動量程開關放在合適的量程上,例如被測電感為1000mH左右,則應放在100mH位置上。
(2)旋動測量選擇開關放在L位置上。
 (3)在測量空芯線圈時,損耗倍率開關放在Q×1位置,在測量高Q濾波線圈時,損耗倍率開關放在D×0。01的位置申在測量迭片鐵芯電感線圈時,損耗倍率開關放在D×1的位置
(4)將損耗平衡旋鈕大約旋在1左右位置,然后把靈敏度調節增大,使電表的偏轉略小于潢刻度。
 (5)首先調節電橋的“讀數”的開關可放在0。9或1。0位置,再調節滑線盤,然后調節“損耗平衡”旋鈕使電表偏轉小再將靈敏度大些,再反復調節電橋“讀數”滑線盤和損耗平衡旋鈕,直至靈敏度開到足夠滿足測量的分辨率(一般使用不必把靈敏度開足)電表指針的偏轉指零或接近于零的位置,此時電橋達到后平衡。
例如。電橋的“讀數”開關位指示為0。9,第二滑線盤指示為0.098即被測電感量為100mH×(0.9+0.098)=99.8Mh
即:被測量Lx=量程開關指示值×電橋的“讀數”值損耗倍率開關放在Q×1位置上,損耗平衡旋鈕指示為2.5則電感的Q值為1×2.5=2.5
即:被測量Qx=損耗倍率指示×損耗平衡旋鈕的指示值
注:(1)如果損耗倍率指示在D位置時,電橋平衡后則按
Q=1
  D  計算
(Ⅱ)如果被測電感的電感量,不知其值的大小,可按如下方法進行測量
(1)把測量選擇開關放在L放置,耗損倍率放在Q×1位置,是指一般空芯線圈,測量高Q值濾波線圈時損耗倍率放在D×0.01位置,測量迭片芯電感損耗倍率放在D×1位置,損耗平衡放在1左右位置,損耗微調按逆時針旋到底,
(2)把量程放在10μH位置.
(3)把”讀數”的步進開關放在 “0”的位置,把第二位滑線盤旋到約0.05左右的位置.
(4)將靈敏度調節逐步增大,使電表指針約在30μA左右的位置/
(5)旋動量程開關由10μH,1000μH.....到100H逐檔變換其量程,同時觀察電表動向,試看變到那一檔電表的指示小,此時即停留在這一檔上,再旋動第二位滑線盤使電表更加指”0”
(6)按測未知電容的方法進行.

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