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當低頻時,電容C由於阻抗Z比較大,有用信號可以順利通過;當高頻時,電容C由於阻抗Z已經很小了,相當於把高頻噪聲短路到GND上去了。電容濾波在何時會失效整改中常常會使用電容這種元器件進行濾波,往往有“大電容濾低頻,小電容濾高頻”的說法。以常見的表貼式MLCC陶瓷電容為例,進行等效模型如下:容值10nF,封裝0603的X7R陶瓷的模型參數如下:由於等效模型中既有電容C,也有電感L,組成了二階係統,就存在不穩定性。
HN7030A變壓器絕緣油介質損耗測試儀
用於絕緣油等液體絕緣介質的介質損耗因數和直流電阻率的測量,內部集成了介損油杯、溫控儀、溫度傳感器、介損測試電橋、交流試驗電源、標準電容器、高阻計、直流高壓源等主要部件。,該儀器應用先進的測控技術,全自動完成升溫、控溫、高速數據采樣、運算、顯示、打印及存儲等過程.
技術指標
測 量 範 圍: 電容量 5pF~200pF
感謝您選擇了絕緣油介質損耗及體積電阻率測試儀!為方便您儘早儘快地熟練操作本儀器,我們特隨機配備了內容詳實的操作手冊,從中您可以獲取有關產品介紹、使用方法、儀器性能以及**注意事項等諸多方麵的信息。
在次使用儀器之前,請務必仔細閱讀本操作手冊,並按本手冊對儀器進行操作和維護,這會有助於您更好的使用該產品,並且可以延長該儀器的使用壽命。
在編寫本手冊時,雖然我們本著科學和嚴謹的態度進行了工作,並認為本手冊中所提供的信息是正確和可靠的。然而,智者千慮必有一失,本手冊也難免會有錯誤和疏漏之處。如果您發現了手冊中的錯誤,請務必於百忙之中抽時間,儘快設法告知我們,並煩請監督我們迅速改正錯誤!本公司全體職員將不勝感激!玖錦科技提供的SGA1係列將信號源與儀合二為一,性價比極高,適合大規模實驗室建設需求。同時可靈活選配模擬信號產生、矢量信號產生、模擬調製、矢量調製功能,且支持現場軟件升級。我們也提供實驗箱,形成全套解決方案。集信號源與儀於一體,滿足實驗室建設基本需求的同時的節省成本配合針對雷達、通信、射頻微波等課程實驗箱,形成完備的解決方案,節約教師備課的時間和精力所有功能均可以現場升級,以極低的成本擴展實驗設備的功能源與靈活搭配超薄設計,的節約測試台麵占用麵積三年維保,解除維修的後顧之憂2.外場安裝維護因傳統的信號源體積笨重,給外場測試帶來很多不便。
本公司保留對儀器使用功能進行改進的權力,如發現儀器在使用過程中其功能與操作手冊介紹的不一致,請以儀器的實際功能為準。我們希望本儀器能使您的工作變得輕鬆、愉快,願您在繁忙的工作之中體會到辦公自動化的輕鬆而美好的感覺!紋波噪聲是衡量電源的一個重要指標,一個好的電源必須要把輸出紋波噪聲控製在一個合理的範圍內。但一般有哪些行之有效的降低紋波噪聲的對策呢?下麵我們拋磚引玉,簡單討論常用的八個方法。電源PCB走線和布局反饋線路應避開磁性元件、開關管及功率二極管。輸出濾波電容放置及走線對紋波噪聲至關重要,如所示,傳統設計中由於到達每個電容的阻抗不一樣,所以高頻電流在三個電容中分配不均勻,改進設計中可以看出每個回路長度相當即高頻電流會均勻分配到每個電容中。
注意事項
1.遵守高壓試驗**工作規程。
2.因儀器內部有高壓及高溫,在工作過程中,禁止打開油杯罩。
3.儀器在使用過程中要可靠接地。
4.要注意儀器使用環境的清潔。
5.油杯安裝和清洗應嚴格按規定進行,否則將造成油杯放電,致使儀器無法正常工作。
6.管損壞,必須更換相同規格管。EMI測試技術目前診斷差模共模乾擾的三種方法:射頻電流、差模網絡、噪聲分離網絡。用射頻電流是測量差模共模乾擾簡單的方法,但測量結果與標準限值比較要經過較複雜的換算。差模網絡結構比較簡單,測量結果可直接與標準限值比較,但隻能測量共模乾擾。噪聲分離網絡是的方法,但其關鍵部件變壓器的製造要求很高。目前乾擾的幾種措施形成電磁乾擾的三要素是乾擾源、傳播途徑和受擾設備。因而,電磁乾擾也應該從這三方麵著手。
相對電容率 1.000~30.000
介質損耗因數 0.00001~100
直流電阻率 2.5 MΩm~20 TΩm
測 量 準 度: 電容量 ±(1%讀數+0.5pF)
相對電容率 ±1%讀數
介質損耗因數 ±(1%讀數+0.0001)
直流電阻率 ±10%讀數
分 辨 率: 電容量 0.01pF
相對電容率 0.001
介質損耗因數 0.00001
測 溫 範 圍: 0~125℃
溫度測量誤差: ±0.5℃
交流實驗電壓: 500~2200V 連續可調,頻率50Hz
直流試驗電壓: 0~500V 連續可調HN7030型 油體積電阻率測試儀 配網電容電流測試儀 使用方法其控製技術由初的分立元器件的模擬電路控製,逐步發展為基於微處理器、微控製器和數字信號處理器(DSP)等全數字控製係統。不同的功率變換器,實質是將係統輸入電氣參數變換為用戶所需要的輸出電氣參數。基本的電氣參數有電壓、電流、頻率、相數、波形、功率等6項。基於電磁感應原理而問世的變壓器,實現了交流電壓和交流電流的自如變換,實現了高壓交流輸電和低壓配電到用戶,使電能的方便使用成為現實;而由於電力電子技術的進步,誕生了整流器、斬波器、逆變器、變頻器等功率變換器,完成了頻率、相位、相數的受控變換,使電能的產生、輸送、分配和應用實現了優化,使以電能為核心的能量的轉換,使電參數的控製和改變,上升到率和高功率因數的新階段。