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LCR數(shù)字電橋端接配置說(shuō)明

日期:2025-10-31 04:36
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摘要:
      LCR數(shù)字電橋端接配置說(shuō)明 一.引言 對(duì)交流元件調(diào)試儀器 (低頻 LCR 數(shù)字電橋,頻率 F ≤ 2MHz 時(shí)) 來(lái)說(shuō),為了對(duì) 被測(cè)元件( DUT ) 進(jìn)行準(zhǔn)確的量測(cè),需采用先進(jìn)的調(diào)試原理,如 I-V 轉(zhuǎn)換、檢相、 ADC 、先進(jìn)的補(bǔ)償技術(shù)和準(zhǔn)確的計(jì)算方法等。然而僅有這些是不夠的,采用何種端接技術(shù)和正確使用這些技術(shù)是極為重要的,正確的端接技術(shù)直接關(guān)系量測(cè)的準(zhǔn)確性。本文試圖通過(guò)對(duì)所涉及的端接技術(shù)的描述,指導(dǎo)用戶(hù)正確地使用這些端接方法來(lái)達(dá)到正確調(diào)試元件的目的。 由于 LCR 調(diào)試儀的型號(hào)各不相同,可能采用的端接方法也會(huì)有所區(qū)別。儀器量販歸納了由簡(jiǎn)到繁共五種不同的端接技術(shù),分別為 二端( 2T )、三端( 3T )、四端( 4T )、五端( 5T )、四端對(duì)( 4TP ) ,闡述了各自得特點(diǎn)、誤差來(lái)源及阻抗適用范圍。 二. 2 端( 2T )配置 如圖 1 所示為典型的 2 端配置。圖中, OSC 為信號(hào)源, Rin 為信號(hào)源內(nèi)阻, V 為儀器內(nèi)部高阻輸入電壓表, A 為低阻輸入電流表。 Hcur , Hpot , Lpot , Lcur : 儀器提供的四個(gè)調(diào)試端子 Hcur :信號(hào)源輸出**(電流輸出**) Hpot :電壓檢測(cè)** Lpot :電壓檢測(cè)低端 圖 1. 2 端端接配置示意圖 Lcur :電流檢測(cè)低端 C01 , C01 為存在于兩條調(diào)試線間的分布電容 C03 為存在于 DUT ( Zx )的分布電容 Rs1,Rs2 為調(diào)試引線與 DUT 間的接觸電阻 Ls1,Ls2 為調(diào)試引線電感 2 端( 2T )的配置是一種*簡(jiǎn)單的端接方法,但這種方法存在著多種誤差源。引線電感、引線電阻以及兩條引線間和端子間的分布電容都會(huì)疊加至量測(cè)結(jié)果上。 C01 , C01 , C03 , Rs1,Rs2 , Ls1,Ls2 均會(huì)對(duì)量測(cè)結(jié)果產(chǎn)生誤差。一般地,除個(gè)別情況在 LCR 調(diào)試儀上基本未采用此類(lèi)端接方法。 其典型的阻抗量測(cè)范圍(沒(méi)有進(jìn)行補(bǔ)償)限制在 100 Ω 到 10k Ω 之間。 LCR數(shù)字電橋端接配置說(shuō)明 
三. 3 端( 3T )配置 3 端配置與 2 端配置的**區(qū)別是將調(diào)試線換成外層帶屏蔽的同軸電纜,將屏蔽部分連接至儀器接地部分,如 BNC 接頭的外層,我們將該屏蔽層也稱(chēng)一端。由圖 2 可以看出,分布電容 C01 , C02 連接至外層屏蔽層,對(duì)調(diào)試線不產(chǎn)生影響,減少了對(duì)于高阻抗元件的量測(cè)誤差。 主要能在較高阻抗量測(cè)范圍內(nèi)改進(jìn)量測(cè)精度,但由于仍然存在引線電感和引線電阻,因而不能改進(jìn)較低阻抗范圍的量測(cè)精度, C03 電容仍然存在 ,消除該分布電容需 圖 2. 3 端端接配置示意圖使用開(kāi)路清“ 0 ” 方可消除。 3T 配置將典型阻抗范圍擴(kuò)展到 10M Ω 以上。在高阻抗小電容調(diào)試時(shí),采用三端配置可以降低配線的復(fù)雜性,且基本不影響調(diào)試效果。 LCR數(shù)字電橋端接配置說(shuō)明 
四. 4 端( 4T )配置 如圖 3 為四端配置,設(shè)置獨(dú)立的電壓檢測(cè)線,由于電壓表 V 為高阻輸入,則電壓 Hpot , Lpot 直接檢測(cè)了 DUT Zx 上的電壓,避免了 Rs1 、 Rs4 、 Ls1 、 Ls4 對(duì)調(diào)試產(chǎn)生的影響,另外,由于 V 的高阻輸入,使其低阻抗的 Rs2 、 Rs3 、 Ls2 、 Ls3 對(duì)電壓的檢測(cè)也不產(chǎn)生影響。分布電容 C01 、 C02 、 C03 的影響仍然存在,另外還需考慮電纜之間的互感 M1 、 M2 圖 3. 4 端端接配置示意圖所產(chǎn)生的影響。 4 端( 4T )配置可減小引線電感和電阻的影響。通常可改進(jìn)低至 1 Ω 的較低阻抗量測(cè)范圍的精度。當(dāng) DUT 的阻抗低于 1 Ω 時(shí),會(huì)有大信號(hào)電流通過(guò)電流通路,它與電壓敏感電纜的互感 M1 、 M2 耦合將產(chǎn)生誤差。 
五. 5 端( 5T )配置 5 端配置是 LCR 數(shù)字電橋常用的調(diào)試端配置方法,是一種有較好性能且調(diào)試端接相對(duì)并不復(fù)雜的端接方法。 5 端( 5T )配置是 3T 和 4T 配置的組合。它配有 4 條同軸電纜,這 4 條電纜的外導(dǎo)體均接到接地端。這種配置具有從 1 Ω 至 10M Ω 的寬量測(cè)范圍,但互感問(wèn)題仍然存在 。因此五端配置消除了引線電阻、電 感的影響,同時(shí)也消除了引線分布電容的影響。 圖 4. 5 端端接配置示意圖 5 端配置從端接的復(fù)雜程度和取得的誤差消除作用兩方面得到了較好平衡,是一種極為有效的 LCR 調(diào)試儀器端接技術(shù)。
六. 4 端對(duì)( 5TP )配置 從以上討論的調(diào)試端端接方法來(lái)看,除調(diào)試線互感的電磁耦合的影響外,存在于調(diào)試端的量測(cè)誤差因素均得到了較好的解決。交流阻抗的量測(cè)由于電流電纜與電壓電纜之間的電磁感應(yīng),量測(cè)的頻率越高,量測(cè)低阻抗就越困難。 4 端對(duì)( 4TP )配置良好地解決了互感耦合問(wèn)題,它用同軸電纜把電壓敏感電纜與信號(hào)電流通路相隔離。由于返回電流通過(guò)同軸電纜的外導(dǎo)體,內(nèi)導(dǎo)體和外導(dǎo)體流過(guò)電流 圖 5. 4 端對(duì)端接配置示意圖大小相等方向相反,使外導(dǎo)體(屏蔽)抵消了內(nèi)導(dǎo)體所產(chǎn)生的磁通。這種配置的量測(cè)范圍可擴(kuò)展到 1 Ω 以下。其可實(shí)現(xiàn)的阻抗量測(cè)范圍取決于量測(cè)儀器,以及 4TP 配置能多嚴(yán)格地連到 DUT 連接點(diǎn)。若不能正確地連接電纜,就會(huì)限制量測(cè)范圍,甚至在某些情況下根本不能進(jìn)行量測(cè)。

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