阻抗测量基础
我们日常使用或工厂生产的无源元件(主要指各种电感、电容、电阻)均标有一定的数值,从使用的角度说已确定了该元件的数值(标称值),实际上存在下列三个因素需要对元件进行测量:
1. 工厂生产的元件均标有一定的偏差,使用元件是否满足该偏差要求,需要进行测量方能获得准确数值。
2. 工厂生产的元件是在某特定条件下获得(如测试频率、测试电平、偏置电平等),与使用条件不尽相同,而使用者更多地需了解实际使用条件下元件的参数状况。
3. 实际上,理想单纯的电感器、电阻器、电容器是不存在的。所有元件并非理想器件,包含有各种寄生参数,因此还需对元件的寄生情况进行测量,这对元件的正确使用来说是极其重要的。
以电容器C 为例(见图一),寄生参数包括引线电阻RS 和电感LS,材料的绝缘电阻RP2,电容器两端的分布电容CP 和电阻RP1。有些寄生参数在使用条件下可以忽略,但有些是绝对不能忽略的。以上述电容器为例,当容量C 较大时,引线电阻RS 是主要发热部件,该值过大,在高频大电流使用时可能会产生炸裂的严重后果。
图1 实际电容器寄生参数分布情况
阻抗Z(参见阻抗参数理论一文)表示为在对一电子装置或电路施加某一定频率的正弦交流电时所遇到的总阻力。其在复数平面上以矢量表示。也可以阻抗的倒数导纳Y(Y=1/Z)表示。见图2。元件阻抗是一复杂的量值,且随施加其上的信号频率和电压的变化而变化,LCR 数字电桥的测量目的不仅是测量电感(L)、电容(C)、电阻(R),还需获得描述元件的各种参数:阻抗Z、电抗X、导纳Y、电导G、电纳B、损耗D、品质因素Q、相位角θ。
仪器测量时并不直接测量某单个参数,而是测量复阻抗,然后按照其相互关系转换成所需测量参数。
图二 阻抗的矢量表示及转换式
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