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电阻测量
这个测量方法是用于测量物体表面一点与表面上另一接地点之间的表面电阻,测量方法符合EOS/ESD S4.1测量标准。
A 、将两条连线的一端分别插入表的两个3.5毫米插孔,然后将其中一条接鳄鱼夹,另外一条与一个5磅重盘形探头相联。
B、将鳄鱼夹子接到所知的接地点上,按照测量要求将盘形探头放在待测物体表面上。
C、按下测量按钮直至电阻(单位为欧姆)、相对湿度、温度值显示在显示屏上,测量结果符合EIA,EOS/ESD,ANSI, IEC-93,CECC,ASTM测量标准,对于高阻抗材料的测量时为保证测得高精度测量结果,需注意不要使两引线交叠,不要用手接触探头,引线和被测物体。
合成电阻
合成电阻的方法由于受到设计成本和尺寸规格的限制被排除在外。采用的是分立式高压电阻器矩阵的方法,组成一个阵列,能够提供500,000 多种电阻值输出绝缘电阻测试仪照片出售在这种校准器中,有8个范围的电阻值,覆盖了10 kΩ到10 GΩ 的范围,每个范围均能提供4.5 位的稳定输出。
收集合适的高压电阻器并将其集成到一个仪器内又存在另一项挑战。这就是与欧盟CE认证的一项强制性要求《低电压指令》(Low Voltage Directive)相关的安全性标准挑战。与仪器制造商相关的标准是EN 61010- 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求(Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement,Control and Laboratory Use)[2]。
低电压指令要求将校准器电压限制为1,000 Vrms。那么如何校准测试电压高达5 kV 的兆欧表呢?这类仪器具有更宽的动态范围,可测量高到10 TΩ 的电阻绝缘电阻测试仪照片出售并且提供了如上所述的保护端子,使其能够准确测量非常高的电阻值。幸运的是,这样的保护配置可以使其本身形成一个电阻倍增器,能够有效地将一个已知电阻倍增为1000 倍,如图2的例子所示[3]。同样重要的是,由于倍增器是一个分立、隔离、独立的设备,可以满足倍增器所需的高电压,它已经不是《低电压指令》所管辖的范围。
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