Назначение: для измерений при синусоидальном напряжении следующих параметров элементов и цепей: электрического сопротивления переменному и постоянному токам, электрической емкости, индуктивности, тангенса угла диэлектрических потерь, добротности и угла фазового сдвига.
Принцип действия измерителей LCR основан на методе, связанном с использованием соотношений закона Ома на переменном токе. Он основан на анализе прохождения тестового сигнала с заданной частотой через измеряемую цепь, обладающую комплексным сопротивлением. Напряжение рабочей частоты с внутреннего генератора подается на измеряемый объект. На измеряемом объекте измеряются напряжение, ток и фазовый сдвиг между ними. Измеренные величины используются для определения параметров цепей.
Измерители LCR представляют собой приборы, выполненные на основе АЦП, аналоговых и цифровых схем измерений. На передней панели измерителей LCR расположены жидкокристаллический дисплей, кнопки управления и гнезда для подключения измерительных кабелей. Конструкция приборов рассчитана на их эксплуатацию в промышленных и лабораторных условиях.
Поверка осуществляется по документу МП 06/009-13 «Измерители LCR АРРА701, АРРА703. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «ЦСМ Московской области» 19 декабря 2013 г.
Частота
испытательного сигнала |
Поддиапазон
измерений |
Цена единицы младшего разряда | Пределы абсолютной погрешности измерений |
100 и 120 Гц | 2000 пФ | 0,1 пФ | не нормируется |
20 нФ | 0,001 нФ | ±(0,015Сх+0,005) нФ | |
200 нФ | 0,01 нФ | ±(0,002-Сх+0,05) нФ | |
2000 нФ | 0,1 нФ | ±(0,002-Сх+0,5) нФ | |
20 мкФ | 0,001 мкФ | ±(0,015 • Сх+0,005) мкФ | |
200 мкФ | 0,01 мкФ | ±(0,015-Сх+0,05) мкФ | |
2000 мкФ | 0,1 мкФ | не нормируется | |
20 мФ | 0,001 мФ | не нормируется | |
1 кГц | 2000 пФ | 0,1 пФ | ±(0,005 Сх+0,5) пФ* |
20 нФ | 0,001 нФ | ±(0,002-Сх+0,005) нФ | |
200 нФ | 0,01 нФ | ±(0,002-Сх+0,05) нФ | |
2000 нФ | 0,1 нФ | ±(0,002-Сх+0,5) нФ | |
20 мкФ | 0,001 мкФ | ±(0,015 • Сх+0,005) мкФ | |
200 мкФ | 0,01 мкФ | ±(0,015-Сх+0,05) мкФ | |
2000 мкФ | 0,1 мкФ | не нормируется | |
10 кГц | 200 пФ | 0,01 пФ | ±(0,005-Сх+0,05) пФ* |
2000 пФ | 0,1 пФ | ±(0,002-Сх+0,5) пФ | |
20 нФ | 0,001 нФ | ±(0,002-Сх+0,005) нФ |
10 кГц | 200 нФ | 0,01 нФ | ±(0,002-Сх+0,05) нФ |
2000 нФ | 0,1 нФ | ±(0,005 Сх+0,5) нФ | |
20 мкФ | 0,001 мкФ | ±(0,02Сх+0,005) мкФ | |
200 мкФ | 0,01 мкФ | ±(0,02-Сх+0,05) мкФ* | |
100 кГц (только для АРРА703) | 20 пФ | 0,001 пФ | не нормируется |
200 пФ | 0,01 пФ | ±(0,002-Сх+0,05) пФ | |
2000 пФ | 0,1 пФ | ±(0,002-Сх+0,5) пФ | |
20 нФ | 0,001 нФ | ±(0,002-Сх+0,005) нФ | |
200 нФ | 0,01 нФ | ±(0,005-Сх+0,05) нФ | |
2000 нФ | 0,1 нФ | ±(0,02-Сх+0,5) нФ | |
20 мкФ | 0,001 мкФ | ±(0,05Сх+0,005) мкФ* |
* — при времени измерений ~2 с. Измерение индуктивности L
Частота
испытательного сигнала |
Поддиапазон
измерений |
Цена единицы младшего разряда | Пределы абсолютной погрешности измерений |
100 и 120 Гц | 20 мГн | 0,001 мГн | не нормируется |
200 мГн | 0,01 мГн | ±(0,002 L+0,05) мГн | |
2000 мГ н | 0,1 мГн | ±(0,002’L+0,5) мГн | |
20 Гн | 0,001 Гн | ±(0,002’L+0,005) Гн | |
200 Гн | 0,01 Гн | ±(0,002 Lk+0,05) Гн | |
2000 Гн | 0,1 Гн | ±(0,005-L+0,5) Гн | |
20 кГн | 0,001 кГн | ±(0,01L+0,005) кГн* | |
1 кГц | 2000 мкГ н | 0,1 мкГн | ±(0,005 L+0,5) мкГн* |
20 мГн | 0,001 мГн | ±(0,002-L+0,005) мГн | |
200 мГн | 0,01 мГн | ±(0,002 L+0,05) мГн | |
2000 мГ н | 0,1 мГн | ±(0,002’L+0,5) мГн | |
20 Гн | 0,001 Гн | ±(0,002 L+0,005) Гн | |
200 Гн | 0,01 Гн | не нормируется | |
2000 Гн | 0,1 Гн | не нормируется | |
10 кГц | 200 мкГ н | 0,01 мкГн | ±(0,005 L+0,05) мкГн* |
2000 мкГ н | 0,1 мкГн | ±(0,002’L+0,5) мкГн | |
20 мГн | 0,001 мГн | ±(0,002 L+0,005) мГн | |
200 мГн | 0,01 мГн | ±(0,002 L+0,05) мГн | |
2000 мГ н | 0,1 мГн | не нормируется | |
20 Гн | 0,001 Гн | не нормируется | |
100 кГц (только для АРРА703) | 20 мкГн | 0,001 мкГн | ±(0,015-L+0,005) мкГн* |
200 мкГ н | 0,01 мкГн | ±(0,005’L+0,05) мкГн | |
2000 мкГ н | 0,1 мкГн | ±(0,005’L+0,5) мкГн | |
20 мГн | 0,001 мГн | ±(0,005-L+0,005) мГн | |
200 мГн | 0,01 мГн | не нормируется |
Частота
испытательного сигнала |
Поддиапазон
измерений |
Цена единицы младшего разряда | Пределы абсолютной погрешности измерений |
100 и 120 Гц | 200 Ом | 0,01 Ом | ±(0,002 Rx+0,05) Ом |
2 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,002 Rx+0,0005) кОм | |
20 кОм | 0,001 кОм | ±(0,002-R>+0,005) кОм | |
200 кОм | 0,01 кОм | ±(0,002-R>+0,05) кОм | |
2 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,002^+0,0005) МОм | |
20 МОм | 0,001 МОм | ±(0,005^+0,005) МОм | |
200 МОм | 0,01 МОм | ±(0,01^+0,05) МОм* | |
1 кГц | 20 Ом | 0,001 Ом | ±(0,005^+0,015) Ом |
200 Ом | 0,01 Ом | ±(0,002^х+0,05) Ом | |
2 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,002 R>+0,0005) кОм | |
20 кОм | 0,001 кОм | ±(0,002 R>+0,005) кОм | |
200 кОм | 0,01 кОм | ±(0,002 R>+0,05) кОм | |
2 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,005^х+0,0005) МОм | |
20 МОм | 0,001 МОм | ±(0,02^х+0,005) МОм | |
200 МОм | 0,01 МОм | не нормируется | |
10 кГц | 20 Ом | 0,001 Ом | ±(0,005^+0,015) Ом* |
200 Ом | 0,01 Ом | ±(0,002^+0,05) Ом | |
2 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,002^+0,0005) кОм | |
20 кОм | 0,001 кОм | ±(0,002 R>+0,005) кОм | |
200 кОм | 0,01 кОм | ±(0,002 R>+0,05) кОм | |
2 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,02^+0,0005) МОм | |
20 МОм | 0,001 МОм | не нормируется | |
100 кГц (только для АРРА703) | 20 Ом | 0,001 Ом | ±(0,005^х+0,015) Ом* |
200 Ом | 0,01 Ом | ±(0,002^х+0,05) Ом | |
2 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,002 R>+0,0005) кОм | |
20 кОм | 0,001 кОм | ±(0,01 R^+0,005) кОм | |
200 кОм | 0,01 кОм | ±(0,02R+0,05) кОм | |
2 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,05^+0,0005) МОм |
* — при времени измерений ~2 с.
Поддиапазон измерений | Цена единицы младшего разряда | Пределы абсолютной погрешности измерений |
200 Ом | 0,01 Ом | ±(0,002^+0,05) Ом* |
2 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,002^+0,0005) кОм |
20 кОм | 0,001 кОм | ±(0,002R>+0,005) кОм |
200 кОм | 0,01 кОм | ±(0,002R+0,05) кОм |
2 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,002^+0,0005) МОм |
20 МОм | 0,001 МОм | ±(0,005 Rx+0,005) МОм |
200 МОм | 0,01 МОм | ±(0,01Rx+0,05) МОм** |
* — при времени измерений 2 с.
** — допускается нестабильность индикации измер Измерение тангенса угла диэлектрических поте |
енного значения не более 0,5 МОм. рь (D) | |
Поддиапазон измерений | Цена единицы младшего разряда | Пределы абсолютной погрешности измерений |
2 | 0,001 | ±(0,002 Dx+0,005) |
10 | 0,01 | ±(0,002 Dx+0,05) |
Измерение добротности (Q) | ||
Поддиапазон измерений | Цена единицы младшего разряда | Пределы абсолютной погрешности измерений |
2 | 0,001 | ±(0,002 • Qx+0,005) |
20 | 0,01 | ±(0,002 Qx+0,05) |
100 | 0,1 | ±(0,005 Qx+0,5) |
Соотношение параметров D и Q выражается формулой Q=1/D. Измерение угла фазового сдвига 0 (только для модели АРРА703) | ||
Поддиапазон измерений | Цена единицы младшего разряда | Пределы абсолютной погрешности измерений |
От -90 до +90° | 0,1° | ±(0,0020+0,5)° |
Наименование xарактеристики | Значение |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 10 |
Питание измерителей LRC:
— АРРА701 и АРРА703; — АРРА703 |
1,5 В х 4 шт. (типа АА);
через адаптер от сети 220 В/50 Гц |
Условия эксплуатации:
— нормальные: — температура окружающего воздуха, °С; — относительная влажность, %, не более; — рабочие: — температура окружающего воздуха, °С; — относительная влажность, %, не более |
23±5;
75; 5 — 40; 80 |
Условия хранения:
— температура окружающего воздуха, °С |
от минус 20 до 60 |
Габаритные размеры (длинахширинахвысота), мм, не более | 207х95х52 |
Масса, г, не более | 700 |