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Novocontrol Beta-T;Beta-N;Beta-K;Beta-L单单元介电分析仪、
电介质分析仪,用于电介质,电导率和阻抗谱以及增益相位测量
Alpha单单元介电分析仪
Beta单单元介电分析仪
的阿尔法分析器 设有高质量的通用电介质,导电性,阻抗2电极光谱和增益相位测量。
的贝塔分析器具有相同的功能,但支持3和4的电极构造除了。
两种分析仪都将高精密度的宽带介电材料表征系统与用于中低阻抗范围的典型阻抗分析仪结合在一起。这种结合使它们成为*且易于使用的仪器,具有出色的整体性能。
Beta和Alpha分析仪在一台仪器中覆盖16个数量级的阻抗范围,13个数量级的频率范围和1m°基本相位精度。这种结合使它们成为用于电分析仪器的强大工具。结果,分析仪可以在宽的温度范围内测量几乎所有宽带的材料或组件的介电常数,电导率和阻抗,而无需更改样品的几何形状或样品池。
为了部分地补偿电极-样品界面的极化或接触阻抗效应,可以有利地使用3或4电极技术。
Beta分析仪电压通道的输入阻抗为10 12 | 10 pF超出大多数竞争仪器的量程几个数量级,因此可以看作是宽带3和4电极测量的重大改进。
Beta和Alpha分析仪是功能更强大,更灵活的模块化Alpha-A系列的前身和经济型替代产品,可以通过一系列测试接口进行扩展,而Beta和Alpha系列则无法实现。这三个系列的详细比较可以在这里找到。
范围 | |
频率 | 3μHz... 40 MHz(13.1十年) |
阻抗 | 0.01Ω.. 10 14 Ω(16十年) |
电容 | 1 fF ... 1 F(15年) |
损耗因子tan(δ) | 10 -5 .. 10 4 |
交流信号输出 | 100μV.. 3 Vrms |
直流偏置输出 | −40 VDC .. + 40 VDC, 大70 mA ** |
信号发生器输出阻抗 | 50Ω |
输入电压 | <±4.3 Vp直流或交流耦合 |
差分电压输入 (仅测试版) | |
输入阻抗 | 10 12 Ω| 10 pF |
共模抑制 | 在100 kHz以下<10 -4在1 MHz以下 <10 -3 dB |
输入偏置电流 | <2 。10 -12 安 |
基本精度 | |
相对阻抗, 相对容量, 损耗因子tan(δ) | <3 。10 -5 *** |
相位角 | <2 m°*** |
解析度 | |
相对阻抗, 相对容量, 损耗因子tan(δ) | <10 -5 |
相位角 | <0.6 m° |
用户校准 | 负载,短路,开路,内部自校准和诊断 |
接口 | GPIB / IEEE488 |
软件 | 具有在线图形的WinDETA数据采集软件 |
*与Alpha-N,Alpha-T或Beta-N,Beta-T类型结合使用
**需要直流偏置选项B
***有关详细信息,请参阅规格表
可以使用以下具有不同频率范围的类型。
上限频率 | 类型代码 |
40兆赫 | Alpha-T或Beta-T |
20兆赫 | Alpha-N或Beta-N |
3兆赫 | Alpha-K或Beta-K |
0.3兆赫 | Alpha-L或Beta-L |
以下大型机选项可用:
选项 | 附加类型代码字母 |
直流偏置±40V,70mA | B(如果已安装),其他缺少 |
注意:建议的具有佳性能/价格比的类型是Alpha-NB或Beta-NB(具有直流偏置的20 MHz)。
在两个间距为d的平行平板电极之间制备的材料的测量中,根据电极电压差U S和电流I S的相位敏感测量来评估复介电常数,电导率或阻抗。该方法假定通过产生恒定电场E = U S / d ,施加的电压U S在材料内均匀下降。
如果在电极样品界面处存在不均匀的电层,该电不均匀层会产生明显的电压降,从而降低样品中的电场,则该假设将不成立。这样的层可以通过
对于低阻抗样品,连接电极与分析仪电压和电流端子的电缆的阻抗贡献不可忽略,可能会产生类似的影响。
但是,原则上,如果使用如下所示的用于采样电流和电压测量的单独电极,则可以抑制这些影响。
图1:用于电极-样品界面和电缆效应补偿的四电极阻抗测量的原理设置。
外部的两个电极对应于标准2电极配置的平行板。电压由内部样品区域中的两个附加(例如环形或针形)电极测量,其中不存在界面效应,并且电场均匀。
如果使用具有无限输入阻抗的仪器测量这两个电压,则流入电压电极的电流可以忽略不计。结果,离子将不会在这里积累。由于电流可以忽略不计,因此触点或电缆的阻抗贡献也不会产生任何电压降。在这种情况下,可以评估电压电极之间的材料部分的电参数,而无需界面极化作用,也没有电压电极之间的电压降和流过外部电极的电流产生的接触或电缆效应。然而,唯1但实际上是至关重要且经常无法实现的要求是电压通道的足够高的输入阻抗。
Novocontrol设备配置
都能够以四线模式运行。对于NEISYS系列分析仪,这是专有的标准模式,而所有其他分析仪可以分别配置为三线和四线模式。
它们的输入阻抗高于10 12 平行于为10pF,其通过几个数量级超过大多数竞争文书的范围,并因此可以看作是在宽带三和四电极电介质,导电性的重大改进和电化学阻抗测量Ω 。
另一方面,特别是对于高频下的高阻抗样本,10 pF输入容量可能与样本容量的数量级相同,因此可能对测量结果有所贡献。因此,在实践中,三电极和四电极测量始终需要对流入电压端子的电流以及触点或电极界面处的相关压降进行详细分析。
对于大多数介电,电导率和阻抗材料的测量, 电极极化或接触效应不太明显。在这种情况下,具有在两个平行板电极之间制备的样品材料的标准配置是有利的。
这种安排很简单,并且可以重现和灵活地制备样品。然而,对于在不牺牲Alpha-A分析仪系列的 宽阻抗范围和高精度的前提下,设计成可在较宽的频率,阻抗和温度范围内工作的合适样品池的设计要求仍然非常苛刻。
这种样品池与安装在池头中的有源阻抗转换器相结合,是通过ZGS测试接口实现的。与其他制造商提供的其他测试接口和解决方案不同,在样品电极位置了ZGS。因此,用户不必担心细胞对测量结果的贡献,从而不会在乎人工制品。
所述ZG2接口包含相同的阻抗转换器作为ZGS,但没有集成样品池。ZG2测试接口可以通过BNC端子连接到任何无源样品池,例如BDS 1200或任何被测阻抗设备。
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