初期の誘電損失測定では、シェリング ブリッジ (QS1 ブリッジなど) が広く使用されました。これらには外部の標準コンデンサ、昇圧コンバータ、および電源制御ボックスが必要であり、バランスと結果の変換が必要であり、使用が不便でした。
誘電損失テスターの開発により、従来の QS 高電圧ブリッジが置き換えられました。{0}}その技術の進化は、従来のブリッジ測定方法を打ち破り、周波数変換電源技術を採用し、自動周波数変換、アナログからデジタルへの変換、およびデータ処理にマイクロコントローラーを利用することで、自動測定を実現し、操作プロセスを簡素化しました。
広く使用されている最新のデジタル高電圧誘電損失テスターは、電源周波数の電場からの干渉を避けるためにデジタル ノッチ フィルタリング技術を採用しています。{0}基本的な測定原理は、伝統的なシェリングブリッジに基づいています。測定システムは、標準回路と試験対象回路の電流信号を高速で同期してサンプリングし、アナログからデジタルへの変換とベクトル計算を実行して、試験サンプルの静電容量と誘電損失の値を導き出します。
初期の誘電損失測定では、シェリング ブリッジ (QS1 ブリッジなど) が広く使用されました。テスト中は、外部標準コンデンサ、ブースト コンバータ、および電源制御ボックスが必要でした。バランス調整が必要だったり、結果を変換する必要があったりと、使いにくかったです。
誘電損失テスターの開発により、従来の QS 高電圧ブリッジが置き換えられました。{0}}その技術の進化は、従来のブリッジ測定法を打ち破り、周波数変換電源技術を採用し、自動周波数変換、アナログからデジタルへの変換、データ計算にマイクロコントローラーを利用することで、自動測定を実現し、操作プロセスを簡素化しました。
広く使用されている最新のデジタル高電圧誘電損失テスターは、電源周波数の電場からの干渉を避けるためにデジタル ノッチ フィルタリング技術を採用しています。{0}その基本的な測定原理は、伝統的なシェリングブリッジ原理に基づいています。測定システムは、標準回路と試験対象回路の電流信号を迅速かつ同期してサンプリングし、アナログからデジタルへの変換とベクトル計算を実行して、試験サンプルの静電容量と誘電損失の値を取得します。