LEEM-19 เครื่องมือทดลองครบวงจรสำหรับวงจร AC/DC และบริดจ์
การแนะนำ
1. ค่าความต้านทานของแขนบริดจ์ R1: 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1000Ω, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ
ความแม่นยำ ±0.1%
2. ความต้านทานแขนบริดจ์ R2: กำหนดค่าชุดกล่องความต้านทาน: 10kΩ+10×(1000+100+10+1)Ω ความแม่นยำ ±0.1%
3. ความต้านทานแขนบริดจ์ R3: กำหนดค่ากล่องความต้านทานแบบซิงโครนัสสองชุด R3a, R3b ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในสวิตช์ถ่ายโอนสองชั้นเดียวกัน และความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงแบบซิงโครนัส: 10×(1000+100+10+1+0.1)Ω ความแม่นยำคือ: ±0.1%
4. กล่องตัวเก็บประจุ: 0.001~1μF, ช่วงความละเอียดต่ำสุด 0.001μF, ความแม่นยำ 2%;
5. กล่องวัดค่าความเหนี่ยวนำ: 1~110mH, ช่วงปรับต่ำสุด 1mH, ความแม่นยำ 2%
6. แหล่งจ่ายไฟอเนกประสงค์: แหล่งจ่ายไฟ DC ปรับได้ 0~2V, คลื่นไซน์ 50Hz~100kHz; คลื่นสี่เหลี่ยม 50Hz
~1kHz; ความถี่จะแสดงโดยตัวนับความถี่ 5 หลัก;
7. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิทัลอเนกประสงค์ AC และ DC: ใช้จอแสดงผลดิจิทัลแบบโวลต์มิเตอร์: ช่วงการวัด 200mV, 2V; สามารถเลือกโหมดอินพุตได้ 3 โหมด คือ AC, DC และไม่สมดุล มีโพเทนชิโอมิเตอร์สำหรับปรับความไว
8. เมื่อใช้เครื่องมือเป็นบริดจ์แขนเดียว ช่วงการวัด: 10Ω~1111.1KΩ, ระดับ 0.1;
9. เมื่อใช้เครื่องมือนี้เป็นบริดจ์ไฟฟ้าแบบสองแขน ช่วงการวัดคือ 0.01~111.11 โอห์ม, ระดับ 0.2
10. ช่วงความต้านทานที่มีประสิทธิภาพของวงจรบริดจ์ที่ไม่สมดุลคือ 10Ω~11.111KΩ และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 0.5%
11. ภายในเครื่องมือวัดมีตัวต้านทานที่วัดได้สองประเภท ได้แก่ RX เดี่ยว และ RX คู่ นอกจากนี้ยังมีตัวเก็บประจุสองประเภทที่มีความจุและการสูญเสียต่างกัน และตัวเหนี่ยวนำสองประเภทที่มีค่าความเหนี่ยวนำและค่า Q ต่างกัน
12. วงจรบริดจ์ไฟฟ้าที่ไม่สมดุลจะจับคู่กับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบเทอร์มิสเตอร์ และเทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลเชิงเส้นได้รับการออกแบบให้มีความละเอียด 0.01℃ โดยสามารถใช้เทอร์มิสเตอร์ร่วมกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของเครื่องมือทดลองเซ็นเซอร์ทั่วไปได้
13. การทดลองวิจัย: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ การสูญเสีย และแรงดันไบแอส
14. การทดลองวิจัย: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเหนี่ยวนำและกระแสไบแอส









