초기 유전 손실 측정에는 Schering 브리지(예: QS1 브리지)가 널리 사용되었습니다. 이를 위해서는 외부 표준 캐패시터, 부스트 컨버터, 전력 제어 박스 등이 필요해 밸런싱과 결과 변환이 필요해 사용이 불편했다.
유전 손실 테스터의 개발은 기존 QS 고전압 브리지를 대체했습니다.{0}} 그들의 기술 발전은 주파수 변환 전원 공급 장치 기술을 사용하고 자동 주파수 변환, 아날로그{2}}-디지털 변환 및 데이터 처리를 위해 마이크로컨트롤러를 활용하여 자동화된 측정을 달성하고 작동 프로세스를 단순화하는 전통적인 브리지 측정 방법을 돌파했습니다.
널리 사용되는 최신 디지털 고전압 유전 손실 테스터는 디지털 노치 필터링 기술을 사용하여 전력 주파수 전기장의 간섭을 방지합니다. 기본 측정 원리는 전통적인 Schering 브리지를 기반으로 합니다. 측정 시스템은 표준 회로와 테스트 대상 회로의 전류 신호를 고속으로 동기식으로 샘플링한 후 아날로그--- 변환 및 벡터 계산을 수행하여 테스트 샘플의 정전 용량 및 유전 손실 값을 도출합니다.
초기 유전 손실 측정에는 Schering 브리지(예: QS1 브리지)가 널리 사용되었습니다. 테스트 중에는 외부 표준 커패시터, 부스트 컨버터 및 전력 제어 상자가 필요했습니다. 밸런싱 조정이 필요하고 결과를 변환해야 해서 사용이 불편했습니다.
유전 손실 테스터의 개발로 기존 QS 고전압 브리지가 대체되었습니다.{0}} 그들의 기술 발전은 주파수 변환 전원 공급 장치 기술을 사용하고 자동 주파수 변환, 아날로그-에서-디지털 변환 및 데이터 계산을 위해 마이크로 컨트롤러를 활용하여 자동 측정을 달성하고 작동 프로세스를 단순화하는 전통적인 브리지 측정 방법을 깨뜨렸습니다.
널리 사용되는 최신 디지털 고전압 유전 손실 테스터는 디지털 노치 필터링 기술을 사용하여 전력 주파수 전기장의 간섭을 방지합니다. 기본 측정 원리는 전통적인 Schering 브리지 원리를 기반으로 합니다. 측정 시스템은 표준 회로와 테스트 대상 회로의 전류 신호를 신속하고 동기적으로 샘플링한 후 아날로그{3}}-디지털 변환 및 벡터 계산을 수행하여 테스트 샘플의 정전 용량 및 유전 손실 값을 얻습니다.