阻抗丈量通常是指电阻、电容、电感及有关的Q值、损耗角、电导等参数的丈量。。。。。。。在阻抗丈量中,,,,,丈量环境的变动,,,,,信号电压的大幼及其工作频率的变动等,,,,,都将直接影响丈量的了局。。。。。。。例如,,,,,分歧的温度和湿度,,,,,将使阻抗阐发为分歧的值,,,,,过大的信号可能使阻抗元件阐发为非线性,,,,,出格是在分歧的工作频率下,,,,,阻抗阐发出的性质会截然相反,,,,,因而在阻抗丈量中,,,,,必须依照现实工作前提(尤其是工作频率)进杏祝。。。。。。
阻抗的丈量步骤重要分为模拟丈量法和数字丈量法。。。。。。。集总参数元件的丈量重要选取电压-电流法、电桥法和谐振法。。。。。。。凭据电桥法造成的丈量仪总称为电桥,,,,,电桥重要用来丈量低频元件。。。。。。。Q表是凭据谐振法造成的丈量仪器,,,,,Q表重要用来丈量高频元件。。。。。。。阻抗的数字丈量法有自动平衡电桥法;;;;;;;射频电压电流法;;;;;;;网络分析法等。。。。。。。现代的低频阻抗丈量仪器通常都使用自动平衡电桥法。。。。。。。内含微处置器的各类智能化LCR丈量仪已成为阻抗丈量仪器的发展主流。。。。。。。
阻抗丈量有多种步骤,,,,,必须首先思考丈量的要求和前提,,,,,而后选择最相宜的步骤,,,,,必要思考的成分蕴含频率覆盖领域、丈量量程、丈量精度和操作的方便性。。。。。。。没有一种步骤能蕴含所有的丈量能力,,,,,因而在选择丈量步骤时需折衷思考。。。。。。。应在测试频率领域内凭据它们各自的优弊端选择正确的测试步骤。。。。。。。
电桥法是选取模拟法丈量阻抗值,,,,,其根基工作道理是四臂电桥电路,,,,,电路道理如图2.47所示。。。。。。。

图2.47 电桥法丈量阻抗道理
图中Z1,,,,,Z2,,,,,Z3,,,,,Zx为电桥的四臂的阻抗,,,,,其中Zx为所要丈量的阻抗。。。。。。。整个电桥由信号源供电,,,,,G为电桥的平衡批示器。。。。。。。当电桥桥路平衡时,,,,,Uab=0,,,,,桥臂平衡批示器上无电流流过。。。。。。。电桥的平衡前提为
(2.63)
当桥路中有三个桥臂已知时,,,,,待丈量阻抗能力够求得。。。。。。。
谐振法也是模拟丈量阻抗值得一种步骤,,,,,是利用调谐回路的谐振个性而成立的阻抗丈量步骤。。。。。。。丈量线路单一方便,,,,,在技术上的难题要比高频电桥幼。。。。。。。它的道理图如图2.48所示。。。。。。。

图2.48 谐振法丈量阻抗道理
谐振法丈量阻抗的有关公式见式(2.36),,,,,(2.37),,,,,(2.38)。。。。。。???????D芄豢闯稣闪康缏芬彩怯赡D獾缏纷槌伞。。。。。。
(2.64)
(2.65)
(2.66)
伏安法可用图2.49的道理电路来注明。。。。。。。

图2.49 伏安法丈量阻抗道理
图中Io是恒流源,,,,,为已知量;Zs是尺度电阻,,,,,也是已知量(为推算方便通常选为实电阻);被测阻抗Zx与Zs相串联。。。。。。。别离测出Zx与Zs两端的矢量电压Ux和Us,,,,,便可通过推算得到待测阻抗,,,,,见式(2.67)。。。。。。。
(2.67)
上述丈量现实上是先别离测出各个矢量电压的两个分量,,,,,而后再通过一系列运算得到被测值Zx的数值。。。。。。。显然,,,,,上述丈量单纯用电子线路来实现是很不方便的。。。。。。。推算机技术进入丈量仪器以来,,,,,能够充分利用推算机存储影象、推算以及矫捷的节造职能,,,,,方便地获取Us和Ux的各标量并存入内存,,,,,迅速推算其了局,,,,,实现急剧的自动丈量,,,,,从而使伏安法这一古典步骤获得了新的性命力。。。。。。。
上述三种的阻抗丈量步骤各有什么优弊端?
电桥法拥有较高的丈量精确度,,,,,因而被宽泛选取,,,,,目前电桥已派生出好多类型。。。。。。。但电桥法必要反复进行调节,,,,,丈量功夫长,,,,,因而很难实现急剧的自动丈量。。。。。。。
谐振法要求有较高频率的激励信号,,,,,通常不容易满足高精度丈量的要求,,,,,且由于测试频率不固定,,,,,测试速度也很难提高。。。。。。。
矢量伏安法是是选取数字丈量技术,,,,,充分利用推算机的处置能力,,,,,进行虚实部的分离的丈量,,,,,矢量伏安法丈量阻抗可能充分利用数字信号处置的步骤,,,,,通过对数字芯片进行单一的硬件衔接,,,,,用软件编程的步骤进行数字滤波和阻抗值的推算,,,,,预防了用模拟电路丈量阻抗衔接电路繁琐,,,,,抗滋扰性差的弊端。。。。。。。