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GB/T 24249-2009 防靜電潔凈織物電阻測試儀
參考價 | 面議 |
- 型號 BEST-121
- 品牌 其他品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 北京市
更新時間:2024-08-15 19:19:53瀏覽次數:2017
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應用領域 | 電子 |
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GB/T 24249-2009 防靜電潔凈織物電阻測試儀
一、概述
本儀器是既可測量高電阻,又可測微電流。采用了美國Intel公司的大規模集成電路以及專li技術,使儀器體積小、重量輕、準確度高。以雙3.1/2 位數字直接顯示電阻的高阻計和電流。量限從1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前國內測量范圍*寬,準確度*高的數字超高阻測量儀。電流測量范圍為2×10-4 ~1×10-16A。機內測試電壓為10/50/100/250/500/1000V任意可調。
本儀器具有精度高、顯示迅速、性好穩定、讀數方便,適用于防靜電產品如防靜電鞋、防靜電塑料橡膠制品、計算機房防靜電活動地板等電阻值的檢驗以及絕緣材料和電子電器產品的絕緣電阻測量。本儀器除能測電阻外,還能直接測量微弱電流。
儀器*符合并優于國家標準GB1410《固體電工絕緣材料絕緣電阻、體積電阻系數和表面電阻試驗方法》和美國標準ASTM D257《絕緣材料的直流電阻或電導試驗方法》等標準的要求。
GB/T 24249-2009 防靜電潔凈織物電阻測試儀
二、主要特點
所有測試電壓(10/50/100/250/500/1000V) 測試時電阻結果直讀,免去老式高阻計在不同測試電壓下或不同量程時要乘以系數等使用不便的麻煩,使測量超高電阻就如用萬用表測量普通電阻樣簡便。既能測超高電阻又能測微電流。
三、技術指標
1.電阻測量范圍: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。
2.電流測量范圍為: 2×10-4A~1×10-16A
3. 雙表頭顯示: 3.1/2位LED顯示
4. 內置測試電壓: 10V、50V、100V、250、500、1000V
5. 基本準確度:1% (*注)
6 使用環境: 溫度:0℃~40℃,相對濕度<80%
7 機內測試電壓: 10/50/100/250/500/1000V 任意切換
8.供電形式: AC 220V,50HZ,功耗約5W
四、適用的主要標準:
GB/T 1410-2006 固體絕緣材料 體積電阻率和表面電阻率試驗方法
GB 12014 防靜電工作服
GB/T 20991-2007 個體防護裝備 鞋的測試方法
GB 4385-1995 防靜電鞋、導電鞋技術要求
GB 12158-2006 防止靜電事故通用導則
GB 4655-2003 橡膠工業靜電安全規程
GB/T 12703.4-2010 紡織品 靜電性能的評定 第4部分 電阻率
GB/T 12703.6-2010 紡織品 靜電性能的評定 第6部分 纖維泄漏電阻
GB 13348-2009 液體石油產品靜電安全規程
GB/T 15738-2008 導電和抗靜電纖維增強塑料電阻率試驗方法
GB/T 18044-2008 地毯 靜電習性評價法 行走試驗
GB/T 18864-2002 硫化橡膠 工業用抗靜電和導電產品 電阻極限范圍
GB/T 22042-2008 服裝 防靜電性能 表面電阻率試驗方法
GB/T 22043-2008 服裝 防靜電性能 通過材料的電阻(垂直電阻)試驗方法
GB/T 24249-2009 防靜電潔凈織物
GB 26539-2011 防靜電陶瓷磚 Antistatic ceramic tiles
GB/T 26825-2011 抗靜電防腐膠
GB 50515-2010 導(防)靜電地面設計規范
GB 50611-2010 電子工程防靜電設計規范
GJB 105-1998-Z 電子產品防靜電放電控制手冊
GJB 3007A-2009 防靜電工作區技術要求
GJB 5104-2004 無線電引信風帽用防靜電涂料及風帽靜電性能通用要求
五、工作原理
根據歐姆定律,被測電阻Rx等于施加電壓V除以通過的電流I。傳統的高阻計的工作原理是測量電壓V固定,通過測量流過取樣電阻的電流I來得到電阻值。從歐姆定律可以看出,由于電流I是與電阻成反比,而不是成正比,所以電阻的顯示值是非線性的,即電阻無窮大時,電流為零,即表頭的零位處是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整個刻度是非線性的。又由于測量不同的電阻時,其電壓V也會有些變化,所以普通的高阻計是精度差、分辨率低。同時測出電阻兩端的電壓V和流過電阻的電流I,通過內部的大規模集成電路完成電壓除以電流的計算,然后把所得到的結果經過A/D轉換后以數字顯示出電阻值,即便是電阻兩端的電壓V和流過電阻的電流I是同時變化,其顯示的電阻值不象普通高阻計那樣因被測電壓V的變化或電流I的變化而變,所以,即使測量電壓、被測量電阻、電源電壓等發生變化對其結果影響不大,其測量精度很高,從理論上講其誤差可以做到零,而實際誤差可以做到千分之幾或萬分之幾。
六、典型應用
1.測量防靜電鞋、導電鞋的電阻值
2、測量防靜電材料的電阻及電阻率
3、測量計算機房用活動地板的系統電阻值
4、測量絕緣材料電阻(率)
5、光電二極管暗電流測量
6、物理,光學和材料研究
七、體積電阻率于表面電阻率計算
1、體積電阻與表面電阻讀數取值
體積電阻:
按照國家標準GB1410標準中第11.1說明規定:在試樣表面加上規定的直流電壓后開始計時,并在如下每個電化時間做一次測量:1 min、2 min、5 min、10 min、50 min、100 min.如果兩次連續測量得出同樣的結果,則可以結束試驗并用這個電流值來計算體積電阻。作為驗收試驗,按照有關規范的規定,使用一個固定的電化時間如1MIN后的電流值來計算體積電阻率。
表面電阻:
按照GB1410標準11.2中規定:應在1MIN的電化時間后測量電阻,即使在此時間內電流還沒有達到穩定的狀態。
2、體積電阻率計算公式如下:
式中:PV——體積電阻率,單位為歐姆厘米(Ω.cm);
RX——按測得的體積電阻,單位為歐姆(Ω);
A——是被保護電極的有效面積,單位為平方米(m2)或(平方厘米(cm2))
h——試樣的平均厚度,單位為米(m)或厘米(cm)
備注:A=19.635(cm2)
3、 表面電阻率計算:
表面電阻率計算公式如下:
式中:Ps——體積電阻率,單位為歐姆米(Ω.cm);
RX——按測得的表電阻,單位為歐姆(Ω);
P——是被保護電極的有效周長,單位為米(m)或(厘米(cm))
g——兩電極之間的距離,單位為米(m)或厘米(cm)
備注:P=15.708(cm) g=0.2(cm)
八、電阻率測定儀范圍
8.1 本試驗方法包含直流絕緣電阻,體積電阻和表面電阻的測量所用直流程序。通過該測量及樣本和電極的幾何尺寸,可以計算出電絕緣材料的體積電阻和表面電阻,同時還可以計算出相應的電導和電導率。
8.2 這些試驗方法不適用于測量中等導電材料的電阻/電導。這些材料評估可采用試驗方法D4496。
8.3 本標準描述了幾種可選擇的測量電阻(或電導)的普通備用方法。特殊材料科采用合適的標準ASTM試驗方法進行測試,這些特殊材料具有電壓應力范圍和有限起電時間,同時規定了樣本結構和電極幾何形狀。這些個別特殊試驗方法將能更好得定義測量值的精度和偏差。
8.4 本標準并沒有*列舉所有的安全聲明,如果有必要,根據實際使用情況進行斟酌。使用本規范前,使用者有責任制定符合安全和健康要求的條例和規范,并明確該規范的使用范圍。
九、電阻率測定儀引用文件
ASTM標準:
D150 固體電絕緣材料的(恒定電介質)的交流損耗特性和介電常數的測試方法
D374 固體電絕緣材料厚度的標準試驗方法(2013年撤消)
D1169 電絕緣液電阻率(電阻系數)試驗方法
D1711 電絕緣相關術語
D4496 中等導電材料直流電阻或電導的標準試驗方法
D5032 用飽和甘油溶液方式維持恒定相對濕度的規程
D6054 測試用電工絕緣材料的調節規程(2012年撤消)
E104 用水溶液保持恒定相對濕度的規程
十、 電阻率測定儀重要性和用途
10.1 絕緣材料用于電子系統彼此和與地面之間隔離,該材料能提供零部件的機械支撐。由于此用途,通常要求具有盡可能高的絕緣電阻,以與可接受的機械、化學和耐熱性能*。因為絕緣電阻或電導組合了體積和表面電阻或電導,當實際使用時,要求試驗樣本和電有相同的形式,此時的測量值是非常有用的。表面電阻或電導隨著濕度發生快速變化,然而體積電阻或電導則稍微變化,盡管總的變化在一些變化可能更大。
10.2 電阻或電導可用于間接預測某些材料的低頻率電介質擊穿和損耗因數性能。電阻或電導通常作為濕度含量,固化程度,機械連續性或不同類型老化的間接測量方式。這些間接測量的效用取決于通過理論或經驗研究確立的相關度。表面電阻的降低可導致因為電場強度降低而發生電介質擊穿電壓的增加,或者由于應力面積的增加而發生電介質擊穿電壓的降低。
10.3 所有的電介質電阻或電導都取決于電化時間長短和施加的電壓值(除了普通的環境變量之外)。這些因素必須已知,同時報告,以使得電阻或電導測量值有意義。在電絕緣材料工業中,形容詞“表觀"通常適用于在任意選擇電
時間條件下獲得的電阻值。
10.4 體積電阻或電導可通過在特定應用場合設計某個絕緣體使用的電阻和尺寸數據計算得出。研究已經表明電阻或電導隨著溫度和濕度的變化而變化(1,2,3,4)4,同時在設計工作條件時,必須已知這種變化。體積電阻或電導測量值通常用于檢查絕緣材料的均勻性,或者對于加工,可探測影響材料質量的導電雜質,而這不容易通過其它方法觀察到。
10.5 體積電阻超過1021Ω·cm(1019Ω·cm)時,樣本在普通實驗室條件測試獲得的數值計算得出體積電阻,如果結果確實可疑,則應考慮通常使用的測量設備的局限性。
10.6 表面電阻或電導不能準確測量,只能近似測量,因為體積電阻或電導總是受到測量方法的影響。測量值還受到表面污染的影響。表面污染及其積聚速度受到許多因素的影響,包括靜電充電和界面張力。這些因素反過來可以影響表面電阻。當包括污染,但是在通常常識下判斷不是電絕緣材料的材料性能時,此時表面電阻或電導可視為與材料性能相關。
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