电阻温度系数(Temperature Coefficient of Resistance, TCR)是表征电阻值随温度变化特性的重要参数,广泛应用于精密电子元件研发、材料性能评估及质量管控领域。是德科技E4980A LCR测试仪凭借其高精度、宽频率范围和强大的自动化功能,成为TCR测量的理想工具。结合其技术特性与实际操作规范,可构建一套科学、高效的TCR测量方法。

一、测量原理与系统构建
TCR测量的核心在于获取电阻在不同温度下的阻值变化曲线。E4980A通过施加精确的测试信号(如±0.1V电压),采用自动平衡电桥法测量直流电阻(Rdc),支持毫欧级高精度读数。测量系统需整合E4980A主机、四端子测试夹具(开尔文夹)、恒温箱(或温控平台)及数据采集软件,确保温度可控性与测量稳定性。
二、关键操作步骤
1. 仪器校准与夹具准备
执行开路/短路校准,消除测试线与夹具的寄生参数(如残余电感、接触电阻)。
选用低接触电阻夹具(如四端子开尔文夹),确保引线式或SMD元件连接可靠,避免引入额外误差。
2. 参数设置优化
设置测量模式为`Ls-Rdc`或`Lp-Rdc`,聚焦直流电阻读数。
根据被测件特性选择测试频率(如1kHz)与信号电平(如0.1Vrms),避免信号过大导致元件自热,影响温度响应。
3. 温控与数据采集
将被测电阻置于恒温箱中,设定温度梯度(如25℃、40℃、60℃、85℃),每点恒温10-15分钟确保热平衡。
通过LAN/GPIB接口连接PC,编写自动化脚本(如Python调用SCPI指令),实现温度点与测量的同步触发,自动记录Rdc值及环境温度。
4. 干扰抑制与安全控制
使用屏蔽箱隔离电磁干扰,电源接地良好,避免波动影响低阻测量。
严禁带电操作,大功率元件测量时控制测试时间,防止过热。
三、数据分析与TCR计算
数据处理:将各温度点的Rdc值绘制成温度-阻值曲线,采用最小二乘法拟合线性区域,计算TCR(单位:ppm/℃)。
深度分析:结合长期趋势功能,评估批次一致性;通过直方图观察参数分布,识别异常样本。
四、典型应用与优势
在精密电阻校准中,E4980A配合恒温环境与六线法连接,可消除电缆寄生效应,实现±0.1%精度的TCR测量。其自动化批量测试模式(如“快速测量”5.6毫秒/次)大幅提升产线效率,Pass/Fail功能实现即时分选。

综上,E4980A通过高精度测量、温控集成与自动化数据采集,为电阻温度系数的科学评估提供了可靠路径,是电子材料研发与质量保障的关键支撑工具。
相关产品
SR715 LCR 和 SR720 LCR 仪表测量无源元件,误差低至 0.05%。这些易于使用的仪器可快速设置、调整和校准。SR715 和 SR720 是来料检验、质量控制、自动化测试和一般台式使用等应用的理想选择。
是德E4980AL 精密型 LCR 表,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在高低阻抗下进行测量,均可实现卓越的测量可重复性和 0.05% 的基本测量精度
KEYSIGHT是德E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz,在高低阻抗下进行测量,均可实现卓越的测量可重复性和 0.05% 的基本测量精度
LCR测试仪IM3536DC,4Hz~8MHz测量频率,今后的标杆产品 ● 测量频率DC,4Hz~8MHz ● 测量时间:最快1ms ● 基本精度:±0.05% rdg ● 1mΩ以上的精度保证范围,也可安心进行低阻测量 ● 可内部发生DC偏压测量 ● 从研发到生产线活跃在各种领域中
相关文章
LCR测试仪是电子测量中用于精确测定电感(L)、电容(C)和电阻(R)参数的重要工具。在实际使用中,串联(CS)与并联(CP)两种测量模式的选择直接影响测量结果的准确性。二者并非指物理连接方式,而是仪器内部采用的不同等效电路模型和计算方式,适用于不同特性的元件测量。
LCR测试仪(电桥)的校准是确保测量数据准确的关键步骤。如果不校准,测试线缆的寄生参数(如分布电容、引线电阻)会叠加在测量结果中,导致误差。
LCR测试仪,又称数字电桥或LCR电桥,是电子测量领域中用于精确测定电感(L)、电容(C)和电阻(R)等阻抗参数的核心仪器。其名称源于早期采用电桥平衡原理进行测量的历史,尽管现代设备已采用先进的自动平衡电桥技术,但“LCR电桥”的称谓仍被广泛沿用。该仪器不仅可测量基本元件值,还能提供品质因数(Q)、损耗因数(D)、等效...
在电子元器件的测试与研发过程中,LCR测试仪作为测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的核心工具,其测量精度直接决定了测试结果的可靠性与产品的质量控制水平。然而,如何科学选择LCR测试仪的精度,并非简单地追求“越高越好”,而应结合实际应用需求、测试环境及成本效益进行系统性权衡。
在电子元器件的性能评估中,LCR测试仪是不可或缺的工具,其能够精确测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等关键参数。其中,Q值(品质因数)与D值(损耗角正切)是衡量元件能量效率与损耗特性的核心指标,对电路设计与元件选型具有重要指导意义。
联系电话: 18165377573