E4990A阻抗分析仪是一款高精度、宽频率范围的阻抗测试设备,广泛应用于电子元器件、材料特性及高频电路的参数分析。为确保测量结果的准确性,必须在测试前进行严格的校准操作,其中开路(Open)与短路(Short)校准是消除系统寄生参数影响的关键步骤。以下是E4990A阻抗分析仪进行开路与短路校准的标准流程。

一、准备工作
首先,确认仪器已正确连接电源并接地良好,避免静电或电磁干扰影响校准精度。根据被测元件类型选择合适的测试夹具,如使用16047E适配器配合延长线等附件。连接完毕后,启动仪器并进入校准界面,选择“校准与补偿”功能。
二、开路校准
开路校准用于消除测试夹具和连接电缆的杂散电容影响。操作时,应确保测试端口无任何连接,保持完全开路状态。对于16047E夹具,需将两侧夹片旋紧但不接入任何元件或适配器。在软件界面中点击“Open”选项,系统开始检测当前开路状态下的阻抗特性。等待测试完成,界面显示“Open”状态为“ON”,即表示开路校准成功。若测试中发现电容值异常偏大,可能说明存在接触污染或电缆损坏,需清洁或更换后重新校准。
三、短路校准
短路校准用于消除引线电阻、接触阻抗及残余电感。完成开路校准后,将专用短路片(通常随夹具附带)牢固连接于测试夹具的两个电极之间,确保接触良好、无松动。在软件界面点击“Short”选项,仪器将自动采集短路状态下的响应数据。测试结束后,屏幕右下角通常会显示“Comp OS”标识,表示开路与短路补偿已完成。
四、校准有效性验证
校准完成后,建议进行验证。例如,再次连接短路片进行测试,观察低频段电阻值是否处于毫欧级以下。若电阻高达几欧甚至更高,则表明校准不充分,需重新检查连接、清洁接口并重复校准流程。
五、注意事项
●校准应在稳定环境温度下进行,避免温漂影响。
● 高频测量时,建议增加负载校准(Load),使用已知阻值的标准电阻提升精度。
●所有连接应轻插轻拔,保护仪器接口。
● 校准后如更换夹具或电缆,必须重新校准。
通过规范执行开路与短路校准,E4990A可实现高重复性、低误差的阻抗测量,为科研与生产提供可靠数据支持。
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