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Shenzhen Xicheng Scientific Instrument Co., Ltd
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Voici le Guide d'utilisation de l'analyseur ferroélectrique
Date :2025-05-26Lire :0
Voici le Guide d'utilisation de l'analyseur ferroélectrique:
I. préparation avant le démarrage
1. Confirmation environnementale
Assurez - vous que l'environnement de laboratoire est conforme aux exigences de l'instrument et que la température et l'humidité doivent être dans les limites appropriées. En général, la température est maintenue à 18 - 25 ℃, l'humidité relative à 40% - 60% est préférable, pour éviter les erreurs de mesure ou les dommages causés à l'instrument en raison de facteurs de température et d'humidité.
Confirmez qu'il n'y a pas d'interférences électromagnétiques fortes autour, car les champs électromagnétiques peuvent affecter la mesure précise des propriétés électriques de l'échantillon par l'analyseur ferroélectrique.
2. Préparation des échantillons
Pour les échantillons solides, ils sont coupés ou préparés à la forme et à la taille appropriées pour garantir un placement correct dans la pince d'essai. Il est généralement nécessaire que la surface de l'échantillon soit plane, lisse et qu'un bon contact soit maintenu entre l'électrode et l'échantillon.
S'il s'agit d'un échantillon liquide (par exemple, une solution dans laquelle un Matériau ferroélectrique a été dissous), il est nécessaire de préparer une cellule d'échantillon appropriée et de s'assurer que le système d'électrodes de la cellule d'échantillon fonctionne correctement et ne réagit pas chimiquement avec l'échantillon.
3. Inspection des instruments
Vérifiez que les différentes lignes de connexion de l'analyseur sont intactes, y compris les lignes d'alimentation, les lignes de test, etc. Assurez - vous que l'interface de la ligne de test n'a pas de phénomène de desserrage ou d'oxydation afin de ne pas affecter la transmission du signal de test.
Vérifiez si le fusible de l'instrument est en bon état, un dispositif de protection important contre les dommages causés à l'instrument par une surcharge.
II. Démarrage et initialisation de l'analyseur ferroélectrique
1. Mise sous tension
Branchez le cordon d'alimentation de l'analyseur dans une prise de courant appropriée, puis allumez l'interrupteur d'alimentation de l'instrument. Notez que la tension d'alimentation doit répondre aux exigences de l'instrument, généralement 220v AC.
2. Opération d'initialisation
Un processus d'auto - test et d'initialisation est effectué après la mise sous tension de l'instrument. Dans ce processus, l'instrument vérifie que les différents modules matériels fonctionnent correctement, tels que les cartes d'acquisition de données, les sources haute tension, les systèmes de contrôle de la température (le cas échéant), etc. À ce stade, l'utilisateur doit attendre que l'initialisation soit terminée et ne rien faire pour ne pas perturber le processus de démarrage de l'instrument.
Certains instruments affichent une barre de progression ou des informations d'invite lors de l'initialisation, sur la base desquelles l'utilisateur peut connaître l'état de démarrage de l'instrument. En cas d'indication de défaillance de l'instrument, la vérification de la défaillance doit être effectuée conformément au Manuel d'utilisation de l'instrument.
Iii. Analyseur ferroélectrique installé échantillon et connexion ligne d'essai
1. Installez l'échantillon
Placez correctement l'échantillon préparé dans la pince d'essai. Pour les échantillons solides, afin d'assurer un contact étroit entre l'échantillon et les électrodes de la pince, un moyen de pression approprié, tel qu'une lame de ressort, peut être utilisé pour garantir un bon contact. Pour les échantillons liquides, versez soigneusement l'échantillon dans la cellule d'échantillonnage et évitez de créer des bulles d'air qui pourraient affecter les résultats du test.
2. Connecter la ligne d'essai
Connectez la ligne d'essai à l'échantillon et à l'instrument en fonction de l'interface et des exigences d'essai de l'instrument. En général, la ligne de test a une ligne à haute tension, une ligne de signal, etc. Lors de la connexion, assurez - vous que la polarité de la ligne est correcte et que la connexion est solide pour éviter un mauvais contact pendant le test.
Iv. Opérations d'essai
1. Commencer le test
Après avoir confirmé que les paramètres sont correctement configurés, que l'échantillon est installé et que la ligne de test est connectée sans erreur, appuyez sur le bouton "démarrer le test" sur l'interface de fonctionnement de l'instrument. L'instrument testera l'échantillon selon les paramètres définis.
2. Surveillance du processus d'essai
Pendant le test, portez une attention particulière à l'interface de fonctionnement de l'instrument. Observez l'évolution des données de test, telles que les courbes de variation des paramètres tels que l'intensité de polarisation, la capacité, le courant en fonction de la tension ou du temps. Si des anomalies de données sont détectées, telles que des valeurs soudainement trop grandes ou trop petites, des formes de courbes non conformes aux attentes, etc., le test doit être arrêté à temps pour vérifier s'il y a un problème avec l'échantillon, la ligne de test ou les paramètres.
Certains Analyseurs ferroélectriques peuvent afficher la forme d'onde ou la courbe des données de test en temps réel pendant le test, et l'utilisateur peut visualiser les propriétés électriques de l'échantillon en observant Ces graphiques.
V. Traitement et analyse des données
1. Conservation des données
Une fois le test terminé, enregistrez les données de test dans la mémoire interne de l'instrument ou dans un périphérique de stockage externe. Les formats de données enregistrés sont généralement des formats spécifiques apportés par l'instrument, facilitant ainsi l'analyse et le traitement ultérieurs des données.
2. Analyse des données
Les données d'essai enregistrées sont analysées à l'aide d'un logiciel d'analyse fourni avec l'instrument ou d'un outil d'analyse de données professionnel.
Les données d'essai de différents échantillons peuvent être comparées ou les données d'essai d'un même échantillon dans différentes conditions (par exemple, différentes températures, différentes fréquences) peuvent être comparées pour étudier la loi de variation des propriétés électriques de l'échantillon.