美国**OHM-STAT RT-1000表面电阻测试仪 概述 RT-1000产品应用:欧姆,StatTM的RT-1000兆欧表测量表面电阻采用并行电极和同心环。测试对地电阻(RTG),电阻两点之间(RTT),体积电阻使用25磅的。2.5“光盘探针,的电阻率,电阻测试过程中的湿度和温度。欧姆statTMRT-1000测试各套服装连续性除了执行耗散座位的测试。 符合ANSI / EOS/ ESD(S4,S7.1,S2.1,S12),ASTM-F150,标准和NFPA99A标准。 欧姆,StatTM的RT-1000兆欧表的设计质量检查传入地面饰面,地板垫,餐桌垫,导电地砖,如材料工作表面,油漆,包装袋,腕带,常见的点接地线,鞋类,包装材料,服装,防静电椅子,静态控制的地区。应用范围包括工程,维护,质量控制,来料检验,制造和培训。 操作方法 测量前,**确保待测表面干净无污染。 一、表面阻抗:(SurfaceResistivity) 1、平行探头阻抗测量法(Parallel Probe Resistivity Method) 平行探头阻抗测量法是符合EOS/ESD-S11.11-1993标准的测量方法,这是一种**的测量平面均匀材料电阻值的方法。这种方法也适合于多层材料的测量,但是在阻抗值报告中**注明测量时的温度和湿度条件。 A、将表放在待测量的物体表面。 B、将开关调到所需的电压位置(10伏或100伏) C、以大约5磅的压力持续按下测量按钮,此时LCD屏会显示出测量的表面阻抗,温度和相对湿度值,整个测量过程大约为十五秒种。 ·表面阻抗单位为欧姆/□ ·温度单位为摄式 ·相对湿度单位为百分比 在每次测量中,按下测量按钮后,RT-1000表将连续显示修整测量值,松开按钮后约四十五秒内,显示的是***后一个测量值。 2、同心环探头阻抗测量法(Concentric Ring Probe Resistivity method)(同心环探头为选购件) 将连线插头插入表的两个3.5毫米插孔,并将香蕉插头与同心环探头(选购件)相联。将探头放在待测试物体表面后,按下按钮约15秒钟后,在液晶显示屏上将显示出正确的温度和相对湿度,正确的表面阻抗值为液晶显示屏上的读数乘以10,单位为欧姆/□。 例如:晶屏上显示为3.5×104欧姆/□;实际阻抗值为3.5×105欧姆/□。 二、表面电阻测量(点对点)(Surface Resistance Measurement(RTT)) 这个测量方法是符合EOS/ESD-S4.1测量要求来测量独立于接地的两点之间的电阻,用这个测量方法得出的测量结果与被测物体的处理、两个5磅探头之间的距离等因素有关,因此,应选择正确的测量规程,每次在同样要求的测量条件下进行测试。 A、将连线插头插入表的两个3.5毫米插孔,并将香蕉插头与两个5磅重探头相联。 B、按照测量规程将两个探头放置在待测物体表面。 C、选择所需的电压值(10伏或100伏) D、按下开关直到显示出所选的电压值(10伏或100伏),继续按着开关直至所测电阻(单位为欧姆),相对湿度和温度显示在液晶显示屏上。 三、表面对地电阻测量(RTG)(Surface-To-Ground ResistanceMeasurement (RTG)) 这个测量方法是用于测量物体表面一点与表面上另一接地点之间的表面电阻,测量方法符合EOS/ESD S4.1测量标准。 A、将两条连线的一端分别插入表的两个3.5毫米插孔,然后将其中一条接鳄鱼夹,另外一条与一个5磅重盘形探头相联。 B、将鳄鱼夹子接到所知的接地点上,按照测量要求将盘形探头放在待测物体表面上。 C、按下测量按钮直至电阻(单位为欧姆)、相对湿度、温度值显示在显示屏上,测量结果符合EIA,EOS/ESD,ANSI,IEC-93,CECC,ASTM测量标准,对于高阻抗材料的测量时为**测得**测量结果,需注意不要使两引线交叠,不要用手接触探头,引线和被测物体。 四、座位: 定位的ESD轮或拖链踏板探头的位子。连接每个电极,或直接连接用鳄鱼夹。按下测试按钮并保持15秒。重复测试垂直的电极放置到任何在扶手上,并保持15点秒。重复测试,在其他点椅子,如中间的靠背,中间的靠背的后部,或任一端上的扶手。请参阅ESDSTM2.1- 1997规格。 五、服装 袖袖的服装挂每个套筒用夹子固定,然后插入一个线圈线插入一个夹子,插入其他卷线到其他钳。按下测试按钮15秒钟。读以欧姆为单位显示。服装上的点至点的位置绝缘表面上位置的一个电极服装,将*二个电极在所述衣物上的另一点上。按下测试按钮,持续15秒。参考ESD-STM2.1 - 1997规格。选择测试电压为10或100伏,电压切换开关的当前位置 所需的设置。该表将自动关闭后自动约45秒。具体请参阅EOS / ESD规格完整的描述。 RT-1000型兆欧表(阻抗-温度-湿度测试表)问题解答 1、为什么说温度和湿度的测量很重要? 由于温度和湿度会直接影响被测物体的电特性。在温度和湿度都较低的条件下,物体的电阻会明显增大,使静电泄放速度缓慢,时间增加,在高湿度条件下,物体表面凝结或吸附一层薄薄的水膜。这种吸湿性增强了材料的导电性,对于那些能吸收水汽的材料尤其如此。随着温度的升高,自由电的流动性增大,因此增强了材料的导电性,尤其是那些添加了碳黑、金属氧化物、金属或其他导电物质的材料。当温度较低的时候,材料会产生内应力,使其中的导电添加物之间距离增加,从而增大其电阻。因此,**要了解湿度和温度。在湿度高的条件下测试一种材料,它可能会通过所有被测指标,但当用户购买了该材料,并在低湿度或温度使用时,它可能会达不到要求,这样就造成了废品和损失。**测量和记录温度/湿度的另一个原因是ANSI/ESD协会和欧洲CECC也承认环境温度/湿度的影响,并在他们制订的标准中要求**测量和记录这些数据。 例如:在ESD DS4.1 ESD防护工作表面,6.2.4节和ESD S7.1-1994材料阻抗参数,地面材料*5.2.4节和5.3.3节均要求,“同时报告测试时的温度和相对湿度”。 ANSI/EOS/ESD-S11.11-1993静电泄放平面材料的表面阻抗测量*11.0节.B.“报告调节周期,相对湿度和温度。” **同时测量和记录这些数据以免发生错误,