Tidlige dielektriske tapsmålinger brukte Schering-broer (som QS1-broen). Disse krevde eksterne standardkondensatorer, boost-omformere og strømkontrollbokser, noe som nødvendiggjorde balansering og resultatkonvertering, noe som gjorde dem upraktiske å bruke.
Utviklingen av dielektriske tapstestere erstattet den tradisjonelle QS-høyspentbroen-. Deres teknologiske utvikling brøt gjennom den tradisjonelle bromålingsmetoden, ved å bruke strømforsyningsteknologi for frekvenskonvertering og en mikrokontroller for automatisk frekvenskonvertering, analog-til-digital konvertering og databehandling, for å oppnå automatisert måling og forenkle operasjonsprosessen.
Moderne, mye brukte digitale-dielektriske tapstestere for høyspenning bruker digital notch-filtreringsteknologi for å unngå forstyrrelser fra elektriske felt med strømfrekvens. Deres grunnleggende måleprinsipp er basert på den tradisjonelle Schering-broen. Målesystemet sampler synkront strømsignalene til standardkretsen og kretsen som testes ved høy hastighet, og utfører deretter analog-til-digital konvertering og vektorberegninger for å utlede kapasitans- og dielektriske tapsverdier for testprøven.
Tidlige dielektriske tapsmålinger brukte Schering-broen (som QS1-broen). Under testing var det nødvendig med eksterne standardkondensatorer, boost-omformere og strømkontrollbokser. Balansejusteringer var nødvendige, og resultatene måtte konverteres, noe som gjorde det upraktisk å bruke.
Utviklingen av dielektriske tapstestere har erstattet den tradisjonelle QS-høyspentbroen-. Deres teknologiske utvikling har brutt gjennom den tradisjonelle bromålingsmetoden, ved å bruke frekvenskonverteringsstrømforsyningsteknologi og bruke en mikrokontroller for automatisk frekvenskonvertering, analog-til-digital konvertering og databeregning, for å oppnå automatisert måling og forenkle operasjonsprosessen.
Moderne, mye brukte digitale-dielektriske tapstestere for høyspenning bruker digital notch-filtreringsteknologi for å unngå forstyrrelser fra elektriske felt med strømfrekvens. Deres grunnleggende måleprinsipp er basert på det tradisjonelle Schering-broprinsippet. Målesystemet sampler raskt og synkront strømsignalene til standardkretsen og kretsen som testes, og utfører deretter analog-til-digital konvertering og vektorberegninger for å oppnå kapasitans- og dielektriske tapsverdier for testprøven.