При променливо напрежение диелектриците консумират малко електрическа енергия, която се преобразува в топлинна енергия и се губи. Тази загуба на енергия се нарича диелектрична загуба. Когато към диелектрика се приложи променливо напрежение, има разлика във фазовия ъгъл ψ между напрежението и тока в диелектрика. Допълнителният ъгъл δ на ψ се нарича ъгъл на диелектрични загуби, а допирателната tanδ на δ се нарича тангенс на диелектрични загуби. Стойността на tanδ е параметър, използван за измерване на диелектрични загуби. Измервателната верига на инструмента включва стандартна верига (Cn) и тестова верига (Cx). Стандартната верига се състои от вграден-стандартен кондензатор с висока-стабилност и измервателната верига, докато тестовата верига се състои от тестовата проба и измервателната верига. Измервателната верига се състои от резистор за вземане на проби, предусилвател и A/D преобразувател. Измервателната верига измерва амплитудата и фазовата разлика на тока съответно в стандартната и тестовата верига. След това цифров сигнален процесор (или микроконтролер) използва цифров-метод за придобиване в реално време, за да изчисли стойността на капацитета и тангенса на диелектричните загуби на тестовата проба чрез векторно изчисление.
Основните методи за измерване на коефициента на диелектрични загуби (tgδ) включват метода на директно свързване (тестов образец незаземен), метода на обратно свързване (тестов образец заземен) и метода на само{0}}възбуждане за измерване на капацитивни напреженови трансформатори (CVT). При метода на самовъзбуждане за CVT измерване C1 се използва като стандартен кондензатор в мостовата верига. Съотношението на капацитета на C2 към C1 и относителната стойност на диелектричните загуби могат да бъдат измерени, като по този начин се изчислява действителната стойност на C2.
За да потиснат смущенията на мощността на честотата в полето, съвременните инструменти широко използват методи за преобразуване на честотата (различни честотни измервания). Чрез промяна на тестовата честота (напр. използване на комбинации от 45 Hz/55 Hz, 55/65 Hz и т.н.) и използване на техники за цифрово филтриране (напр. преобразуване на Фурие), основната честота на сигнала се разделя, като ефективно се филтрират сигналите за смущения от честотната мощност. В допълнение, ранните анти{11}}методи за смущения включват фазова инверсия и фазово изместване.
Инструментът разполага с множество мерки за безопасност, включително защита от високо-напрежение на късо- съединение, защита от свръхток, защита от повреда на заземяване, срещу-неправилна работа (напр. дву-степенен превключвател на захранването, потвърждение с множество бутони), анти-"капацитивен ефект" (автоматично проследяване на изходното напрежение за поддържане на постоянство) и-устойчив на вибрации дизайн.
Някои-модели от висок клас поддържат различни разширени функции, включително CVT (капацитивен напреженов трансформатор) съотношение и измерване на фазата, измерване на съпротивлението на изолацията (включително коефициент на поглъщане и индекс на поляризация), измерване на LCR (индуктивност, капацитет и съпротивление) и тестване на голям{1}}капацитет с външни стандартни кондензатори или външни източници на високо-напрежение (като последователно резонансно захранване консумативи).