Willkommen beim DC1000A-Schnellstart-Tutorial
Kurzanleitung, wenn Sie den DC1000A noch nicht kennen oder ein Gerät zum Ausprobieren erhalten haben
Die Präzisions-Gleichstrom-Vorspannungsquelle DC1000A verfügt über eine einzigartige patentierte Technologie, die ihre Verwendung mit LCR-Messgeräten aller Hersteller ermöglicht.
Auf der folgenden Seite erfahren Sie, wie Sie eine Beispielinduktivität einrichten und testen, um die Leistungsfähigkeit unseres DC1000A zu demonstrieren.
Die folgende Anleitung bietet Ihnen eine Kurzanleitung anhand einer Beispielinduktivität von MURATA, die wir Ihnen im Lieferumfang der DC1000A-Demoeinheit beigelegt haben.
In dieser Anleitung messen wir die 47-µH-Beispielinduktivität bei 30 kHz mit dem LCR und variieren dann den DC-BIAS-Strom, um zu zeigen, dass sie über 7 A DC gesättigt ist.
Bitte beachten Sie, dass die nominale Induktivitätstoleranz +/- 15 % beträgt. Die 0-A-Gleichstrominduktivität verschiedener Proben kann daher leicht von den Beispielergebnissen weiter unten in diesem Dokument abweichen.
Siehe rechts - DC1A führt Sweep durch, während Keysight E4980AL Ls misst
DC1000A – Schnellstartanleitung
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ÜBERPRÜFEN SIE DIE NETZEINGANGSEINSTELLUNGEN
Der DC1000 verfügt über einen wählbaren Netzeingang für 100-125 V oder 200-250 V Netzstromversorgung. Bitte überprüfen Sie, ob dieser für Ihre lokale Stromversorgung richtig eingestellt ist.
Die Einstellung wird im Filterfenster entweder durch 230 oder 110 angezeigt.
Um dies zu ändern, entfernen Sie zunächst die Abdeckung mit einem Schlitzschraubendreher. Entfernen Sie den grauen Klemmenblock. Bringen Sie den Klemmenblock wieder an, um 110 V anzuzeigen, und setzen Sie die Eingangsabdeckung wieder auf.
Vorbereitung - Aufwärmen
Wie bei jedem Messgerät müssen Sie sowohl den DC1000A als auch Ihren LCR aufwärmen, um stabile Messwerte zu gewährleisten. Die empfohlenen Aufwärmzeiten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres LCR-Messgeräts.
Verriegelungs-Übersteuerungsstecker montieren
Aktivieren Sie den DC1000, indem Sie den Interlock Override-Stecker (im Lieferumfang enthalten) in den Interlock IN-Anschluss auf der Rückseite des Geräts stecken (siehe unten).
Der DC1000A ist dafür ausgelegt, einen Bereich unterschiedlicher Ströme an jeden Transformator oder jede Induktivität zu liefern und Ihnen so eine Komplettlösung in einer Einheit zu bieten.
Der DC10000A sollte immer mit einem Sicherheitssystem verwendet werden, beispielsweise unserem eigenen Lichtvorhang oder alternativ Ihrem eigenen Verriegelungssystem, um den Bediener vor Stromschlägen zu schützen.
Dieser Schutz wird durch den DC1000A-Verriegelungsanschluss auf der Rückseite des Geräts verstärkt.
Wenn an diesen Anschluss kein gültiges Sicherheitsgerät angeschlossen ist, erzeugt das Gerät keine gefährlichen Spannungen.
Zu Evaluierungszwecken haben wir einen Override-Stecker bereitgestellt, der diesen Schutz umgeht.
Daher sollte dieser Interlock-Bypass-Stecker NUR von qualifiziertem Personal verwendet werden.
Alle Mitarbeiter müssen sich darüber im Klaren sein, dass während der Testausführung an der UUT hohe Ströme auftreten können.
Die folgenden Schritte führen Sie durch schnelle manuelle Messungen ohne Kompensation. Der Prozess der LCR-Kompensation wird am Ende dieser Seite beschrieben
1 Nehmen Sie das Muster MURATA 1447385C (47uH Leistungsinduktor), das in der Box enthalten war
2 Verbinden Sie die DC1000A-Klemmen wie gezeigt
3 Schließen Sie LCR wie gezeigt an und achten Sie dabei darauf, dass die HI/LO-Anschlüsse des DC1000A mit den HI/LO-Anschlüssen Ihres LCR-Messgeräts übereinstimmen.
4 Stellen Sie den LCR auf
Messmodus = Ls-Rs
Spannung = 0,1 V
Frequenz = 30 kHz
Nun können Sie Messungen unter Last durchführen.
1 Wählen Sie den gewünschten DC-Bias-Strom mit dem Drehknopf
2 Aktivieren Sie den DC-Bias-Strom durch Drücken von OUTPUT
3 Beobachten Sie die Ls-Messungen am LCR
4 Anpassungen des DC-Bias-Pegels können bei aktiviertem Ausgang mit dem Drehknopf vorgenommen werden
Sie sollten die folgenden Induktivitätswerte sehen.
Das Musterteil ist für 7 A Gleichstrom ausgelegt, was seine Funktion bis zu diesem Punkt bestätigt und den charakteristischen Abfall zeigt, wenn sein Betriebsgleichstrom überschritten wird.
0 A Gleichstrom = 42,3 uH
5 A Gleichstrom = 42,1 uH
10 A Gleichstrom = 41,1 uH
15 A Gleichstrom = 33,5 uH
Bedenken Sie, dass die Nenntoleranz der Proben +/- 15 % beträgt. Die 0-A-Gleichstrominduktivität verschiedener Proben kann sich also leicht unterscheiden, der charakteristische Abfall von Ls sollte aber dennoch sichtbar sein.
1 Nehmen Sie das zweite Muster BOURNS 2301-V-RC (10 uH, 5 mOhm Festinduktor)
2 Verbinden Sie die DC1000 Krokodilklemmen wie gezeigt
3 Schließen Sie LCR wie gezeigt an und achten Sie dabei darauf, dass die HI/LO-Anschlüsse des DC1000 mit den HI/LO-Anschlüssen Ihres LCR-Messgeräts übereinstimmen.
4 Stellen Sie den LCR auf
Messmodus = Ls-Rs
Spannung = 40 mV
Frequenz = 100 kHz
5 Wiederholen Sie die obige Messmethode
6 Normalerweise sollten Sie die folgenden Induktivitätswerte sehen.
Das Musterteil ist auf 20 A Gleichstrom ausgelegt, was seine Funktion bis zu diesem Punkt bestätigt und den charakteristischen Abfall zeigt, wenn sein Betriebsgleichstrom überschritten wird.
0 A Gleichstrom = 9,67 uH
5 A Gleichstrom = 9,51 uH
10 A Gleichstrom = 8,65 uH
15 A Gleichstrom = 7,49 uH
20 A Gleichstrom = 6,85 uH
25 A Gleichstrom = 5,65 uH
Wie bei jeder Standard-LCR-Messung können Sie eine LCR-Kompensation durchführen, um alle Auswirkungen der LCR-Leitungen und hier der DC1000-Leitungen zu beseitigen. Dies ist möglicherweise nicht in allen Fällen erforderlich, aber wir haben die folgende Kurzanleitung bereitgestellt, um diesen Vorgang zu erklären.
OFFENER SCHALTKREIS-KOMPENSATION
1 Entfernen Sie alle UUTs (Unit under Test). Stellen Sie den LCR auf 30 kHz / 2 V ein.
2 Versuchen Sie, alle Prüfleitungen in der gleichen Position zu halten wie beim Einstecken des Prüflings.
gegenwärtig
3 DC1000 auf 0,00 A einstellen, ggf. mit dem Drehknopf
4 DC1000-Ausgang auf EIN stellen (Taste „Ausgang“ drücken)
5 Führen Sie eine Leerlaufkompensation an Ihrem LCR-Messgerät durch. Um die Kompensation zu beschleunigen, empfehlen wir, nur bei der Messfrequenz zu kompensieren.
Drücken Sie beispielsweise auf dem E4980 „MESSEN EINRICHTEN > KORREKTUR“.
Stellen Sie OPEN auf ON und SHORT auf ON.
Bearbeiten Sie SPOT 1 auf 30 kHz.
Drücken Sie dann MEAS OPEN.
6 DC1000-Ausgang auf AUS stellen (Taste „Ausgang“ drücken)
KURZSCHLUSSKOMPENSATION
1. Schließen Sie alle Leitungen kurz. Eine Sammelschiene oder ein dicker Kupferdraht ist hierfür ideal, da er einen guten Kontakt zu allen vier Klemmen bietet. Versuchen Sie, alle Prüfleitungen in derselben Position zu halten wie bei Anwesenheit des Prüflings.
2 Stellen Sie den DC1000A auf 0,00 A ein, ggf. mit dem Drehknopf
3 DC1000-Ausgang auf EIN stellen (Taste „Ausgang“ drücken)
4 Führen Sie eine Kurzschlusskompensation an Ihrem LCR-Messgerät durch. Sie sollten sich noch immer auf dem COMP-Bildschirm von oben befinden. Drücken Sie MEAS SHORT
5 DC1000-Ausgang auf AUS stellen (Taste „Ausgang“ drücken)
Trennen Sie die UUT oder LCR NICHT, während der DC1000 in Betrieb ist.
Entfernen Sie immer den Gleichstrom-Vorspannungsstrom, indem Sie die OUTPUT-Taste deaktivieren, bevor Sie entweder die UUT oder das LCR-Messgerät trennen.
Versuchen Sie immer, alle Leitungen in der gleichen Position zu halten, um die Genauigkeit der Kompensation und damit die Genauigkeit Ihrer Messungen zu verbessern
Für eine optimale Leistung, insbesondere >100 kHz, verbinden Sie die Erdungsbuchse an der Vorderseite des DC1000 mit der Erdungsbuchse am LCR-Messgerät
Ausführlichere Anweisungen zur LCR-Kompensation und allgemeinen Verwendung finden Sie im Handbuch Ihres LCR-Messgeräts.
Wenn Ihr LCR ALC (Auto Level Control) oder ähnliches unterstützt, um die angeforderte Wechselspannung aufrechtzuerhalten, wird empfohlen, dies zu aktivieren.
Dies ist im Grunde ein eingebauter Schutz für den LCR
Wenn es an seinen eigenen Anschlüssen mehr als 2 V (oder 5 V, je nach Modell Ihres LCR-Messgeräts) „sieht“, wird „Überlastung“ oder „0,0“ angezeigt.
Diese Spannung ist eine Kombination aus:
A) AC-Spannungsabfall – verursacht durch die LCR-V-AC-Einstellungen und den daraus resultierenden AC-Abfall über der UUT (X=2 x PI x F x L)
Und
B) DC-Spannungsabfall – verursacht durch die DC-Ampere vom DC 1000 und den daraus resultierenden V-Abfall aufgrund des DC-Widerstands an der UUT.
Tipps
1) Überprüfen Sie, ob die Verbindungen in Ordnung sind, da schlechte Kontakte oder unterdimensionierte Prüfleitungen einen geringen Kontaktwiderstand verursachen können, der bei höheren Amperezahlen zu höheren V DC führen kann.
2) Überprüfen Sie, ob der DC R Ihres UUT geeignet ist.
3) Überprüfen Sie, ob die Reduzierung des LCR V AC die kombinierte V ausreichend reduziert, um die ÜBERLASTUNG zu beseitigen.
4) Überprüfen Sie, ob ALC (Level Control oder ähnliches) in den LCR-Einstellungen aktiviert ist.