Obsługiwane przez Tłumacz Google

Prosimy zwrócić uwagę, że włączyliśmy Tłumacza Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne w każdym przypadku.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry menu rozwijanego.

Witamy w samouczku szybkiego startu DC1000A

Szybki przewodnik dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z DC1000A lub otrzymały urządzenie w celu wypróbowania

Precyzyjne źródło prądu polaryzacji DC1000A charakteryzuje się wyjątkową opatentowaną technologią, która pozwala na stosowanie go z miernikami LCR dowolnego producenta.

Na następnej stronie znajdziesz instrukcje dotyczące konfiguracji i testowania przykładowego induktora, aby zademonstrować możliwości naszego DC1000A

Poniższy przewodnik zawiera krótki samouczek dotyczący wykorzystania przykładowego induktora MURATA, który dołączyliśmy do jednostki demonstracyjnej DC1000A.

W tym przewodniku zmierzymy cewkę indukcyjną 47 uH przy częstotliwości 30 kHz za pomocą LCR, a następnie zmienimy prąd polaryzacji DC, aby pokazać, że nasyca się ona powyżej 7 A DC.

Należy pamiętać, że nominalna tolerancja indukcyjności wynosi +/- 15%, więc różne próbki mogą nieznacznie różnić się pod względem indukcyjności prądu stałego 0 A od przykładowych wyników podanych dalej w tym dokumencie.

Zobacz z prawej - DC1A wykonuje skanowanie, podczas gdy Keysight E4980AL mierzy Ls

Samouczek szybkiego startu DC1000A

Kliknij każdą sekcję, aby ją rozwinąć lub zwinąć.

SPRAWDŹ USTAWIENIA WEJŚCIA SIECIOWEGO
DC1000 ma wybieralne wejście sieciowe dla zasilania głównego 100-125 V lub 200-250 V. Sprawdź, czy jest ono ustawione prawidłowo dla lokalnego zasilania.
Ustawienie jest oznaczone liczbą 230 lub 110 w oknie filtra.
Aby to zmienić, najpierw zdejmij pokrywę za pomocą płaskiego śrubokręta. Zdejmij szary blok zacisków. Zamontuj ponownie blok zacisków, aby pokazać 110 V i załóż pokrywę wejściową.

wejście sieciowe

PRZYGOTOWANIE - ROZGRZEWKA
Podobnie jak w przypadku każdego sprzętu pomiarowego, pozwól, aby DC1000A i LCR rozgrzały się, aby zapewnić stabilne odczyty. Zapoznaj się z instrukcją obsługi miernika LCR, aby uzyskać sugerowane czasy rozgrzewania.

Zamontuj wtyczkę blokady
Włącz urządzenie DC1000, podłączając wtyczkę Interlock Override Plug (w zestawie) do portu Interlock IN z tyłu urządzenia (patrz poniżej).

wtyczka blokująca

DC1000A jest przeznaczony do zasilania szerokiego zakresu prądów za pomocą dowolnego transformatora lub induktora, zapewniając kompletne rozwiązanie w jednym urządzeniu.
Urządzenia DC10000A należy zawsze używać z systemem bezpieczeństwa, np. naszą kurtyną świetlną lub własnym systemem blokad, aby chronić operatora przed ryzykiem porażenia prądem.
Za ochronę odpowiada port blokady DC1000A znajdujący się z tyłu urządzenia.
Jeżeli do tego portu nie zostanie podłączone odpowiednie urządzenie zabezpieczające, urządzenie nie wygeneruje niebezpiecznego napięcia.
Na potrzeby oceny dostarczyliśmy wtyczkę obejścia tego zabezpieczenia.
Z tego powodu zaślepka obejściowa blokady powinna być używana WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowany personel.
Wszyscy pracownicy powinni być świadomi, że podczas wykonywania testu w testowanym urządzeniu mogą występować wysokie natężenia prądu.

Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez szybkie pomiary ręczne bez kompensacji. Proces kompensacji LCR jest omówiony na końcu tej strony

1. Weź próbkę MURATA 1447385C (47uH cewka indukcyjna) znajdującą się w pudełku
2 Podłącz do zacisków DC1000A, jak pokazano
3 Podłącz LCR zgodnie z rysunkiem, upewniając się, że zaciski HI/LO połączenia DC1000A są dopasowane do zacisków HI/LO miernika LCR.
4 Ustaw LCR na
Tryb pomiaru = Ls-Rs
Napięcie = 0,1 V
Częstotliwość = 30 kHz

próbka induktora

Teraz możesz wykonywać pomiary pod obciążeniem.
1 Wybierz żądany prąd polaryzacji DC za pomocą pokrętła obrotowego
2 Włącz prąd polaryzacji DC, naciskając przycisk OUTPUT
3 Obserwuj pomiary Ls na LCR
4. Regulacja poziomu polaryzacji DC możliwa jest przy włączonym wyjściu za pomocą pokrętła obrotowego.

Powinniście zobaczyć następujące odczyty indukcyjności.
Próbka jest przystosowana do prądu stałego 7 A, co potwierdza jej dotychczasową pracę i pokazuje spadek charakterystyki w miarę przekroczenia prądu stałego.
0 A prądu stałego = 42,3 uH
5 A prądu stałego = 42,1 uH
10 A prądu stałego = 41,1 uH
15 A prądu stałego = 33,5 uH

Należy pamiętać, że nominalna tolerancja próbek wynosi +/- 15%, zatem różne próbki mogą się nieznacznie różnić pod względem indukcyjności prądu stałego 0 A, jednak charakterystyczny spadek napięcia Ls powinien być nadal widoczny.

oczekiwane wyniki

1 Weź drugą próbkę BOURNS 2301-V-RC (10 uH, 5 mOhm stała cewka)
2 Podłącz do zacisków DC1000 Croc, jak pokazano
3 Podłącz LCR zgodnie z rysunkiem, upewniając się, że zaciski HI/LO połączenia DC1000 są dopasowane do zacisków HI/LO miernika LCR.
4 Ustaw LCR na
Tryb pomiaru = Ls-Rs
Napięcie = 40 mV
Częstotliwość = 100 kHz

5 Powtórz powyższą metodę pomiaru
6 Zazwyczaj powinieneś zobaczyć następujące odczyty indukcyjności.
Próbka jest przystosowana do prądu stałego o natężeniu 20 A, co potwierdza jej dotychczasową pracę i pokazuje spadek charakterystyki w miarę przekroczenia prądu stałego.
0 A prądu stałego = 9,67 uH
5 A prądu stałego = 9,51 uH
10 A prądu stałego = 8,65 uH
15 A prądu stałego = 7,49 uH
20 A prądu stałego = 6,85 uH
25 A prądu stałego = 5,65 uH

Podobnie jak w przypadku każdego standardowego odczytu LCR, możesz wykonać kompensację LCR, aby usunąć wszelkie efekty przewodów LCR, a tutaj przewodów DC1000. Może to nie być konieczne we wszystkich przypadkach, ale przygotowaliśmy następujący krótki przewodnik, aby wyjaśnić ten proces.

KOMPENSACJA OBWODU OTWARTEGO
1 Usuń UUT (jednostkę testową). Ustaw LCR na 30 kHz / 2 V
2. Staraj się, aby wszystkie przewody pomiarowe znajdowały się w tej samej pozycji, w jakiej znajdowały się podczas testowania badanego urządzenia.
obecny
3 Ustaw DC1000 na 0,00 A, w razie potrzeby używając pokrętła
4 Ustaw wyjście DC1000 na ON (naciśnij przycisk „output”)
5 Wykonaj kompensację obwodu otwartego na mierniku LCR. W celu przyspieszenia kompensacji zalecamy kompensację tylko przy częstotliwości pomiaru.

Na przykład na E4980 naciśnij MEAS SET UP>CORRECTION.
Ustaw OPEN na ON i SHORT na ON.
Zmień SPOT 1 na 30 kHz.
Następnie naciśnij przycisk MEAS OPEN.

6 Ustaw wyjście DC1000 na WYŁ. (naciśnij przycisk „wyjście”)

otwarte odszkodowanie cct

KOMPENSACJA ZWARCIA
1. Umieść zwarcie między wszystkimi przewodami. Szyna zbiorcza lub gruby drut miedziany są do tego idealne, ponieważ zapewnią dobry kontakt ze wszystkimi czterema zaciskami. Staraj się utrzymywać wszystkie przewody testowe w tej samej pozycji, w jakiej znajdował się UUT.
2 Ustaw DC1000A na 0,00 A, w razie potrzeby używając pokrętła obrotowego
3 Ustaw wyjście DC1000 na ON (naciśnij przycisk „output”)
4 Wykonaj kompensację zwarcia na mierniku LCR. Nadal powinieneś być na ekranie COMP z góry. Naciśnij MEAS SHORT
5 Ustaw wyjście DC1000 na WYŁ. (naciśnij przycisk „wyjście”)

krótka rekompensata cct

NIE odłączaj UUT ani LCR podczas pracy DC1000

Przed odłączeniem testowanego urządzenia lub miernika LCR należy zawsze wyłączyć prąd polaryzacji DC, wyłączając przycisk OUTPUT .

Staraj się zawsze utrzymywać wszystkie przewody w tej samej pozycji, aby zwiększyć dokładność kompensacji, a tym samym dokładność pomiarów.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, zwłaszcza >100 kHz, podłącz gniazdo uziemiające z przodu urządzenia DC1000 do gniazda uziemiającego miernika LCR.

Dokładniejsze instrukcje dotyczące kompensacji LCR i ogólnego użytkowania znajdziesz w instrukcji obsługi miernika LCR.
Jeśli Twój LCR obsługuje funkcję ALC (automatyczna kontrola poziomu) lub podobną w celu utrzymania żądanego napięcia prądu przemiennego, zaleca się jej włączenie.

Jest to w zasadzie wbudowana ochrona LCR
Jeśli „wykryje” napięcie większe niż 2 V (lub 5 V, w zależności od modelu miernika LCR) na swoich zaciskach, wskazuje „przeciążenie” lub „0,0”.

Napięcie to będzie kombinacją:
A) Spadek napięcia AC – spowodowany ustawieniami LCR V AC i wynikającym z tego spadkiem napięcia AC w UUT (X = 2 x PI x F x L)
I
B) Spadek napięcia stałego – spowodowany natężeniem prądu stałego z DC 1000 i spadkiem napięcia wywołanym rezystancją prądu stałego w testowanym urządzeniu.

Porady
1) Sprawdź, czy połączenia są prawidłowe, ponieważ słabe styki lub niedostatecznie dobrane przewody pomiarowe mogą dawać niewielką rezystancję styku, co może oznaczać większy prąd stały o większym natężeniu.
2) Sprawdź, czy DC R Twojego UUT jest odpowiedni.
3) Sprawdź, czy zmniejszenie napięcia LCR V AC powoduje wystarczającą redukcję łącznego napięcia V, aby usunąć PRZECIĄŻENIE
4) Sprawdź, czy w ustawieniach LCR masz włączoną funkcję ALC (kontrola poziomu lub podobną)