Rozsah praktických aplikací LTC 1010 je velmi široký a používá se zejména pro:

Podobné dokumenty
VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Návrh frekvenčního filtru

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Proudové převodníky AC proudů

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod Elektronická řídící jednotka Cod Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

MATRIX DC Napájecí Zdroj

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

M-142 Multifunkční kalibrátor

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC vydání - červen 2004


Manuální, technická a elektrozručnost

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

1.1 Pokyny pro měření

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství)

prodej opravy výkup transformátorů

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

íta ové sít baseband narrowband broadband

Informace o přístroji UH28C VN zdroj

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Digitální měřící kleště VE 2608

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Oddělovací moduly VariTrans

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

Třída ochrany elektrického předmětu ČSN Typ zařízení. Příkon. Rozměry. Třída vlivu prostředí ČSN

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1

3. D/A a A/D převodníky

ZPRAVODAJ EGV 3 ROČNÍK I 2001

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Frekvenční měniče a servomotory Frekvenční měnič D2

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku

Signál v čase a jeho spektrum

Digitální multimetry Fluke True-rms řady 170

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Unipolární tranzistor aplikace

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Přenos signálů, výstupy snímačů

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Napájení z hlídaného napětí MAN81086 Výstupní kontakt: 1x přepínací 10A / 250V

Do 40 C bez omezení výkonu, nad 40 C viz obrázek: Teplota pro skladování: Nad 1000 m snižte výkon o 2% na každých 100 m

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Operační zesilovač (dále OZ)

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

1.6 Operační zesilovače II.

Zdroje napětí - usměrňovače

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Rozsah měřené veličiny

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

Návod k použití výkonového modulu KP10M

I. Současná analogová technika

D C A C. Otázka 1. Kolik z následujících matic je singulární? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

A/D převodníky - parametry

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Alarm topného proudu. 24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Transkript:

Proudová odezva Proudová odezva Proudová odezva Teser Linearity Součástek LTC 1010 10 khz budící signál 0.01 až 10 V Stejnosměrné předpětí 0.1 až 10 V Impedance součástky v rozsahu 10 m Waž 100 W Maximální měřící rychlost 30-krát za sekundu IEEE 488 rozhraní Binární I/O řídící konektor Vysokorychlostní automatické přepínání rozsahu Prahová hodnota signálu třetí harmonické < -140 db Nastavitelné třídící limity Vyhodnocení změn nelinearity v čase Praktické využití nelinearity a LTC 1010 Rozsah praktických aplikací LTC 1010 je velmi široký a používá se zejména pro: Testování výroby elektronických součástek Vývoj součástek Testování kvality a spolehlivosti kontaktů Výzkum nelinearity Výběr součástek pro audio aplikace Materiálovou a chemickou analýzu Nejširší využití LTC 1010 je k posouzení spolehlivosti pasivních součástek. Vadné součástky nejsou pouze méně spolehlivé, ale také vykazují nelinearitu z důvodů nehomogenní a časově nestabilní proudové hustoty, způsobené defekty. Měření nelinearity se využívá nebo bylo s úspěchem aplikováno k posouzení kvality a spolehlivosti zejména těchto prvků: Tenkovrstvé a tlustovrstvé rezistory Keramické kondenzátory Tantalové a niobové kondenzátory Hliníkové kondenzátory Kontakty mechanických spínacích prvků Proměnné potenciometry a trimry Desky plošných spojů Unipolární součástky se stejnosměrným předpětím Co je to nelinearita? Nelinearita sama o sobě je buď, nechtěná vlastnost lineárních součástek a je způsobena přítomností nelineárních oblasti v těle této součástky, a nebo u některých součástek, převážně polovodičových, je to nutná a vyhledávaná vlastnost. Co to je ta všudypřítomná nelinearita? V podstatě je to vlastně změna impedance součástky závislá na velikosti nebo polaritě aplikovaného napětí, či její časová změna, vyjádřená v nejjednodušší formě Ohmova zákona závislostí napětí a proudu v čase. Základní druhy linearity-nelinearity jsou zobrazeny v obr.1 a vykreslují jak lineární prvek, tak nelinearitu druhého a třetího řádu. Lineární prvek Nelinearita druhého řádu. Nelinearita třetího řádu. Obr.1. Základní druhy linearity - nelinearity. Je nutno podotknout, že v praxi čistě lineární součástku budeme hledat jen velmi obtížně. Pomocí přístroje LTC 1010 lze však měřit a porovnávat míry nelinearit, přesně podle stanovených kritérií z opakovaných měření volt-ampérových charakteristik. Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak reálně existující součástka se projevuje sumou nelinearit a navíc bývá ještě frekvenčně závislá.

Nelinearita se dá v základě rozdělit na čtyři základní složky: Druh nelinearity a) žádná nebo minimální b) zabudovaná c) nechtěná nebo přídavná d) nestabilní v čase a) žádná neboli minimální. V případě, že dojde k podstat-nému zhoršení nebo i k přerušení proudotoku vlivem špatného kontaktu = dojde k úplnému odkontaktování, takže míra nelinearity bude nižší a v podstatě blížící se k nule. b) zabudovaná složka je aditivní veličina, přítomná v určité míře v každé měřené součástce (např. polovodičová dioda, nebo kondenzátor s unipolárním dielektrikem) a je nutno o ní uvažovat vždy jako o základní průměrné hodnotě. Čím je zabudovaná nelinearita větší, tím se prahová hodnota posouvá směrem nahoru a ztěžuje v principu detekci přídavné nelinearity. c) přídavná nechtěná nelinearita je ve fyzikálním vzniku shodná se zabudovanou složkou, ale je tam jeden podstatný rozdíl, a to ten, že za normálních okolností u lineární součástky je nulová, nebo spíše inklinuje k nule. Přídavná nelinearita, či spíše hodnota celkové sumy nelinearit způsobí, že se volt-ampérová charakteristika více odchyluje od ideálního např. lineárního stavu. Čím může být tento stav navozen? i) špatnými přechodovými kontakty mezi proudovodiči, což vytváří poměrně složitou síť pasivních prvků měnící průběh V-A charakteristik ii) fyzikálními vlastnostmi materiálu (např. feromagnetické materiály) iii) defektními stavy nebo nehomogenitou ve struktuře materiálu iv) rušením či vzájemnou interakcí s okolím (teplota, vlhkost, vibrace atd.) d) nestabilní v čase. Tato metoda analýzy rozšiřuje podstatně možnosti detekce podezřelých součástek v celém spektru hodnot nelinearit. Jedná se o měření nelinearity kontinuálně v čase, po který je na součástku přivedeno budící napětí generátoru. Střídavý proud procházející součástkou začne ohřívat místa s nejhorší lokální vodivostí. Lineární místa součástek s teplotou mění pouze svůj odpor, který sám o sobě nevykazuje prvky nelinearity. Poněvadž nelinearita je teplotně závislá, tak zároveň vlivem ohřevu i těchto míst dochází ke změně měřené veličiny = nelinearity. Tato metoda dovoluje krátkodobé přetížení testované součástky, které akceleruje vznik poruch a tím rozšíří dynamický rozsah měření spolehlivosti. Princip měření nelinearity LTC 1010 Měřící metody nelinearity jsou založeny na vyjádření odchylek V-A charakteristik, které jsou v rychlém sledu analyzovány. K tomu se využívá velmi čistého signálu tzv. sinusového průběhu první harmonické, který je přiveden na testovanou součástku viz. obr. 2. Vychází se z předpokladu, že čistě lineární součástka nemůže konvertovat budící signál na kteroukoliv další frekvenční složku, kromě ztrátového tepla, kteréžto samo o sobě je určitý druh signálu, ale ve spektru posazen mnohem výše. f=10khz Generátor Dolní propust 10kHz Generátor vyšších harmonických Lineární impedance měřeného prvku Horní propust 10kHz Střídavý voltmetr f=30khz Skutečný měřený prvek Obrázek 2. Schématické znázornění měření nelinearity.

Četnost Jestliže je impedance součástky závislá na napětí generátoru první harmonické (součástka není z jakéhokoliv důvodu lineární), tak výsledkem bude zkreslení sinusového signálu. Výsledný signál se poté bude sestávat ze složky první harmonické (základní z generátoru) a komponentů vyšších harmonických. Následně se složka první harmonické frekvence odfiltruje v horní propusti a zůstane nám pouze signál vzniklý modulací. Z předložené definice logicky vyplývá, že signál třetí harmonické bude úměrný počtu nebo rozsahu nelinearity (míra nelinearity) a posléze velikosti signálu první harmonické. Dá se experimentálně vyjádřit, že U3 = U1 2 ~ 3 x míra nelinearity prvku U1 = amplituda signálu generátoru první harmonické U3 = amplituda signálu třetí harmonické Když zvýšíme napětí generátoru, tak odezva modulovaného signálu vzrůstá s mocninnou funkcí. Někdy si tak pomáháme oddělit zabudovanou a přídavnou nelinearitu. Pokud zabudovaná nelinearita má nižší mocninnou závislost na napětí generátoru než přídavná. Signál třetí harmonické byl zvolen záměrně, protože je to dominantní složka šumového spektra, nejlépe vyjadřující míru nelinearity testovaného prvku. Statistické vyhodnocení měřené veličiny Typické statistické rozložení hodnot třetí harmonické v souboru prvků je reprezentováno Poassonovým rozdělením, když měřícívyhodnocovací veličinou je odezva napětí ve voltech a Gaussovým rozdělením, pokud statisticky zpracováváme přenosovou funkci signálu NLI. Pro názornost uvažujme statistické vyhodnocení funkce NLI (důvodem bývá značný rozptyl veličiny napětí i přes několik řádů, který v semilogaritmickém měřítku zviditelňuje i malé hodnoty). U3 NLI = -20 x log U1 [db] IV. I. II. III. NLI [db] Obr. 3. Typické statistické rozložení hodnot třetí harmonické NLI v souboru prvků. Pozor = NLI s měřuje opačně než velikost napětí nelinearity, vyšší hodnota napětí je směrem vlevo. I. pásmo přídavné nelinearity II. pásmo zabudované nelinearity = dobré součástky III. pásmo minimální nelinearity IV. pásmo nestability v čase

Základní technické údaje LTC 1010 Základní frekvence 10 khz Výstupní výkon max. 12 W Maximální hodnota NLI < -140 db Analogově digitální konverze 12 bit Impedanční rozsahy 2 A: 0.1W ± 50 % B: 10W ± 20 % Interní DC předpětí 0... 10 V (8-mi bitově) Přesnost měření ±5 % Měřící rychlost max. 30/sec. Přední panel vstupně-výstupní prvky Display Vstupní konektory Řídící klávesnice Zadní panel vstupně-výstupní prvky IEEE 488 Externí binární Síťový vypínač Síťová pojistka Síťový konektor 2 řádky 2 x PL 16 kláves 24-pólový, Champ Cannon 9 pins 1 A, pomalá Napájení přístroje Napětí Frekvence Příkon Rozměry a váha Výška Šířka Hloubka Váha - netto Váha zásilky - brutto 200-260 V AC 45-65 Hz <100 VA 220 mm 480 mm 470 mm 18 kg 20 kg Pracovní a skladovací podmínky Pracovní teplota 5 až 50 C Teplota při skladování -40 až 70 C Pracovní/skladovací relativní vlhkost 20 až 80 % Funkce a nastavení LTC 1010 Dělí se podle impedančního rozsahu A: 0.1 B: 10 10 khz napětí generátoru max 1 Vrms krok 0.01V Měřící rozsahy signálu třetí harmonické Rozsah: Auto-přepnutí: (s dynamickým přepínáním směrem 0... 10 µv (max. 328 µv) nahoru o 30 db) 0... 100 µv (max. 3.28 mv) 0... 1mV (max. 32.8 mv) Interní DC předpětí není aplikováno Typ zapojení součástky PL typ konektor, 4 vodičově 10 khz napětí generátoru max 10 Vrms krok 0.01V Měřící rozsahy signálu třetí harmonické Rozsah: Auto-přepnutí: (s dynamickým přepínáním směrem 0... 100 µv (max. 3,28 mv) nahoru o 30 db) 0... 1mV (max. 32.8 mv) 0... 10mV (max. 328 mv) Interní DC předpětí 0... 10 V, krok 0.1V Typ zapojení součástky PL typ konektor 2/4 vodičově (podle volby)

Druhy měřící a vyhodnocovací techniky Kontinuální měření spouštěné interně Jedno měření spouštěné externě Opakovaná měření v řadě použitá pro získání hodnot nestabilní nelinearity v čase, až 255 následných měření Automatické třídění podle Programovatelné limity dolní a horní hodnoty Opakovaná měření: - procenta povolené změny nelinearity v čase směrem nahoru* - procenta povolené změny nelinearity v čase směrem dolů* * Obě hodnoty dovolují využití lineární aproximace povolené hodnoty, to značí, že nižší hodnota může mít jinou povolenou hodnotu změny než vyšší a naopak. Časování Měřící cyklus Časová prodleva před spuštěním (trigger delay) Zpoždění při přepnutí impedance vstupu min. 10 msec. 0... 999 msec (krok 1 msec.) max. 1.5 sec. Start měření Interní Externí přes IEEE 488 Externí přes binární řídící konektor Dálkové řízení a nastavování přístroje IEEE 488 IEEE nastavované parametry: - napětí generátoru - interní DC předpětí - impedance vstupu - rozsah měření třetí harmonické - spouštění INT, EXT - prodleva před spuštěním - 2/4 vodičové zapojení - všechny třídící parametry - počet opakovaných měření IEEE parametry čtené: - měřené hodnoty - nastavení přístroje - chybové stavy Binární řízení I/O opto/elektrická izolace Vstupy Výstupy (I max = 2 ma) - start měření (volitelný s kladnou nebo zápornou náběžnou hranou) - dolní limit stav (vyhověl/nevyhověl) - horní limit stav (vyhověl/nevyhověl) - horní a dolní limit zároveň znamená, že nebylo dosaženo napětí generátoru - stav po opakovaném měření součástky (vyhověla/nevyhověla) - EOM značí konec měření přístroje