8. Vybrané přístroje pro laboratorní měřicí systémy. Část a)



Podobné dokumenty
NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Oddělovací moduly VariTrans

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

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

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

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

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení

Stolní laboratorní zdroje řady 325x

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

M-142 Multifunkční kalibrátor

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

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

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie


Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Laboratorní zdroj - 3. část

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

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

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

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

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Stabilizátory napětí a proudu

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL LABORATORNÍ ZDROJ HCS-3604/3602 ÚVOD

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

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

Převodníky SensoTrans R P 32300, A pro odpory a odporové vysílače

Hlídače izolačního stavu

Prvky a obvody elektronických přístrojů II

Prostředky automatického řízení

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

Seznam elektromateriálu

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

MODUL 3 KANÁLOVÉHO D/A PŘEVODNÍKU 0 25 ma

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Proudové převodníky AC proudů

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR AMPROBE. V, A,, F, Hz, C, dioda

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

1.1 Pokyny pro měření

Technické vybavení programovatelných automatů řady TC600

Uživatelská příručka

1.6 Operační zesilovače II.

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

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

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Digitální multimetry Fluke True-rms řady 170

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

Výhradním dovozcem značky Gladen do České Republiky je Ahifi s.r.o. (

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

Univerzální převodník PolyTrans P pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

Témata profilové maturitní zkoušky

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

NOVAR 1106 / 1114 NOVAR 1206 / 1214

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

DOHNÁLEK, Úpská 132, Mladé Buky, Czech Republic tel.: fax:

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

1.1 Usměrňovací dioda

Crouzet Micro-PLC Millenium 3 Smart

Digitální měřící kleště VE 2608

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství)

MATRIX DC Napájecí Zdroj

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

Elektromotorické pohony pro ventily

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Transkript:

8. Vybrané přístroje pro laboratorní měřicí systémy Část a)

Napájení a stimulace / měření a sběr dat napájení DC Prog. napájecí zdroje AC napájení 1f / 3f Analyzátory výkonu Měření spotřeby Funkční / arbitrary generátory stimulace DUT / Experiment Multimetry Spekrální analyzátory Osciloskopy Měření odezvy Dohled nad průběhy signálů Přepínání měř. míst Přepínače Digitizéry Měření odezvy DAQ moduly DAQ moduly Rychlé jednorázové děje

DC napájecí zdroje Důležité parametry: Rozsah U a I, schopnost VC, CC Max. P (často omezeno max. U x I) Rozlišení v nastavení U a I Šum, zvlnění, stabilita (pozor: dnešní katalogové specifikace často bez rezervy) Často zabudovaný měřič U a I U některých modelů: vzdálené měření U na zátěži (korekce du na vodičích) = podobné 4sv. měření R Obr.: Agilent

Agilent E3631A 80W: 6V, 5A & ±25V, 1A Programming Accuracy at 25 C ±5 C Voltage: 0.05% + 20 mv, 0.05% + 20 mv, 0.1% + 5 mv + Current: 0.15% + 4 ma, 0.15% + 4 ma, 0.2% + 10 ma Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz) Normal Mode Voltage: <350 µvrms/ 2 mv p-p, <350 µv rms/2 mv p-p, <350 µv rms/2 mv p-p Normal-mode current: <500 µa rms, <500 µa rms, <2 ma rms Common-mode current: <1.5 µa rms, <1.5 µa rms, <1.5 µa rms Readback Accuracy at 25 C ±5 C Voltage: 0.05% + 10 mv, 0.05% + 10 mv, 0.1% + 5 mv Current: 0.15% + 4 ma, 0.15% + 4 ma, 0.2% + 10 ma Obr.: Agilent

Odolnost proti rušení do napájení Ochrana před rušením (EMI) Stíněné kroucené vodiče NEPOUŽÍVAT stínění jako vodič proudu UZEMNINT na JEDNÉ straně Obr.: Agilent

Speciální: Source-metery (Zdrojová a měřicí jednotka) Kombinace nap. zdroje a multimetru Proměřování VA charakteristik Zdroj / spotřebič (4-kvadrant source / sink) Omezení U a/nebo I compliance limits Set Delay (ustálení hodnot) Measure Obr.: Keithley

Struktura měřicí a zdrojové jednotky Řídicí část AČ převodník + přepínač měřicích míst (měření U popř. I) Řízený zdroj proudu a omezovač napětí (náhrada zdroje napětí)

a) zdroj napětí, měření proudu: řízený zdroj napětí je realizován zdrojem proudu a řízeným omezovačem napětí u zdroje proudu je nastaven maximální přípustný proud (compliance limit)

b) zdroj proudu, měření napětí: řízený zdroj proudu omezovač napětí je nastaven maximální přípustné napětí (compliance limit)

Příklad - pasivní zátěž: VSRC = 10V; ICMPL = 10mA, DUT resistance: 1Ω (pasivní) ITEOR = VSRC / RDUT = 10 A, ALE: compliance => V = 10mV, I = 10mA Příklad aktivní zátěž (baterie) VSRC = 5V; ICMPL = 100mA, DUT baterie 6V => Source meter = sink (spotřebič) Odebírá proud z baterie I = 100mA až do vybití na 5V

Algoritmus měření

Nastavitelné průběhy:

Testování polovodičů

Charakterizace polovodičových součástek Dioda Unipolární tranzistor Bipolární tranzistor Triak

Zapojení pro měření parametrů dalších součástek Charakteristiky kondenzátorů Charakteristiky termistorů Charakteristiky operačních zes. Charakteristiky optronů

Source Meter Unit Agilent B2901 I: 10 fa - 3 A (DC)/10.5 A (pulse) U: 100 nv - 210 V Keithley 2400 I: 10.0000 ma (po 500 na), šum 50 µa.. 1.00000 A (po 50 µa), šum 100 µa U: 200.000 mv (po 5 µv), šum 5 µv.. 200.000 V (po 5 mv), šum 5 mv Obr.: Agilent Obr.: Keithley

Elektronické zátěže Testování napájecích zdrojů, baterií, palivových článků apod. Výkonový MOSFET maří dodávaný výkon ze zdroje. Proud MOSFETem I IN je měřen snímacím odporem R SENSE jako úbytek napětí a porovnáván s hodnotou řídícího vstupu. Rozdíl ovládá otevírání MOSFETu (režim CC). Zároveň se monitoruje velikost napětí ze zdroje V IN 3 možné režimy činnost: CC, CV, CR konstantní proud, napětí nebo odpor Obr.: Agilent + režimy ON/OFF (open circuit / short circuit), také jako pulsní (měření transientů zdroje)

Režimy činnost zátěže CC const. current CR const. resistance CV const. voltage Nejběžnější režim. Zátěž se chová jako regulátor konst. proudu. Ovládání MOSFETu podle měřeného proudu. Režim konst. odporu. Ovládání MOSFETu podle měřeného napětí (!). Tj. proud je přímo úměrný napětí -> I = U / R Režim konst. napětí. Zátěž se chová jako výkonová Zenerova dioda. Obr.: Agilent

Režimy činnost zátěže Transientní (pulsní) režimy dovolují testovat odezvu zdroje na změny mezi dvěma úrovněmi zatížení. Lze nastavit rychlost přeběhu (slew rate), a další parametry pulsu jako jednorázové (na trigger) / periodické opakování danou frekvencí,... Zároveň umožňují měření i s nízkým Duty cycle tj. lze zdroj silně zatěžovat aniž by se příliš zahříval. Pulsy vytváří zabudovaný generátor nebo vnější řídicí signál. Obr.: Agilent

Použití transientních režimů - doba zatavení po změně, Trigger Obr.: Agilent

Statické testy zdrojů - efekt zatížení zdroje Obr.: Agilent Vstupní AC napětí pro napájení testovaného zdroje je při testu měřeno (pro kontrolu, že je konst.) nebo vytvářeno AC zdrojem.

Statické testy zdrojů - efekt omezení max. proudu Obr.: Agilent Periodic and Random Deviation (dříve: Ripple and Noise) + mnoho dalších testů zdrojů a baterií: zvlnění (PARD), účinnost, drift, vliv napájení, zkratový proud, přepěťová ochrana, kapacita baterie,

Zátěž v režimu nízkého napětí Při nízkém napětí (pod 3V) má většina elektronických zátěží problémy se správnou činností. Obr.: Agilent Při napětí pod 3V je regulační tranzistor plně otevřen a ztrácí schopnost regulace proudu. Odpor je pak prostě saturační odpor tranzistoru R DS(ON). Zátěž bude dál fungovat s omezenou proudovou kapacitou a s horší rychlostí přeběhu (slew rate). U nízkonapěťových zdrojů s velkým proudem může být problém už při napětí zdroje 5V (protože 2V se ztratí jako úbytky napětí na kabelech a na zátěži je jen 3V). Možno řešit offsetovým zdrojem v sérii s testovaným zdrojem posunutí prac. bodu.

Zátěž v režimu nízkého napětí Jednoduchý zdroj 3-5V s dostatečnou proudovou kapacitou v sérii s testovaným zdrojem posune pracovní bod na limit 3V. Snímací terminály zátěže (+S, -S) musí být zapojeny separátně k testovanému zdroji. Problémy: - pomocný zdroj přidává další šum do obvodu (případně nutno volit nízkošumový zdroj) - zátěž musí být schopna zmařit výkon testovaného zdroje dohromady s výkonem pomocného zdroje Obr.: Agilent - mohlo by dojít k poklesu napětí testovaného zdroje (např. overcurrent protection) a následně k přepólování zdroje. Proto je nutné monitorovat napětí na zdroji a zátěž by měla obsahovat reverse protection.

Př. elektronická zátěž Agilent N3302 Vstupní rozsahy a přesnost: I: 0-30A (0.1% + 10mA) U: 0-60V (0.1% + 8mV) P: 150W max. (40 C) Slew rate (slow mode): 500-25kA/s Zabudovaný přesný multimetr (U, I, P) Open: >20 kω; Short: < 66 mω Ripple & noise (20Hz 10MHz): 2mA rms, 20mA pp, 5mV rms Obr.: Agilent

Analyzátory výkonu Výpočet U, I a P, atd z okamžitých hodnot u(t), i(t) (resp. po ADC u j, i j ) P = střední hodnota okamžitého výkonu N odpovídá 1 periodě signálu Opakování: přednášky A3B38SME Senzory a měření

Norma D5135 Norma D5135 AC/DC Power Analyzer (1f) I a U: RMS(DC+AC), RMS (AC), Rect. mean P[W], S [VA], cos ϕ N nemusí odpovídat 1 periodě Obr.: Norma (resp. Wotol) Pokud je integrační (sumační) doba mnohonásobně delší než perioda, nekoherence N s periodou způsobí malou chybu Plovoucí vstupní část Impulsní tranf. rozhraní I (t) U (t) Vst. dělič a zesilovač Vst. dělič a zesilovač SAR ADC SAR ADC up Display Keyboard GPIB

Fluke - Norma 4000/5000 1-3 fáze (6 fází Norma 5000) DC 10MHz Přesnost 0.2%, 0.1%, 0.03% (podle vstupního modulu) U: 0.3 to 1000 V Obr.: Fluke I: 0.03 ma 20 A (podle vstupního modulu), nebo R Sens Všechny vstupy galvanicky izolované Vyhodnocení Harmonics U a I: do 40. Průměrovací doba: 15 ms 3600 s FFT analýza, vektorový display, DSO průběhů,

Fluke - Norma 4000/5000 Obr.: Fluke

Obr.: Fluke Norma 4000/5000 1x kanál U a I (celkem 3 fáze)

ZES Zimmer LMG 500 Precision power analyzer 1-8 kanálů DC 10MHz Přesnost 0.025% U: 3V - 1000 V I: 20 ma 32 A Obr.: ZES Zimmer Vyhodnocení Harmonics do 50kHz v realtime, 1MHz postprocessingem v PC

ZES Zimmer LMG 500 Precision power analyzer Obr.: ZES Zimmer