7710 მულტიპლექსერის მოდული
ინსტრუქციებიModel 7710 Multiplexer Module
DAQ6510-თან გამოყენების ინსტრუქცია
კეიტლის ინსტრუმენტები
28775 Aurora Road
კლივლენდი, ოჰაიო 44139
1-800-833-9200
tek.com/keithley
შესავალი
7710 20-არხიანი მყარი მდგომარეობის დიფერენციალური მულტიპლექსერი ავტომატური ცივი შეერთების კომპენსაციის (CJC) მოდულით გთავაზობთ 20 არხს 2-პოლუს ან 10 არხს 4-პოლუსიანი სარელეო შეყვანით, რომლებიც შეიძლება კონფიგურირებული იყოს როგორც მულტიპლექსატორების ორი დამოუკიდებელი ბანკი. რელეები მყარ მდგომარეობაშია, უზრუნველყოფს ხანგრძლივ სიცოცხლეს და დაბალ მოვლას. იდეალურია გრძელვადიანი მონაცემების აღრიცხვის აპლიკაციებისთვის და მაღალსიჩქარიანი აპლიკაციებისთვის.
სურათი 1: 7710 20-არხიანი დიფერენციალური მულტიპლექსერის მოდული გაგზავნილი საქონელი შეიძლება განსხვავდებოდეს აქ ნაჩვენები მოდელისგან.
7710 მოიცავს შემდეგ მახასიათებლებს:
- სწრაფად მოქმედი, გრძელვადიანი მყარი მდგომარეობის რელეები
- DC და AC voltage გაზომვა
- ორი მავთულის ან ოთხმავთულის წინააღმდეგობის გაზომვები (ავტომატურად აწყვილებს რელეებს ოთხი მავთულის გაზომვისთვის)
- ტემპერატურის პროგრამები (RTD, თერმისტორი, თერმოწყვილი)
- ჩამონტაჟებული ცივი შეერთების მითითება თერმოწყვილის ტემპერატურისთვის
- ხრახნიანი ტერმინალის კავშირები
შენიშვნა
7710 შეიძლება გამოყენებულ იქნას DAQ6510 მონაცემთა შეძენისა და მულტიმეტრის სისტემით.
თუ იყენებთ ამ გადართვის მოდულს 2700, 2701 ან 2750-თან ერთად, იხილეთ მოდელი 7710 მულტიპლექსერი
ბარათის მომხმარებლის სახელმძღვანელო, Keithley Instruments PA-847.
დამაკავშირებელი კავშირები
გადართვის მოდულზე ხრახნიანი ტერმინალები უზრუნველყოფილია ტესტირების მოწყობილობასთან (DUT) და გარე წრედთან დასაკავშირებლად. 7710 იყენებს სწრაფი გამორთვის ტერმინალის ბლოკებს. თქვენ შეგიძლიათ დაკავშირება ტერმინალის ბლოკთან, როდესაც ის გათიშულია მოდულიდან. ეს ტერმინალის ბლოკები შეფასებულია 25 შეერთებისა და გათიშვისთვის.
გაფრთხილება
ამ დოკუმენტში შეერთებისა და გაყვანილობის პროცედურები განკუთვნილია მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალისთვის, როგორც ეს აღწერილია პროდუქტის მომხმარებლების ტიპების მიხედვით უსაფრთხოების ზომებში (გვერდი 25). არ განახორციელოთ ეს პროცედურები, თუ ამის კვალიფიკაცია არ არის. ნორმალური უსაფრთხოების ზომების შეუცნობლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან სიკვდილი.
შემდეგი ინფორმაცია აღწერს, თუ როგორ უნდა დაამყაროთ კავშირი გადართვის მოდულთან და განსაზღვროთ არხის აღნიშვნები. მოწოდებულია კავშირის ჟურნალი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი კავშირების ჩასაწერად.
გაყვანილობის პროცედურა
გამოიყენეთ შემდეგი პროცედურა 7710 მოდულის დასაკავშირებლად. გააკეთეთ ყველა კავშირი სწორი მავთულის ზომის გამოყენებით (20 AWG-მდე). სისტემის მაქსიმალური მუშაობისთვის, ყველა საზომი კაბელი უნდა იყოს სამ მეტრზე ნაკლები. დაამატეთ დამატებითი იზოლაცია აღკაზმულობის გარშემო ტომისთვისtages ზემოთ 42 VPEAK.
გაფრთხილება
ყველა გაყვანილობა უნდა იყოს შეფასებული მაქსიმალური მოცულობისთვისtagე სისტემაში. მაგampთუ 1000 ვ გამოიყენება ხელსაწყოს წინა ტერმინალებზე, გადართვის მოდულის გაყვანილობა უნდა იყოს შეფასებული 1000 ვ. უსაფრთხოების ნორმალური ზომების ამოცნობა და დაცვა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან სიკვდილი.
საჭირო აღჭურვილობა:
- ბრტყელი ხრახნიანი ხრახნიანი
- ცხვირ-ნემსი
- საკაბელო კავშირები
7710 მოდულის დასაკავშირებლად:
- დარწმუნდით, რომ მთელი სიმძლავრე გამორთულია 7710 მოდულიდან.
- ხრახნიანი გამოყენებით, გადაატრიალეთ მისასვლელი ხრახნი, რომ განბლოკოთ და გახსნათ საფარი, როგორც ნაჩვენებია შემდეგ სურათზე.
სურათი 2: ხრახნიანი ტერმინალის წვდომა - საჭიროების შემთხვევაში, ამოიღეთ შესაბამისი სწრაფი გამორთვის ტერმინალის ბლოკი მოდულიდან.
ა. მოათავსეთ ბრტყელი ხრახნიანი კონექტორის ქვეშ და ნაზად დააწექით მის გასახსნელად, როგორც ნაჩვენებია შემდეგ სურათზე.
ბ. გამოიყენეთ ცხვირ-ნემსი კონექტორის პირდაპირ მაღლა ასაწევად.
სიფრთხილე
არ გადაატრიალოთ კონექტორი გვერდიდან გვერდზე. შეიძლება გამოიწვიოს ქინძისთავების დაზიანება.
სურათი 3: სწორი პროცედურა ტერმინალის ბლოკების მოსაშორებლად - პატარა ბრტყელი ხრახნიანი გამოყენებით, გახსენით ტერმინალის ხრახნები და დააინსტალირეთ მავთულები საჭიროებისამებრ. შემდეგი სურათი გვიჩვენებს კავშირებს, წყაროსთან და გრძნობასთან კავშირების ჩათვლით.
სურათი 4: ხრახნიანი ტერმინალის არხების აღნიშვნები - შეაერთეთ ტერმინალის ბლოკი მოდულში.
- გაატარეთ მავთული მავთულის ბილიკის გასწვრივ და დაამაგრეთ საკაბელო კავშირებით, როგორც ნაჩვენებია. შემდეგი სურათი გვიჩვენებს კავშირებს 1 და 2 არხებთან.
სურათი 5: მავთულის გასახდელი - შეავსეთ კავშირის ჟურნალის ასლი. იხილეთ კავშირის ჟურნალი (გვერდი 8).
- დახურეთ ხრახნიანი ტერმინალის წვდომის საფარი.
- ხრახნიანი გამოყენებით, დააჭირეთ მისასვლელ ხრახნს და გადაატრიალეთ საფარის დასაკეტად.
მოდულის კონფიგურაცია
შემდეგი სურათი გვიჩვენებს 7710 მოდულის გამარტივებულ სქემას. როგორც ნაჩვენებია, 7710-ს აქვს არხები, რომლებიც დაჯგუფებულია 10 არხის ორ ბანკად (სულ 20 არხი). უკანა თვითმფრინავის იზოლაცია გათვალისწინებულია თითოეული ბანკისთვის. თითოეული ბანკი მოიცავს ცალკეულ ცივ კვანძს. პირველი ბანკი შეიცავს არხებს 1-დან 10-მდე, ხოლო მეორე ბანკი შეიცავს არხებს 11-დან 20-მდე. 20-არხიანი მულტიპლექსერის მოდულის თითოეული არხი დაკავშირებულია ცალკეული შეყვანით HI/LO-სთვის, რომელიც უზრუნველყოფს სრულად იზოლირებულ შეყვანას.
DMM ფუნქციებთან დაკავშირება უზრუნველყოფილია მოდულის უკანა პლანის კონექტორის მეშვეობით.
არხები 21, 22 და 23 კონფიგურირებულია ავტომატურად ინსტრუმენტის მიერ სისტემის არხის მუშაობის გამოყენებისას.
სისტემის არხის მუშაობისას 4-მავთულის გაზომვისას (მათ შორის 4-სადენიანი ohms, RTD ტემპერატურა, თანაფარდობა და არხის საშუალო მაჩვენებელი), არხები დაწყვილებულია შემდეგნაირად:
CH1 და CH11 | CH6 და CH16 |
CH2 და CH12 | CH7 და CH17 |
CH3 და CH13 | CH8 და CH18 |
CH4 და CH14 | CH9 და CH19 |
CH5 და CH15 | CH10 და CH20 |
შენიშვნა
არხები 21-დან 23-მდე ამ სქემაში ეხება აღნიშვნებს, რომლებიც გამოიყენება კონტროლისთვის და არა რეალურ ხელმისაწვდომ არხებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ინსტრუმენტის საცნობარო სახელმძღვანელო.
სურათი 6: 7710 გამარტივებული სქემა
ტიპიური კავშირები
შემდეგი ყოფილიampეს აჩვენებს ტიპიური გაყვანილობის კავშირებს შემდეგი ტიპის გაზომვებისთვის:
- თერმოწყვილი
- ორი მავთულის წინააღმდეგობა და თერმისტორი
- ოთხი მავთულის წინააღმდეგობა და RTD
- DC ან AC voltage
კავშირის ჟურნალი
თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი ცხრილი თქვენი კავშირის ინფორმაციის ჩასაწერად.
კავშირის ჟურნალი 7710-ისთვის
არხი | ფერი | აღწერა | |
ბარათის წყარო | H | ||
L | |||
ბარათის გრძნობა | H | ||
L | |||
CH1 | H | ||
L | |||
CH2 | H | ||
L | |||
CH3 | H | ||
L | |||
CH4 | H | ||
L | |||
CH5 | H | ||
L | |||
CH6 | H | ||
L | |||
CH7 | H | ||
L | |||
CH8 | H | ||
L | |||
CH9 | H | ||
L | |||
CH10 | H | ||
L | |||
CH11 | H | ||
L | |||
CH12 | H | ||
L | |||
CH13 | H | ||
L | |||
CH14 | H | ||
L | |||
CH15 | H | ||
L | |||
CH16 | H | ||
L | |||
CH17 | H | ||
L | |||
CH18 | H | ||
L | |||
CH19 | H | ||
L | |||
CH2O | H | ||
L |
ინსტალაცია
ინსტრუმენტს გადართვის მოდულით მუშაობის დაწყებამდე, შეამოწმეთ, რომ გადართვის მოდული სწორად არის დამონტაჟებული და სამონტაჟო ხრახნები მჭიდროდ არის დამაგრებული. თუ სამონტაჟო ხრახნები სათანადოდ არ არის დაკავშირებული, შეიძლება იყოს ელექტროშოკის საშიშროება.
თუ თქვენ დააინსტალირეთ ორი გადართვის მოდული, უფრო ადვილია გადართვის მოდულის დაყენება ჯერ მე-2 სლოტში, შემდეგ კი მეორე გადართვის მოდულის დაყენება სლოტ 1-ში.
შენიშვნა
თუ თქვენ გაქვთ Keithley Instruments Model 2700, 2701, ან 2750 ინსტრუმენტი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი არსებული გადართვის მოდული DAQ6510-ში. მიჰყევით ინსტრუქციებს თქვენი ორიგინალური აღჭურვილობის დოკუმენტაციაში, რომ ამოიღოთ მოდული ხელსაწყოდან, შემდეგ გამოიყენეთ შემდეგი ინსტრუქციები მის დასაყენებლად DAQ6510-ში. თქვენ არ გჭირდებათ მოდულის გაყვანილობის ამოღება.
შენიშვნა
გამოუცდელი მომხმარებლებისთვის რეკომენდირებულია არ დააკავშიროთ საცდელი მოწყობილობა (DUT) და გარე სქემები გადართვის მოდულთან. ეს საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ მჭიდრო და ღია ოპერაციები ცოცხალი ტესტის სქემებთან დაკავშირებული საფრთხის გარეშე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ ფსევდოკარტები გადართვის ექსპერიმენტებისთვის. ფსევდობარათების დაყენების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ „ფსევდოკარტები“ მოდელის DAQ6510 მონაცემთა შეძენისა და მულტიმეტრის სისტემის საცნობარო სახელმძღვანელოში.
გაფრთხილება
ელექტრო შოკის თავიდან ასაცილებლად, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება ან სიკვდილი, არასოდეს ატაროთ გადართვის მოდული, რომელზედაც მასზე ძალაა გამოყენებული. გადართვის მოდულის დაყენებამდე ან ამოღებამდე, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია და გამორთულია ელექტროენერგიიდან. თუ გადართვის მოდული დაკავშირებულია DUT-თან, დარწმუნდით, რომ ელექტროენერგია ამოღებულია ყველა გარე წრედიდან.
გაფრთხილება
სლოტების გადასაფარებლები უნდა იყოს დაყენებული გამოუყენებელ სლოტებზე, რათა თავიდან აიცილოთ პირადი კონტაქტი მაღალი მოცულობითtagე სქემები. უსაფრთხოების სტანდარტული ზომების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან სიკვდილი ელექტრო დარტყმის გამო.
სიფრთხილე
გადართვის მოდულის ინსტალაციამდე ან ამოღებამდე, დარწმუნდით, რომ DAQ6510 დენი გამორთულია და გამორთულია ხაზის ელექტრომომარაგებიდან. შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს არასწორი მუშაობა და მეხსიერებაში მონაცემების დაკარგვა.
საჭირო აღჭურვილობა:
- საშუალო ბრტყელი ხრახნიანი
- საშუალო ფილიპსის ხრახნიანი
გადართვის მოდულის დასაყენებლად DAQ6510-ში:
- გამორთეთ DAQ6510.
- გამორთეთ დენის კაბელი დენის წყაროდან.
- გათიშეთ დენის კაბელი და ნებისმიერი სხვა კაბელი, რომელიც დაკავშირებულია უკანა პანელთან.
- განათავსეთ DAQ6510 ისე, რომ უკანა პანელისკენ იყოთ.
- გამოიყენეთ ხრახნიანი ჭრილის საფარის ხრახნები და საფარის ფირფიტის ამოსაღებად. შეინახეთ ფირფიტა და ხრახნები მომავალი გამოყენებისთვის.
- გადართვის მოდულის ზედა საფარით ზემოთ, ჩასვით გადართვის მოდული ჭრილში.
- მჭიდროდ დააჭირეთ გადართვის მოდულს, რათა დარწმუნდეთ, რომ გადართვის მოდულის კონექტორი დაკავშირებულია DAQ6510 კონექტორთან.
- გამოიყენეთ ხრახნიანი ორი სამონტაჟო ხრახნიანი ხრახნიანი გადართვის მოდული მთავარ სისტემაზე დასამაგრებლად. ზედმეტად არ გამკაცრდეს.
- ხელახლა შეაერთეთ დენის კაბელი და ნებისმიერი სხვა კაბელი.
ამოიღეთ გადართვის მოდული
შენიშვნა
სანამ ამოიღებთ გადართვის მოდულს ან დაიწყებთ რაიმე ტესტირებას, დარწმუნდით, რომ ყველა რელე ღიაა. იმის გამო, რომ ზოგიერთი რელე შეიძლება იყოს ჩაკეტილი დახურული, თქვენ უნდა გახსნათ ყველა რელე გადართვის მოდულის ამოღებამდე კავშირების დასამყარებლად. გარდა ამისა, თუ გადართვის მოდულს ჩამოაგდებთ, შესაძლებელია ზოგიერთი რელე დაიხუროს.
ყველა არხის რელეს გასახსნელად, გადადით CHANNEL-ის გადაფურცვლაზე. აირჩიეთ ყველას გახსნა.
გაფრთხილება
ელექტრო შოკის თავიდან ასაცილებლად, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება ან სიკვდილი, არასოდეს ატაროთ გადართვის მოდული, რომელზედაც მასზე ძალაა გამოყენებული. გადართვის მოდულის ინსტალაციამდე ან ამოღებამდე, დარწმუნდით, რომ DAQ6510 გამორთულია და გამორთულია ხაზის ელექტრომომარაგებიდან. თუ გადართვის მოდული დაკავშირებულია DUT-თან, დარწმუნდით, რომ ელექტროენერგია ამოღებულია ყველა გარე წრედიდან.
გაფრთხილება
თუ ბარათის სლოტი გამოუყენებელია, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ სლოტის გადასაფარებლები, რათა თავიდან აიცილოთ პირადი კონტაქტი მაღალი მოცულობითtagე სქემები. სლოტის გადასაფარებლების დაყენების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი ზემოქმედება სახიფათო ტომთანtages, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან სიკვდილი, თუ დაუკავშირდებით.
სიფრთხილე
გადართვის მოდულის ინსტალაციამდე ან ამოღებამდე, დარწმუნდით, რომ DAQ6510 დენი გამორთულია და გამორთულია ხაზის ელექტრომომარაგებიდან. შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს არასწორი მუშაობა და მეხსიერებაში მონაცემების დაკარგვა.
საჭირო აღჭურვილობა:
- საშუალო ბრტყელი ხრახნიანი
- საშუალო ფილიპსის ხრახნიანი
გადართვის მოდულის ამოსაღებად DAQ6510:
- გამორთეთ DAQ6510.
- გამორთეთ დენის კაბელი დენის წყაროდან.
- გათიშეთ დენის კაბელი და ნებისმიერი სხვა კაბელი, რომელიც დაკავშირებულია უკანა პანელთან.
- განათავსეთ DAQ6510 ისე, რომ უკანა პანელისკენ იყოთ.
- გამოიყენეთ ხრახნიანი სამონტაჟო ხრახნები, რომლებიც ამაგრებენ გადართვის მოდულს ინსტრუმენტზე.
- ფრთხილად ამოიღეთ გადართვის მოდული.
- დააინსტალირეთ სლოტის ფირფიტა ან სხვა გადართვის მოდული ცარიელ ჭრილში.
- ხელახლა შეაერთეთ დენის კაბელი და ნებისმიერი სხვა კაბელი.
ოპერაციული ინსტრუქციები
სიფრთხილე
7710 მოდულის ინსტალაციამდე ან ამოღებამდე, დარწმუნდით, რომ DAQ6510 დენი გამორთულია და გამორთულია ხაზის დენიდან. შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს არასწორი მუშაობა და 7710 მეხსიერებიდან მონაცემების დაკარგვა.
სიფრთხილე
7710 გადართვის მოდულის რელეების გადახურების ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არასოდეს გადააჭარბოთ სიგნალის შემდეგ მაქსიმალურ დონეებს ნებისმიერ ორ შეყვანს ან შასის შორის: ნებისმიერი არხი ნებისმიერ არხზე (1-დან 20-მდე): 60 VDC ან 42 VRMS, 100 mA ჩართული, 6 W, მაქსიმუმ 4.2 VA.
არ გადააჭარბოთ 7710-ის მაქსიმალურ მახასიათებლებს. იხილეთ სპეციფიკაციები, რომლებიც მოცემულია მონაცემთა ცხრილში. ნორმალური უსაფრთხოების ზომების შეუცნობლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან სიკვდილი.
გაფრთხილება
როდესაც 7710 მოდული ჩასმულია DAQ6510-ში, ის უკავშირდება წინა და უკანა შეყვანას და სისტემის სხვა მოდულებს ინსტრუმენტის უკანა პლანის მეშვეობით. 7710 მოდულის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად და შოკის საშიშროების წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად, მთელი სატესტო სისტემა და მისი ყველა შეყვანა უნდა მოხდეს 60 VDC-მდე (42 VRMS). ნორმალური უსაფრთხოების ზომების შეუცნობლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან სიკვდილი. იხილეთ ინსტრუმენტის დოკუმენტაცია საოპერაციო ინსტრუქციებისთვის.
გაფრთხილება
ეს გადართვის მოდული არ უჭერს მხარს მიმდინარე გაზომვებს. თუ მოწყობილობას აქვს TERMINALS გადამრთველი დაყენებული REAR-ზე და თქვენ მუშაობთ სლოტთან, რომელიც შეიცავს ამ გადართვის მოდულს, AC, DC და დიგიტალიზაციის დენის ფუნქციები მიუწვდომელია. თქვენ შეგიძლიათ გაზომოთ დენი წინა პანელის გამოყენებით ან სხვა სლოტის გამოყენებით, რომელიც შეიცავს გადართვის მოდულს, რომელიც მხარს უჭერს AC, DC და ციფრული დენის გაზომვებს.
თუ არხის კონფიგურაციისას დენის გაზომვის მცდელობას იყენებთ დისტანციურ ბრძანებებს, დაბრუნდება შეცდომა.
სწრაფი სკანირება 7710 მოდულის გამოყენებით DAQ6510 მთავარი პროგრამით
შემდეგი SCPI პროგრამა აჩვენებს 7710 მოდულის და DAQ6510 მეინფრემის გამოყენებას სწრაფი სკანირების მისაღწევად. ის იყენებს WinSocket კონტროლს 7710 მეინფრეიმთან კომუნიკაციისთვის.
DAQ6510 ან ფსევდოკოდი |
ბრძანება | აღწერა |
ფსევდოკოდი | int scanCnt = 1000 | შექმენით ცვლადი სკანირების რაოდენობის შესანარჩუნებლად |
ინტ სampლეCnt | შექმენით ცვლადი სრული s-ის შესანახადampრაოდენობა (კითხვის საერთო რაოდენობა) | |
int chanCnt | შექმენით ცვლადი არხების რაოდენობის შესანარჩუნებლად | |
int actualRdgs | შექმენით ცვლადი კითხვის ფაქტობრივი რაოდენობის შესანარჩუნებლად | |
სიმებიანი rcvBuffer | შექმენით სტრიქონის ბუფერი ამოღებული წაკითხვის შესანახად | |
თ იმერ 1 . დაწყება () | დაიწყეთ ტაიმერი, რომელიც დაგეხმარებათ გასული დროის აღებაში | |
DAQ6510 | • RST | განათავსეთ ინსტრუმენტი ცნობილ მდგომარეობაში |
ფორმა: DATA ASCII | მონაცემების ფორმატირება ASCII სტრიქონად | |
ROUT: SCAN: COUNT: SCAN scanCnt | გამოიყენეთ სკანირების რაოდენობა | |
FUNC 'VOLT:DC', (@101:120) | დააყენეთ ფუნქცია DCV-ზე | |
VOLT:RANG 1, (@101:120) | დააყენეთ ფიქსირებული დიაპაზონი 1 ვ | |
ვოლტი: AVER: STAT გამორთული, (@101:120) | გამორთეთ ფონის სტატისტიკა | |
DISP: ვოლტი: DIG 4, (@101:120) | დააყენეთ წინა პანელი 4 მნიშვნელოვანი ციფრის ჩვენებაზე | |
ვოლტი: NPLC 0.0005, (@101:120) | დააყენეთ უსწრაფესი NPLC შესაძლებელი | |
VOLT:LINE:SYNC OFF, (@101:120) | გამორთეთ ხაზის სინქრონიზაცია | |
VOLT: AZER: STAT OFF, (@101:120) | გამორთეთ ავტომატური ნული | |
CALC2 :VOLT :LIM1 :STAT OFF, (@101:120) | გამორთეთ ლიმიტის ტესტები | |
CALC2 :VOLT :LIM2 :STAT OFF, (@101:120) | ||
ROUT: სკანირება: INT 0 | დააყენეთ ტრიგერის ინტერვალი სკანებს შორის 0 წმ-ზე | |
TRAC:CLE | წაშალეთ კითხვის ბუფერი | |
DISP:LIGH:STAT გამორთულია | გამორთეთ ჩვენება | |
ROUT :SCAN :CRE (@101:120) | დააყენეთ სკანირების სია | |
chanCnt = მარშრუტი :SCAN: COUNT : STEP? | გამოიკითხეთ არხის რაოდენობა | |
ფსევდოკოდი | sampleCnt = scanCnt • chanCnt | გამოთვალეთ გაკეთებული წაკითხვის რაოდენობა |
DAQ6510 | ᲛᲐᲡᲨᲘ | სკანირების დაწყება |
ფსევდოკოდი | i = 1-ისთვის, i < sampლეCnt | დააყენეთ af ან მარყუჟი 1-დან წმ-მდეampლეკ . მაგრამ 1-ის გაზრდა მოგვიანებით დატოვეთ |
დაგვიანება 500 | დაყოვნება 500 ms-ით, რათა დაგროვდეს წაკითხვები | |
DAQ6510 | actualRdgs = TRACe: აქტუალური? | გამოიკითხეთ მიღებული ფაქტობრივი წაკითხვები |
rcvBuffer = „TRACe:DATA? i, actualRdgs, “defbuf ferl”, READ | მოითხოვეთ წაკითხვები, რომლებიც ხელმისაწვდომია i-დან actualRdgs-ის მნიშვნელობამდე | |
ფსევდოკოდი | WriteReadings ("C: \ myData . csv", rcvBuffer) | ამოღებული წაკითხვები ჩაწერეთ ა file. myData.csv. ადგილობრივ კომპიუტერზე |
i = ფაქტობრივი Rdgs + 1 | გაზარდეთ i შემდეგი მარყუჟის გასავლელად | |
ბოლოსთვის | დაასრულეთ f ან მარყუჟი | |
ტაიმერი 1. გაჩერება () | გააჩერეთ ტაიმერი | |
timerl.stop – timerl.start | გამოთვალეთ გასული დრო | |
DAQ6510 | DISP: LICH :STAT ON100 | ისევ ჩართეთ ეკრანი |
შემდეგი TSP პროგრამა აჩვენებს 7710 მოდულის და DAQ6510 მეინფრემის გამოყენებას სწრაფი სკანირების მისაღწევად. ის იყენებს WinSocket კონტროლს 7710 მეინფრეიმთან კომუნიკაციისთვის.
— დააყენეთ ცვლადები, რომლებზეც მინიშნება იქნება სკანირების დროს.
scanCnt = 1000
sampleCnt = 0
chanCnt = 0
ფაქტობრივი Rdgs = 0
rcvBuffer = ""
- მიიღეთ საწყისი დროamp საბოლოო შედარებისთვის.
ადგილობრივი x = os.clock()
— გადააყენეთ ინსტრუმენტი და გაასუფთავეთ ბუფერი.
გადატვირთვა ()
defbuffer1.clear()
— დააყენეთ წაკითხვის ბუფერის ფორმატი და დაადგინეთ სკანირების რაოდენობა
format.data = format.ASCII
scan.scancount = scanCnt
— დააკონფიგურირეთ ბარათის სკანირების არხები 1 სლოტში.
channel.setdmm(“101:120”, dmm.ATTR_MEAS_FUNCTION, dmm.FUNC_DC_VOLTAGE)
channel.setdmm(“101:120”, dmm.ATTR_MEAS_RANGE, 1)
channel.setdmm(„101:120“, dmm.ATTR_MEAS_RANGE_AUTO, dmm.OFF)
channel.setdmm(„101:120“, dmm.ATTR_MEAS_AUTO_ZERO, dmm.OFF)
channel.setdmm(“101:120”, dmm.ATTR_MEAS_DIGITS, dmm.DIGITS_4_5)
channel.setdmm(„101:120“, dmm.ATTR_MEAS_NPLC, 0.0005)
channel.setdmm(„101:120“, dmm.ATTR_MEAS_APERTURE, 8.33333e-06)
channel.setdmm(„101:120“, dmm.ATTR_MEAS_LINE_SYNC, dmm.OFF)
channel.setdmm(„101:120“, dmm.ATTR_MEAS_LIMIT_ENABLE_1, dmm.OFF)
channel.setdmm(„101:120“, dmm.ATTR_MEAS_LIMIT_ENABLE_2, dmm.OFF)
- დაბნელეთ ეკრანი.
display.lightstate = ჩვენება.STATE_LCD_OFF
- შექმენით სკანირება.
scan.create („101:120“)
scan.scaninterval = 0.0
chanCnt = scan.stepcount
— გამოთვალეთ საერთო სampდათვალეთ და გამოიყენეთ იგი ბუფერის გასაზომად.
sampleCnt = scanCnt * chanCnt
defbuffer1.ტევადობა = sampლეCnt
- დაიწყეთ სკანირება.
trigger.model.initiate()
— მარყუჟი წაკითხვის აღსაბეჭდად და დასაბეჭდად.
i = 1
ხოლო მე <= სampარ გავაკეთო
დაგვიანებით (0.5)
myCnt = defbuffer1.n
— შენიშვნა: შეიძლება დაემატოს ან შეიცვალოს USB-ზე ჩაწერით
printbuffer (i, myCnt, defbuffer1.readings)
i = myCnt + 1
დასასრული
— ისევ ჩართეთ ეკრანი.
display.lightstate = ჩვენება.STATE_LCD_50
- გამოიტანეთ გასული დრო.
print(string.format("გასული დრო: %2f\n", os.clock() – x))
საოპერაციო მოსაზრებები
დაბალი ohms გაზომვები
ნორმალური დიაპაზონის წინააღმდეგობისთვის (> 100 Ω), 2-მავთულის მეთოდი (Ω2) ჩვეულებრივ გამოიყენება ომების გაზომვისთვის.
დაბალი ომისთვის (≤100 Ω), სიგნალის ბილიკის წინააღმდეგობა DUT-თან ერთად შეიძლება იყოს საკმარისად მაღალი, რომ უარყოფითად იმოქმედოს გაზომვაზე. ამიტომ, 4-მავთულის მეთოდი (Ω4) უნდა იქნას გამოყენებული დაბალი ohms გაზომვებისთვის. შემდეგი დისკუსია განმარტავს 2-მავთულის მეთოდისა და ადვანის შეზღუდვებსtag4-მავთულის მეთოდის es.
ორი მავთულის მეთოდი
წინააღმდეგობის გაზომვები ნორმალურ დიაპაზონში (>100 Ω) ჩვეულებრივ ხდება 2 მავთულის მეთოდის გამოყენებით (Ω2 ფუნქცია). სატესტო დენი მიედინება სატესტო მილების მეშვეობით და გაზომილი წინააღმდეგობა (RDUT). შემდეგ მრიცხველი ზომავს მოცულობასtage შესაბამისად წინააღმდეგობის მნიშვნელობის მასშტაბით.
2-მავთულის მეთოდის მთავარი პრობლემა, რომელიც გამოიყენება დაბალი წინააღმდეგობის გაზომვებზე, არის ტესტის ტყვიის წინააღმდეგობა (RLEAD) და არხის წინააღმდეგობა (RCH). ამ წინააღმდეგობების ჯამი ჩვეულებრივ მდგომარეობს 1.5-დან 2.5 Ω-მდე დიაპაზონში.
აქედან გამომდინარე, ძნელია ზუსტი 2-მავთულის ohms გაზომვების მიღება 100 Ω-ზე ქვემოთ.
ამ შეზღუდვის გამო, 4-მავთულის მეთოდი უნდა იქნას გამოყენებული წინააღმდეგობის გაზომვისთვის ≤100 Ω.
ოთხმავთულის მეთოდი
4-მავთულის (კელვინის) კავშირის მეთოდი Ω4 ფუნქციის გამოყენებით ზოგადად სასურველია დაბალი ohms გაზომვებისთვის.
4-მავთულის მეთოდი აუქმებს არხის და ტესტის ტყვიის წინააღმდეგობის ეფექტს.
ამ კონფიგურაციით, სატესტო დენი (ITEST) იძულებულია ტესტის წინააღმდეგობის (RDUT) მეშვეობით ტესტის მილების ერთი ნაკრების მეშვეობით (RLEAD2 და RLEAD3), ხოლო მოც.tage (VM) ტესტირებადი მოწყობილობის მასშტაბით (DUT) იზომება მილების მეორე ნაკრების მეშვეობით (RLEAD1 და RLEAD4), რომელსაც ეწოდება სენსორული მილები.
ამ კონფიგურაციით, DUT-ის წინააღმდეგობა გამოითვლება შემდეგნაირად:
RDUT = VM / ITEST
სად: I არის წყაროს სატესტო დენი და V არის გაზომილი მოცულობაtage.
როგორც ნაჩვენებია ფიგურაში მაქსიმალური ტესტის ტყვიის წინააღმდეგობა (გვერდი 17), გაზომილი მოცtage (VM) არის განსხვავება VSHI-სა და VSLO-ს შორის. ნახაზის ქვემოთ მოცემული განტოლებები გვიჩვენებს, თუ როგორ გაუქმებულია ტესტის ტყვიის წინააღმდეგობა და არხის წინააღმდეგობა გაზომვის პროცესიდან.
ტესტის მაქსიმალური წინააღმდეგობა
ტესტის მაქსიმალური წინააღმდეგობა (RLEAD), 4-მავთულის წინააღმდეგობის სპეციფიკური დიაპაზონისთვის:
- 5 Ω თითო ტყვიაზე 1 Ω
- დიაპაზონის 10% თითო ტყვიაზე 10 Ω, 100 Ω, 1 კΩ და 10 კΩ დიაპაზონებისთვის
- 1 kΩ თითო სადენზე 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ და 100 MΩ დიაპაზონებისთვის
ვარაუდები:
- პრაქტიკულად არ მიედინება დენი მაღალი წინაღობის სენსორულ წრეში ვოლტმეტრის (VM) მაღალი წინაღობის გამო. ამიტომ, ტtage ვარდნა მე-11 არხზე და სატესტო 1 და 4 სიგნალებზე უმნიშვნელოა და მათი იგნორირება შესაძლებელია.
- ტომიtage წვეთები არხზე 1 Hi (RCH1Hi) და საცდელი 2 (RLEAD2) არ იზომება ვოლტმეტრით (VM).
RDUT = VM/ITEST
სად:
- VM არის ტომიtage იზომება ინსტრუმენტით.
- ITEST არის მუდმივი დენი, რომელიც წყაროა ინსტრუმენტის მიერ DUT-ზე.
- VM = VSHI − VSLO
- VSHI = ITEST × (RDUT + RLEAD3 + RCH1Lo)
- VSLO = ITEST × (RLEAD3 + RCH1Lo)
- VSHI − VSLO = ITEST × [(RDUT + RLEAD3 + RCH1Lo) − (RLEAD3 + RCH1Lo)]
- = ITEST × RDUT
- = VM
ტtage გაზომვები
ბილიკის წინააღმდეგობამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს დაბალი ohms გაზომვებზე (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ დაბალი ohms გაზომვები (გვერდი 16). სერიის ბილიკის წინააღმდეგობამ შეიძლება გამოიწვიოს დატვირთვის პრობლემები DC voltagგაზომვები 100 V, 10 V და 10 mV დიაპაზონში, როდესაც ჩართულია 10 MΩ შეყვანის გამყოფი. მაღალი სიგნალის ბილიკის წინააღმდეგობა ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს AC voltagგაზომვები 100 ვ დიაპაზონზე 1 kHz-ზე ზემოთ.
ჩასმის დაკარგვა
ჩასმის დაკარგვა არის AC სიგნალის სიმძლავრე დაკარგული შეყვანასა და გამომავალს შორის. ზოგადად, სიხშირის მატებასთან ერთად იზრდება ჩასმის დანაკარგი.
7710 მოდულისთვის, ჩასმის დაკარგვა მითითებულია 50 Ω AC სიგნალის წყაროსთვის, რომელიც გადის მოდულში 50 Ω დატვირთვაზე. სიგნალის სიმძლავრის დაკარგვა ხდება, როდესაც სიგნალი გადადის მოდულის სიგნალის ბილიკებით დატვირთვამდე. ჩასმის დანაკარგი გამოიხატება dB სიდიდეებით მითითებულ სიხშირეებზე. ჩასმის დაკარგვის სპეციფიკაციები მოცემულია მონაცემთა ფურცელში.
როგორც ყოფილიampლე, ვივარაუდოთ შემდეგი სპეციფიკაციები ჩასმის დაკარგვისთვის:
<1 dB @ 500 kHz 1 dB ჩასმის დაკარგვა არის სიგნალის სიმძლავრის დაახლოებით 20% დაკარგვა.
<3 dB @ 2 MHz 3 dB ჩასმის დაკარგვა არის სიგნალის სიმძლავრის დაახლოებით 50% დაკარგვა.
როგორც სიგნალის სიხშირე იზრდება, დენის დანაკარგი იზრდება.
შენიშვნა
ჩასმის დანაკარგის მნიშვნელობები, რომლებიც გამოიყენება ზემოხსენებულ მაგample შეიძლება არ იყოს 7710-ის შეყვანის დაკარგვის ფაქტობრივი სპეციფიკაციები. ფაქტობრივი ჩასმის დაკარგვის სპეციფიკაციები მოცემულია მონაცემთა ფურცელში.
Crosstalk
AC სიგნალი შეიძლება გამოწვეული იყოს მიმდებარე არხის ბილიკებში 7710 მოდულზე. ზოგადად, ჯვარედინი საუბრები იზრდება სიხშირის მატებასთან ერთად.
7710 მოდულისთვის ჯვარედინი სიგნალი მითითებულია AC სიგნალისთვის, რომელიც გადადის მოდულის მეშვეობით 50 Ω დატვირთვაზე. Crosstalk გამოიხატება როგორც dB სიდიდე მითითებულ სიხშირეზე. შეჯვარების სპეციფიკაცია მოცემულია მონაცემთა ფურცელში.
როგორც ყოფილიampმოდით, ვივარაუდოთ შემდეგი სპეციფიკაცია crosstalk-ისთვის:
<-40 dB @ 500 kHz -40 dB მიუთითებს, რომ მიმდებარე არხებზე ჯვარი არის AC სიგნალის 0.01%.
სიგნალის სიხშირის მატებასთან ერთად, ჯვარედინი საუბარი იზრდება.
შენიშვნა
ჯვარედინი მნიშვნელობები, რომლებიც გამოიყენება ზემოთ მაგალითშიample შეიძლება არ იყოს 7710-ის ფაქტობრივი შეჯვარების სპეციფიკაცია. ფაქტობრივი ჯვარედინი სპეციფიკაცია მოცემულია მონაცემთა ფურცელში.
გამათბობელის ტემპერატურის გაზომვები
გამათბობელის ტემპერატურის გაზომვა ტიპიური ტესტია სისტემისთვის, რომელსაც აქვს ტემპერატურის გაზომვის შესაძლებლობა. თუმცა, 7710 მოდულის გამოყენება შეუძლებელია, თუ გამათბობელი ცურავს საშიშ ტომზეtage დონე (>60 ვ). ყოფილმაampასეთი ტესტი ნაჩვენებია ქვემოთ.
შემდეგ სურათზე, გამათბობელი ცურავს 120 ვ-ზე, რაც არის ხაზის მოცულობაtagშეყვანილია +5 ვ რეგულატორში.
განზრახვაა გამოიყენოს არხი 1 გამათბობელის ტემპერატურის გასაზომად, ხოლო არხი 2 რეგულატორის +5 V გამომავალი გასაზომად. სითბოს ოპტიმალური გადაცემისთვის, თერმოწყვილი (TC) პირდაპირ კონტაქტშია მოთავსებული გამათბობელთან. ეს უნებურად აკავშირებს მცურავ 120 ვ პოტენციალს 7710 მოდულთან. შედეგი არის 115 ვ არხ 1-სა და 2 HI არხს შორის და 120 V არხ 1-სა და შასის შორის. ეს დონეები აღემატება მოდულის 60 ვ ლიმიტს, რაც ქმნის შოკის საშიშროებას და შესაძლოა მოდულის დაზიანებას.
გაფრთხილება
ტესტი შემდეგ ფიგურაში გვიჩვენებს, თუ როგორ არის საშიში ტtage შეიძლება უნებლიედ იქნას გამოყენებული 7710 მოდულზე. ნებისმიერ ტესტში, სადაც მცურავი ტtages >60 V არის, ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ არ გამოიყენოთ მცურავი voltagე მოდულისკენ. ნორმალური უსაფრთხოების ზომების შეუცნობლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან სიკვდილი.
სიფრთხილე
არ გამოიყენოთ 7710 მოდული ამ ტიპის ტესტის შესასრულებლად. ის აჭარბებს 60 ვ ლიმიტს, რაც ქმნის შოკის საშიშროებას და შეიძლება გამოიწვიოს მოდულის დაზიანება. გადაჭარბებული ტtages:
ტომიtagდიფერენციალი Ch 1-სა და Ch 2 HI-ს შორის არის 115 ვ.
ტომიtagდიფერენციალი Ch 1 და Ch 2 LO (შასი) შორის არის 120 ვ.
მოდულის დამუშავების სიფრთხილის ზომები
მყარი მდგომარეობის რელეები, რომლებიც გამოიყენება 7710 მოდულზე, არის სტატიკური მგრძნობიარე მოწყობილობები. ამიტომ, ისინი შეიძლება დაზიანდეს ელექტროსტატიკური გამონადენით (ESD).
სიფრთხილე
ESD-ისგან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, მოდული დააჭირეთ მხოლოდ ბარათის კიდეებს. არ შეეხოთ უკანა პლანის დამაკავშირებელ ტერმინალებს. სწრაფი გამორთვის ტერმინალის ბლოკებთან მუშაობისას არ შეეხოთ მიკროსქემის დაფის კვალს ან სხვა კომპონენტებს. თუ მუშაობთ მაღალ სტატიკურ გარემოში, გამოიყენეთ დამიწებული მაჯის სამაგრი მოდულის გაყვანისას.
მიკროსქემის დაფის კვალზე შეხებამ შეიძლება დაბინძუროს იგი სხეულის ზეთებით, რამაც შეიძლება შეამციროს იზოლაციის წინააღმდეგობა მიკროსქემის ბილიკებს შორის, რაც უარყოფითად იმოქმედებს გაზომვებზე. კარგი პრაქტიკაა მიკროსქემის დაფის დამუშავება მხოლოდ მისი კიდეებით.
მყარი მდგომარეობის რელეს სიფრთხილის ზომები
მოდულის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ გადააჭარბოთ მოდულის სიგნალის დონის მაქსიმალურ სპეციფიკაციას. რეაქტიული დატვირთვები მოითხოვს მოცtage clampინდუქციური დატვირთვებისთვის და დენის დენის შეზღუდვა ტევადობითი დატვირთვებისთვის.
დენის შემზღუდავი მოწყობილობები შეიძლება იყოს რეზისტორები ან გადაყენებადი საკრავები. მაგampგადაყენებადი საკრავები არის პოლიფუზები და დადებითი ტემპერატურის კოეფიციენტის (PTC) თერმისტორები. ტtage clampმოწყობილობები შეიძლება იყოს ზენერის დიოდები, გაზის გამონადენის მილები და ორმხრივი TVS დიოდები.
რეზისტორების გამოყენების შეზღუდვა
საკაბელო და სატესტო მოწყობილობებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ტევადობის წვლილი შეიტანონ სიგნალის გზაზე. შეტევის დენები შეიძლება იყოს გადაჭარბებული და საჭიროებს დენის შემზღუდველ მოწყობილობებს. დიდი შემომავალი დენები შეიძლება შემოვა, როდესაც ინკანდესენტური lamps, ტრანსფორმატორი და მსგავსი მოწყობილობები თავდაპირველად ენერგიულია და გამოყენებული უნდა იყოს დენის შეზღუდვა.
გამოიყენეთ დენის შემზღუდველი რეზისტორები კაბელისა და DUT ტევადობით გამოწვეული შეტევის დენის შესაზღუდად.Clamp ტtage
ტtage clamping უნდა იქნას გამოყენებული, თუ დენის წყაროებს აქვთ გარდამავალი მოცულობის შექმნის შესაძლებლობაtage spikes
ინდუქციური დატვირთვები, როგორიცაა სარელეო კოჭები და სოლენოიდები, უნდა ჰქონდეს მოცtage clampდატვირთვის გასწვრივ გადაადგილება კონტრელექტრული ძალების ჩასახშობად. თუნდაც გარდამავალი ტtagდატვირთვის დროს წარმოქმნილი ფაქტორები შეზღუდულია მოწყობილობაზე, გარდამავალი მოცtages წარმოიქმნება ინდუქციით, თუ მიკროსქემის მავთულები გრძელია. შეინახეთ მავთულები რაც შეიძლება მოკლედ, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოთ ინდუქციურობა.
გამოიყენეთ დიოდი და ზენერის დიოდი კლamp ტtage spikes წარმოქმნილი კონტრ-ელექტრომოძრავი ძალებით სარელეო კოჭზე. გამოიყენეთ გაზის გამონადენი მილი, რათა თავიდან აიცილოთ გარდამავალი წვერები რელეს დაზიანებისგან.
თუ ტესტირებადი მოწყობილობა (DUT) ცვლის წინაღობის მდგომარეობებს ტესტირების დროს, გადაჭარბებული დენები ან მოცულობაtages შეიძლება გამოჩნდეს მყარი მდგომარეობის რელეზე. თუ DUT ჩაიშლება დაბალი წინაღობის გამო, შეიძლება საჭირო გახდეს დენის შეზღუდვა. თუ DUT ჩავარდა მაღალი წინაღობის გამო, ტtage clampშეიძლება საჭირო გახდეს.
კალიბრაცია
შემდეგი პროცედურები ახდენს ტემპერატურის სენსორების დაკალიბრებას 7710 დანამატის მოდულებზე.
გაფრთხილება
ნუ ეცდებით ამ პროცედურის შესრულებას, თუ არ ხართ კვალიფიცირებული, როგორც ეს აღწერილია უსაფრთხოების ზომებში პროდუქტის მომხმარებლების ტიპების მიხედვით. არ განახორციელოთ ეს პროცედურები, თუ ამის კვალიფიკაცია არ არის. ნორმალური უსაფრთხოების ზომების შეუცნობლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან სიკვდილი.
კალიბრაციის დაყენება
მოდულის დასაკალიბრებლად გჭირდებათ შემდეგი აღჭურვილობა.
- ციფრული თერმომეტრი: 18 °C-დან 28 °C ±0.1 °C
- Keithley 7797 Calibration/Extender Board
გაფართოების დაფის კავშირები
გაფართოების დაფა დამონტაჟებულია DAQ6510-ში. მოდული გარედან უკავშირდება გაფართოების დაფას, რათა თავიდან აიცილოს მოდულის გათბობა კალიბრაციის დროს.
გაფართოების დაფის კავშირების გასაკეთებლად:
- ამოიღეთ დენი DAQ6510-დან.
- დააინსტალირეთ გაფართოების დაფა ხელსაწყოს 1 ჭრილში.
- შეაერთეთ მოდული P1000 კონექტორში 7797 Calibration/Extender Board-ის უკანა მხარეს.
ტემპერატურის დაკალიბრება
შენიშვნა
7710-ზე ტემპერატურის დაკალიბრებამდე, გამორთეთ მოდულიდან მინიმუმ ორი საათის განმავლობაში, რათა მოდულის წრე გაცივდეს. კალიბრაციის პროცედურის დროს დენის ჩართვის შემდეგ, დაასრულეთ პროცედურა რაც შეიძლება სწრაფად, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოთ მოდულის გათბობა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს კალიბრაციის სიზუსტეზე. თავდაპირველად მიეცით საშუალება DAQ6510-ს გაათბოს მინიმუმ ერთი საათის განმავლობაში 7797 კალიბრაციის ბარათის დაყენებით. რამდენიმე მოდულის ზედიზედ დაკალიბრების შემთხვევაში, გამორთეთ DAQ6510, სწრაფად გამორთეთ ადრე დაკალიბრებული 7710 და შეაერთეთ შემდეგი. დაელოდეთ სამი წუთი 7710-ის დაკალიბრებამდე.
კალიბრაციის დაყენება:
- ჩართეთ DAQ6510 დენი.
- იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ინსტრუმენტი იყენებს SCPI ბრძანებების კომპლექტს, გაგზავნეთ: *LANG SCPI
- წინა პანელზე შეამოწმეთ, რომ TERMINALS დაყენებულია REAR-ზე.
- მიეცით სამი წუთი თერმული წონასწორობისთვის.
ტემპერატურის დასაკალიბრებლად:
- ციფრული თერმომეტრით ზუსტად გაზომეთ და ჩაწერეთ 7710 მოდულის ზედაპირის ცივი ტემპერატურა მოდულის ცენტრში.
- განბლოკეთ კალიბრაცია გაგზავნით:
:CALibration:Protected:CODE “KI006510” - დააკალიბრეთ ტემპერატურა 7710-ზე შემდეგი ბრძანებით, სადაც არის ცივი კალიბრაციის ტემპერატურა, რომელიც იზომება ზემოთ 1 საფეხურზე:
:CALibration:Protected:CARD1:STEP0 - გაგზავნეთ შემდეგი ბრძანებები კალიბრაციის შესანახად და დასაბლოკად:
:CALibration:Protected:CARD1:SAVE
:CALIbration:Protected:CARD1:LOCK
შეცდომები, რომლებიც შეიძლება მოხდეს კალიბრაციის დროს
თუ კალიბრაციის შეცდომები მოხდა, ისინი მოხსენებულია მოვლენის ჟურნალში. შეგიძლიათ ხელახლაview მოვლენის ჟურნალი წინა პანელიდან
ინსტრუმენტის გამოყენებით SCPI :SYSTem:EVENTlog:NEXT? ბრძანება ან TSP eventlog.next()
ბრძანება.
შეცდომა, რომელიც შეიძლება მოხდეს ამ მოდულზე არის 5527, ტემპერატურა ცივი Cal შეცდომა. თუ ეს შეცდომა მოხდა, დაუკავშირდით კეიტლის
ინსტრუმენტები. იხილეთ ქარხნის სერვისი (გვერდი 24).
ქარხნის მომსახურება
თქვენი DAQ6510 შესაკეთებლად ან დაკალიბრებისთვის დასაბრუნებლად, დარეკეთ ნომერზე 1-800-408-8165 ან შეავსეთ ფორმა აქ tek.com/services/repair/rma-request. სერვისის მოთხოვნისას, გჭირდებათ სერიული ნომერი და ინსტრუმენტის პროგრამული უზრუნველყოფის ან პროგრამული ვერსია.
თქვენი ხელსაწყოს მომსახურების სტატუსის სანახავად ან ფასის მოთხოვნით შეფასების შესაქმნელად, გადადით tek.com/service-quote.
უსაფრთხოების ზომები
ამ პროდუქტის და მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხელსაწყოს გამოყენებამდე უნდა დაიცვან უსაფრთხოების შემდეგი ზომები. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ინსტრუმენტი და აქსესუარი ჩვეულებრივ გამოიყენება არასახიფათო მოცულობითtages, არის სიტუაციები, როდესაც შეიძლება იყოს საშიში პირობები.
ეს პროდუქტი განკუთვნილია პერსონალის გამოსაყენებლად, რომელიც აღიარებს შოკის რისკებს და იცნობს უსაფრთხოების ზომებს, რომლებიც საჭიროა შესაძლო დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. პროდუქტის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ და მიჰყევით ინსტალაციის, ექსპლუატაციის და ტექნიკური ინფორმაციის შესახებ ინფორმაციას.
პროდუქტის სრული სპეციფიკაციებისთვის იხილეთ მომხმარებლის დოკუმენტაცია. თუ პროდუქტი გამოიყენება დაუზუსტებლად, პროდუქტის გარანტიით გათვალისწინებული დაცვა შეიძლება გაუარესდეს.
პროდუქტის მომხმარებლების ტიპებია:
პასუხისმგებელი ორგანო არის ინდივიდი ან ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელია აღჭურვილობის გამოყენებასა და მოვლაზე, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ აღჭურვილობის ექსპლუატაცია მისი სპეციფიკაციებისა და ექსპლუატაციის ლიმიტების ფარგლებშია და ოპერატორების ადექვატური ტრენინგის უზრუნველსაყოფად. ოპერატორები იყენებენ პროდუქტს მისი დანიშნულებისამებრ. ისინი უნდა იყვნენ გაწვრთნილი ელექტრო უსაფრთხოების პროცედურებში და ინსტრუმენტის სწორად გამოყენებაში. ისინი დაცული უნდა იყოს ელექტრული შოკისგან და სახიფათო ცოცხალ სქემებთან კონტაქტისგან.
ტექნიკური პერსონალი ატარებს რუტინულ პროცედურებს პროდუქტის გამართულად მუშაობის შესანარჩუნებლად, მაგample, დაყენება ხაზი voltagე ან სახარჯო მასალების შეცვლა. მოვლის პროცედურები აღწერილია მომხმარებლის დოკუმენტაციაში. პროცედურები მკაფიოდ აცხადებს, შეუძლია თუ არა ოპერატორს მათი შესრულება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი უნდა შესრულდეს მხოლოდ მომსახურე პერსონალის მიერ.
მომსახურე პერსონალი გაწვრთნილია, რომ იმუშაოს ცოცხალ სქემებზე, შეასრულოს უსაფრთხო დანადგარები და შეაკეთოს პროდუქტები. მხოლოდ სათანადოდ გაწვრთნილ მომსახურე პერსონალს შეუძლია შეასრულოს ინსტალაციისა და მომსახურების პროცედურები.
Keithley-ის პროდუქტები შექმნილია ელექტრული სიგნალების გამოსაყენებლად, რომლებიც არის გაზომვის, კონტროლისა და მონაცემთა შეყვანის/გამოსვლის კავშირები, დაბალი გარდამავალი ზეწოლით.tages, და არ უნდა იყოს პირდაპირ მიერთებული ქსელთან ტtagე ან ტtage წყაროები მაღალი გარდამავალი ზედმეტობითtagეს.
საზომი კატეგორიის II (როგორც მითითებულია IEC 60664) კავშირები საჭიროებს დაცვას მაღალი გარდამავალი გადატვირთვისთვისtagხშირად ასოცირდება ადგილობრივ AC ქსელთან. Keithley-ის ზოგიერთი საზომი ხელსაწყო შეიძლება იყოს დაკავშირებული ქსელთან. ეს ინსტრუმენტები მონიშნული იქნება, როგორც II ან უფრო მაღალი კატეგორია.
თუ ცალსახად არ არის დაშვებული სპეციფიკაციების, საოპერაციო ინსტრუქციისა და ხელსაწყოების ეტიკეტებში, არ დააკავშიროთ ნებისმიერი ინსტრუმენტი ქსელთან. გამოიჩინეთ განსაკუთრებული სიფრთხილე, როდესაც არსებობს შოკის საშიშროება. ლეტალური ტtage შეიძლება იყოს საკაბელო დამაკავშირებელ ბუდეებზე ან სატესტო მოწყობილობებზე.
ამერიკის ეროვნული სტანდარტების ინსტიტუტი (ANSI) აცხადებს, რომ შოკის საშიშროება არსებობს, როდესაც ტtagარის 30 V RMS-ზე მეტი, 42.4 V პიკი ან 60 VDC-ზე მეტი დონე. უსაფრთხოების კარგი პრაქტიკაა მოლოდინი, რომ სახიფათო ტომიtage არის ნებისმიერ უცნობ წრეში გაზომვამდე.
ამ პროდუქტის ოპერატორები ყოველთვის უნდა იყვნენ დაცული ელექტრო შოკისგან. პასუხისმგებელმა ორგანომ უნდა უზრუნველყოს, რომ ოპერატორებმა ხელი შეუშალონ წვდომას და/ან იზოლირდნენ კავშირის ყველა წერტილიდან. ზოგიერთ შემთხვევაში, კავშირები უნდა გამოვლინდეს პოტენციურ ადამიანურ კონტაქტში. ამ პირობებში პროდუქტის ოპერატორები უნდა იყვნენ მომზადებულნი დაიცვან თავი ელექტრო შოკის რისკისგან. თუ მიკროსქემს შეუძლია იმუშაოს 1000 ვ -ზე ან მის ზემოთ, მიკროსქემის არც ერთი გამტარი ნაწილი არ შეიძლება გამოვლინდეს.
მაქსიმალური უსაფრთხოებისთვის, არ შეეხოთ პროდუქტს, სატესტო კაბელებს ან სხვა ინსტრუმენტებს, სანამ ელექტროენერგია მიეწოდება სატესტო წრედს. ყოველთვის ამოიღეთ ელექტროენერგია მთელი სატესტო სისტემიდან და გამორთეთ ნებისმიერი კონდენსატორი კაბელების ან ჯემპერების შეერთებამდე ან გათიშვამდე, გადართვის ბარათების დაყენებამდე ან ამოღებამდე, ან შიდა ცვლილებების განხორციელებამდე, როგორიცაა ჯუმპერების დაყენება ან ამოღება.
არ შეეხოთ რაიმე ობიექტს, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს მიმდინარე გზა მიკროსქემის საერთო მხარეს საცდელი ან ელექტროგადამცემი ხაზის (მიწის) ადგილზე. ყოველთვის გაზომეთ მშრალი ხელებით, მშრალ, იზოლირებულ ზედაპირზე დგომისას, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს მოცულობასtage იზომება.
უსაფრთხოების მიზნით, ინსტრუმენტები და აქსესუარები უნდა იქნას გამოყენებული საოპერაციო ინსტრუქციის შესაბამისად. თუ ინსტრუმენტები ან აქსესუარები გამოიყენება ოპერაციულ ინსტრუქციებში არ არის განსაზღვრული, აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი დაცვა შეიძლება გაუარესდეს.
არ გადააჭარბოთ ინსტრუმენტებისა და აქსესუარების სიგნალის მაქსიმალურ დონეებს. სიგნალის მაქსიმალური დონეები განისაზღვრება სპეციფიკაციებში და ოპერაციულ ინფორმაციაში და ნაჩვენებია ინსტრუმენტების პანელებზე, სატესტო მოწყობილობების პანელებზე და გადართვის ბარათებზე. შასის კავშირები უნდა იქნას გამოყენებული მხოლოდ როგორც ფარის კავშირები საზომი სქემებისთვის და არა როგორც დამცავი დამიწების (უსაფრთხო მიწის) კავშირები.
The გაფრთხილება სათაური მომხმარებლის დოკუმენტაციაში განმარტავს საფრთხეებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან სიკვდილი. ყოველთვის წაიკითხეთ შესაბამისი ინფორმაცია მითითებული პროცედურის შესრულებამდე.
The სიფრთხილე მომხმარებლის დოკუმენტაციის სათაური განმარტავს საფრთხეებს, რამაც შეიძლება დააზიანოს ინსტრუმენტი. ასეთი დაზიანება შეიძლება
გააუქმოს გარანტია.
The სიფრთხილე მომხმარებლის დოკუმენტაციის სიმბოლოს სათაური განმარტავს საფრთხეებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ზომიერი ან მცირე დაზიანება ან დაზიანდეს ინსტრუმენტი. ყოველთვის ყურადღებით წაიკითხეთ დაკავშირებული ინფორმაცია მითითებულ პროცედურამდე.
ინსტრუმენტის დაზიანებამ შეიძლება გააუქმოს გარანტია.
ხელსაწყოები და აქსესუარები არ უნდა იყოს დაკავშირებული ადამიანებთან.
რემონტის დაწყებამდე გათიშეთ ხაზის კაბელი და ყველა საცდელი კაბელი.
ელექტროშოკისა და ხანძრისგან დაცვის შესანარჩუნებლად, მაგისტრალური სქემების შემცვლელი კომპონენტები - დენის ტრანსფორმატორის, სატესტო მილების და შეყვანის ბუდეების ჩათვლით - უნდა იყოს შეძენილი Keithley-სგან. სტანდარტული საკრავები მოქმედი ეროვნული უსაფრთხოების ნებართვით შეიძლება გამოყენებულ იქნას, თუ ნიშანი და ტიპი იგივეა. ინსტრუმენტთან მოწოდებული დენის მოხსნადი დენის კაბელი შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ ანალოგიური რეიტინგული დენის კაბელით. სხვა კომპონენტები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული უსაფრთხოებასთან, შეიძლება შეძენილი იყოს სხვა მომწოდებლებისგან, რამდენადაც ისინი
ორიგინალური კომპონენტის ექვივალენტურია (გაითვალისწინეთ, რომ შერჩეული ნაწილები უნდა იყოს შეძენილი მხოლოდ Keithley-ის მეშვეობით პროდუქტის სიზუსტისა და ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად). თუ არ ხართ დარწმუნებული შემცვლელი კომპონენტის გამოყენებაში, დარეკეთ Keithley-ის ოფისში ინფორმაციისთვის.
თუკი პროდუქტის სპეციფიკურ ლიტერატურაში სხვა რამ არ არის მითითებული, კეითლის ინსტრუმენტები შექმნილია მხოლოდ შიდა სივრცეში მუშაობისთვის, შემდეგ გარემოში: სიმაღლე 2,000 6,562 მ-ზე (0 ფუტზე) ან ქვემოთ; ტემპერატურა 50 ° C– დან 32 ° C– მდე (122 ° F– დან 1 ° F– მდე); და დაბინძურების ხარისხი 2 ან XNUMX.
ინსტრუმენტის გასაწმენდად გამოიყენეთ ქსოვილი დampგაფორმებულია დიონიზირებული წყლით ან რბილი, წყალზე დაფუძნებული გამწმენდით. გაწმინდეთ მხოლოდ ინსტრუმენტის გარე ნაწილი. არ წაისვათ გამწმენდი საშუალება პირდაპირ ინსტრუმენტზე და არ დაუშვათ სითხის შეყვანა ან ინსტრუმენტზე დაღვრა. პროდუქტები, რომლებიც შედგება მიკროსქემისგან, კორპუსისა და შასის გარეშე (მაგ., მონაცემთა მოპოვების დაფა კომპიუტერში ინსტალაციისთვის) არასოდეს უნდა მოითხოვდეს გაწმენდას, თუ დამუშავებულია ინსტრუქციის მიხედვით. თუ დაფა დაბინძურდება და ფუნქციონირებას განიცდის, დაფა უნდა დაუბრუნდეს ქარხანას სათანადო გაწმენდის/მომსახურებისათვის.
უსაფრთხოების ზომების გადახედვა 2018 წლის ივნისის მდგომარეობით.
დოკუმენტები / რესურსები
![]() |
KEITHLEY 7710 Multiplexer მოდული [pdf] ინსტრუქციები 7710 Multiplexer Module, 7710, Multiplexer Module, Module |