ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5

ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ: ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ:

  • ຜູ້ຜະລິດ: Gamry Instruments, Inc.
  • ຮູບແບບ: TDC5
  • ການຮັບປະກັນ: 2 ປີຈາກວັນທີສົ່ງຕົ້ນສະບັບ
  • ສະຫນັບສະຫນູນ: ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງໂທລະສັບຟຣີສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ, ການນໍາໃຊ້, ແລະ
    ການ​ປັບ​ງ່າຍ​ດາຍ​
  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້: ບໍ່ຮັບປະກັນທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບຄອມພິວເຕີທັງຫມົດ
    ລະບົບ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນ, ຫຼືຈຸລັງ

ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ:

1. ການຕິດຕັ້ງ:

  1. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດສໍາລັບ
    ການຕິດຕັ້ງ.
  2. ອ້າງເຖິງຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງທີ່ສະຫນອງໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນສໍາລັບ
    ຄໍາແນະນໍາຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ.
  3. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ພົບ​ບັນ​ຫາ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງ​
    ໄປຫາພາກສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
    ທີມງານສະຫນັບສະຫນູນ.

2. ການ ດຳ ເນີນງານຂັ້ນພື້ນຖານ:

  1. ເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5 ກັບລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ
    ການນໍາໃຊ້ສາຍທີ່ສະຫນອງໃຫ້.
  2. ເປີດໃຊ້ TDC5 ແລະລໍຖ້າໃຫ້ມັນເລີ່ມຕົ້ນ.
  3. ເປີດຕົວຊອບແວທີ່ມາພ້ອມກັບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.
  4. ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຊອບ​ແວ​ໃນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​
    ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ TDC5.

3. ການປັບ:

ການປັບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5 ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້
ການປະຕິບັດຂອງມັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ. ປະຕິບັດຕາມເຫຼົ່ານີ້
ຂັ້ນຕອນ:

  1. ເຂົ້າເຖິງການຕັ້ງຄ່າການປັບແຕ່ງໃນການໂຕ້ຕອບຊອບແວ.
  2. ປັບຕົວກໍານົດການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
  3. ທົດສອບການຕອບສະໜອງຂອງຕົວຄວບຄຸມຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
    ແລະ​ປັບ​ແຕ່ງ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​.

FAQ:

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບອຸນຫະພູມ TDC5 ໄດ້ຢູ່ໃສ
ຜູ້ຄວບຄຸມ?

A: ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນ, ໄປຢ້ຽມຢາມຫນ້າການບໍລິການແລະການສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາທີ່ https://www.gamry.com/support-2/.
ໜ້ານີ້ມີຂໍ້ມູນການຕິດຕັ້ງ, ອັບເດດຊອບແວ,
ຊັບພະຍາກອນການຝຶກອົບຮົມ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເອກະສານຫລ້າສຸດ. ຖ້າ​ເຈົ້າ
ບໍ່ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງອີເມວ
ຫຼືໂທລະສັບ.

Q: ໄລຍະເວລາຮັບປະກັນສໍາລັບ TDC5 ອຸນຫະພູມແມ່ນຫຍັງ
ຜູ້ຄວບຄຸມ?

A: The TDC5 ມາພ້ອມກັບການຮັບປະກັນຈໍາກັດສອງປີຈາກ
ວັນທີຈັດສົ່ງຕົ້ນສະບັບຂອງການຊື້ຂອງທ່ານ. ການຮັບປະກັນນີ້ກວມເອົາ
ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການຜະລິດທີ່ຜິດພາດຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼືຂອງມັນ
ອົງປະກອບ.

ຖາມ: ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍພົບບັນຫາກັບ TDC5 ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ
ຫຼືໃຊ້?

A: ຖ້າທ່ານມີບັນຫາກັບການຕິດຕັ້ງຫຼືການນໍາໃຊ້, ກະລຸນາ
ໂທ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ຈາກ​ໂທລະ​ສັບ​ໃກ້​ກັບ​ເຄື່ອງ​ມື​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງມືໃນຂະນະທີ່ລົມກັບທີມງານຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ
ສະເຫນີລະດັບທີ່ເຫມາະສົມຂອງການສະຫນັບສະຫນູນຟຣີສໍາລັບຜູ້ຊື້ TDC5,
ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງໂທລະສັບສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ, ການນໍາໃຊ້, ແລະງ່າຍດາຍ
ການປັບ.

ຖາມ: ມີຂໍ້ຈຳກັດ ຫຼືຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຄວນລະວັງ
ຂອງ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ກະລຸນາສັງເກດການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໄປນີ້:

  • TDC5 ອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກກັບລະບົບຄອມພິວເຕີທັງຫມົດ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ,
    ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນ, ຫຼືຈຸລັງ. ຄວາມເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ.
  • Gamry Instruments, Inc. ຖືວ່າບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ
    ທີ່ອາດຈະປາກົດຢູ່ໃນຄູ່ມື.
  • ການຮັບປະກັນແບບຈຳກັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Gamry Instruments, Inc. ກວມເອົາ
    ການສ້ອມແປງຫຼືການທົດແທນຜະລິດຕະພັນແລະບໍ່ລວມເອົາອື່ນໆ
    ຄວາມເສຍຫາຍ.
  • ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງລະບົບທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການ
    ແຈ້ງການ.
  • ການຮັບປະກັນນີ້ແມ່ນແທນທີ່ຈະເປັນການຮັບປະກັນອື່ນໆຫຼື
    ການ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​, ສະ​ແດງ​ອອກ​ຫຼື​ໂດຍ​ຄວາມ​ຫມາຍ​, ລວມ​ທັງ​ການ​ຄ້າ​
    ແລະການສອດຄ່ອງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພັນທະຫຼືຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນໆຂອງ
    Gamry Instruments, Inc.
  • ບາງລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຍົກເວັ້ນຂອງເຫດການຫຼື
    ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕາມມາ.

ຄູ່​ມື​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ TDC5
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2023 Gamry Instruments, Inc. Revision 1.2 ວັນທີ 6 ທັນວາ 2023 988-00072

ຖ້າເຈົ້າມີບັນຫາ
ຖ້າເຈົ້າມີບັນຫາ
ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມໜ້າການບໍລິການ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາທີ່ https://www.gamry.com/support-2/. ຫນ້ານີ້ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ, ການປັບປຸງຊອບແວ, ແລະການຝຶກອົບຮົມ. ມັນຍັງປະກອບດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເອກະສານທີ່ມີຫລ້າສຸດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກພວກເຮົາ webເວັບ​ໄຊ​, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ຜ່ານ​ທາງ​ອີ​ເມລ​໌​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ທີ່​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ໃນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ webເວັບໄຊ. ອີກທາງເລືອກ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຫນຶ່ງໃນວິທີຕໍ່ໄປນີ້:

ໂທລະສັບອິນເຕີເນັດ

https://www.gamry.com/support-2/ 215-682-9330 ເວລາ 9:00-5:00 ໂມງ ຕາມເວລາມາດຕະຖານຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ 877-367-4267 ໂທຟຣີໃນສະຫະລັດ ແລະການາດາເທົ່ານັ້ນ

ກະ​ລຸ​ນາ​ມີ​ຕົວ​ແບບ​ເຄື່ອງ​ມື​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ​ຈໍາ​ນວນ serial​, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ຊອບ​ແວ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ແລະ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ເຟີມ​ແວ​.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງມີບັນຫາກັບການຕິດຕັ້ງຫຼືການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5, ກະລຸນາໂທຫາຈາກໂທລະສັບທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງມື, ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງມືໃນຂະນະທີ່ລົມກັບພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະສະຫນອງລະດັບທີ່ເຫມາະສົມຂອງການສະຫນັບສະຫນູນຟຣີສໍາລັບຜູ້ຊື້ TDC5. ການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນປະກອບມີການຊ່ວຍເຫຼືອທາງໂທລະສັບທີ່ກວມເອົາການຕິດຕັ້ງປົກກະຕິ, ການນໍາໃຊ້, ແລະການປັບ TDC5 ງ່າຍດາຍ.
ການຮັບປະກັນຈໍາກັດ
Gamry Instruments, Inc. ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕົ້ນສະບັບຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ວ່າມັນຈະບໍ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ຜິດພາດຫຼືອົງປະກອບຂອງມັນເປັນເວລາສອງປີນັບຈາກມື້ຈັດສົ່ງຕົ້ນສະບັບຂອງການຊື້ຂອງທ່ານ.
Gamry Instruments, Inc. ບໍ່ມີການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າພໍໃຈຂອງ Reference 3020 Potentiostat/Galvanostat/ZRA ລວມທັງຊອບແວທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນນີ້ ຫຼືຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ການແກ້ໄຂສໍາລັບການລະເມີດການຮັບປະກັນຈໍາກັດນີ້ຈະຖືກຈໍາກັດພຽງແຕ່ການສ້ອມແປງຫຼືການທົດແທນ, ຕາມການກໍານົດໂດຍ Gamry Instruments, Inc., ແລະບໍ່ລວມຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆ.
Gamry Instruments, Inc. ສະຫງວນສິດໃນການແກ້ໄຂລະບົບໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີພັນທະໃດໆໃນການຕິດຕັ້ງດຽວກັນກັບລະບົບທີ່ຊື້ຜ່ານມາ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງລະບົບທັງຫມົດແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການ.
ບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃດໆທີ່ເກີນກວ່າຄຳອະທິບາຍໃນນີ້. ການຮັບປະກັນນີ້ແມ່ນແທນທີ່, ແລະບໍ່ລວມເອົາການຮັບປະກັນ ຫຼືການເປັນຕົວແທນ, ສະແດງອອກ, ບົ່ງບອກ ຫຼືຕາມກົດໝາຍ, ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການຄ້າ ແລະການສອດຄ່ອງ, ລວມທັງພັນທະ ຫຼືໜີ້ສິນອື່ນໆທັງໝົດຂອງ Gamry Instruments, Inc., ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ. , ຄວາມເສຍຫາຍພິເສດຫຼືຜົນສະທ້ອນ.
ການຮັບປະກັນແບບຈຳກັດນີ້ໃຫ້ສິດທາງດ້ານກົດໝາຍສະເພາະແກ່ເຈົ້າ ແລະເຈົ້າອາດມີອັນອື່ນ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະລັດ. ບາງລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຍົກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍໂດຍບັງເອີນ ຫຼືຜົນສະທ້ອນ.
ບໍ່ມີບຸກຄົນ, ບໍລິສັດຫຼືບໍລິສັດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ Gamry Instruments, Inc., ພັນທະເພີ່ມເຕີມຫຼືຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນທີ່ນີ້ຍົກເວັ້ນໃນລາຍລັກອັກສອນທີ່ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງ Gamry Instruments, Inc.
ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
Gamry Instruments, Inc. ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນວ່າ TDC5 ຈະເຮັດວຽກກັບລະບົບຄອມພິວເຕີທັງໝົດ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນ ຫຼື ເຊລ.
ຂໍ້ມູນໃນຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຖືກກວດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະເຊື່ອວ່າຈະຖືກຕ້ອງຕາມເວລາຂອງການປ່ອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Gamry Instruments, Inc. ຖືວ່າບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຜິດພາດທີ່ອາດຈະປາກົດຂຶ້ນ.
3

ລິຂະສິດ
ລິຂະສິດ
ຄູ່ມືຜູ້ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5 ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2019-2023, Gamry Instruments, Inc., ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. ຊອບແວ CPT ສະຫງວນລິຂະສິດ © 1992 Gamry Instruments, Inc. ອະທິບາຍພາສາຄອມພິວເຕີ ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2023 Gamry Instruments, Inc. Gamry Framework ສະຫງວນລິຂະສິດ © 1989-2023, Gamry Instruments, Inc., ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. TDC1989, ອະທິບາຍ, CPT, Gamry Framework, ແລະ Gamry ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Gamry Instruments, Inc. Windows® ແລະ Excel® ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ Microsoft Corporation. OMEGA® ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ Omega Engineering, Inc. ບໍ່ມີສ່ວນໃດນຶ່ງຂອງເອກະສານນີ້ອາດຈະຖືກສຳເນົາ ຫຼືຜະລິດຄືນໃໝ່ໃນຮູບແບບໃດກໍໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Gamry Instruments, Inc.
4

ສາລະບານ
ສາລະບານ
ຖ້າເຈົ້າມີບັນຫາ …………………………………………………………………………………………………………………………. 3
ຮັບປະກັນຈໍາກັດ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 3
ລິຂະສິດ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … 4
ສາ​ລະ​ບານ…………………………………………………………………………………………………………………………. 5
ບົດທີ 1: ການພິຈາລະນາຄວາມປອດໄພ ………………………………………………………………………………………………………… 7 ການກວດກາ…………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Line Voltages …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Switched AC OutletsFuses ………………………………………………………………………………………………………… 8 TDC5 ຄວາມປອດໄພຂອງເຕົ້າສຽບໄຟຟ້າ …………… …………………………………………………………………………………………… 8 ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ………………………………………. …………………………………………………………………………………………… 8 RFI ຄຳເຕືອນ………………………………………. ………………………………………………………………………………….. 9 ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງຜ່ານທາງໄຟຟ້າ ………………………………………. ………………………………………………………………… 9
ບົດທີ 2: ການຕິດຕັ້ງ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 ການກວດກາສາຍຕາເບື້ອງຕົ້ນ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 ການຍົກເລີກການຫຸ້ມຫໍ່ TDC5 ຂອງທ່ານ… …………………………………………………………………………………………………………….. 11 ສະຖານທີ່ທາງກາຍະພາບ ………………. …………………………………………………………………………………………………………. 11 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Omega CS8DPT ແລະ TDC5 ………………………………………………………………… 12 ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຮາດແວ …………………………………. …………………………………………………………………. 12 ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຟີມແວ ………………………………………………………………………………………………………….. 12 ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ AC ……… ……………………………………………………………………………………………………………………… 12 ການກວດກາການເປີດໄຟ …………………. ………………………………………………………………………………………………………….. 13 ສາຍ USB ……………………. ………………………………………………………………………………………………………….. 14 ການນໍາໃຊ້ຕົວຈັດການອຸປະກອນເພື່ອຕິດຕັ້ງ TDC5 ……… ………………………………………………………………………………….. 14 ການເຊື່ອມຕໍ່ TDC5 ກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ຫຼືເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ …………………………. …………………………………………………… 17 ການເຊື່ອມຕໍ່ TDC5 ກັບ RTD Probe …………………………………………………………………. …………………………. 18 Cell Cables ຈາກ Potentiostat …………………………………………………………………………………………….. 18 ການຕັ້ງຄ່າ TDC5 ຮູບແບບການເຮັດວຽກ …………………………………………………………………………………………….. 18 ການກວດສອບການດໍາເນີນການ TDC5 …………………………………. ……………………………………………………………………..19
ບົດທີ 3: TDC5 ການນໍາໃຊ້ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 ການນໍາໃຊ້ Framework Scripts ເພື່ອຕັ້ງຄ່າ ແລະຄວບຄຸມ TDC5 ຂອງທ່ານ ………………………………………………………………… 21 ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນຂອງການທົດລອງຂອງເຈົ້າ …………………………………. …………………………………………………………… 21 Tuning the TDC5 Temperature Controller: Overview …………………………………………………………………. 22 ເວລາທີ່ຈະປບັ ………………………………………………………………………………………………………………………. 22 ການປັບອັດຕະໂນມັດທຽບກັບຄູ່ມື …………………………………………………………………………………………….. 23 Auto Tuning the TDC5………. ………………………………………………………………………………………………………….. 23
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A: Default Controller Configuration ………………………………………………………………………………….. 25 ເມນູ Initialization Mode ………………… ……………………………………………………………………………………………. 25 Programming Mode Menu ………………………………………………………………………………………………………….. 30 ການປ່ຽນແປງທີ່ Gamry Instruments ມີ ສ້າງເປັນ Default Settings …………………………………………………….. 33
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B: Comprehensive Index ………………………………………………………………………………………………………… 35
5

ການພິຈາລະນາຄວາມປອດໄພ
ບົດທີ 1: ການພິຈາລະນາຄວາມປອດໄພ
Gamry Instruments TDC5 ແມ່ນອີງໃສ່ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມມາດຕະຖານ, Omega Engineering Inc. Model CS8DPT.. Gamry Instruments ໄດ້ປະຕິບັດການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍຂອງເຄື່ອງນີ້ເພື່ອໃຫ້ການລວມເອົາມັນເຂົ້າໄປໃນລະບົບການທົດສອບໄຟຟ້າເຄມີງ່າຍຂຶ້ນ. Omega ໃຫ້ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ກວມເອົາບັນຫາຄວາມປອດໄພໃນລາຍລະອຽດ. ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຂໍ້ມູນ Omega ບໍ່ໄດ້ຊ້ໍາກັນຢູ່ທີ່ນີ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີສຳເນົາເອກະສານນີ້, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ Omega ຢູ່ http://www.omega.com. ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5 ຂອງທ່ານໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ປອດໄພ. ປຶກສາກັບຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ Omega ເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອຸປະກອນນີ້.
ການກວດກາ
ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5 ຂອງທ່ານ, ກວດເບິ່ງມັນສໍາລັບຫຼັກຖານຂອງຄວາມເສຍຫາຍການຂົນສົ່ງ. ຖ້າທ່ານສັງເກດເຫັນຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ, ກະລຸນາແຈ້ງ Gamry Instruments Inc. ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງທັນທີ. ບັນທຶກຕູ້ຂົນສົ່ງສຳລັບການກວດກາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜູ້ຂົນສົ່ງ.
ຄໍາເຕືອນ: ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5 ເສຍຫາຍໃນການຂົນສົ່ງສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຄວາມປອດໄພ.
ພື້ນດິນປ້ອງກັນສາມາດສະແດງໄດ້ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຖ້າ TDC5 ເສຍຫາຍໃນການຂົນສົ່ງ. ຢ່າປະຕິບັດອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍຈົນກ່ວານັກວິຊາການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ກວດສອບຄວາມປອດໄພຂອງມັນ. Tag TDC5 ທີ່ເສຍຫາຍເພື່ອຊີ້ບອກວ່າມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ IEC Publication 348, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພສໍາລັບອຸປະກອນການວັດແທກເອເລັກໂຕຣນິກ, TDC5 ແມ່ນອຸປະກອນຊັ້ນ I. ອຸປະກອນຊັ້ນ I ແມ່ນປອດໄພຈາກອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າຊອດເທົ່ານັ້ນ ຖ້າກໍລະນີຂອງອຸປະກອນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນດິນທີ່ປ້ອງກັນ. ໃນ TDC5 ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພື້ນ​ທີ່​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ນີ້​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໄດ້​ໂດຍ​ຜ່ານ prong ດິນ​ໃນ​ສາຍ​ໄຟ AC​. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ TDC5 ດ້ວຍສາຍໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນດິນປ້ອງກັນຈະຖືກເຮັດໂດຍອັດຕະໂນມັດກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານໃດໆ.
ຄໍາ​ເຕືອນ​: ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພື້ນ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​, ມັນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​,
ຊຶ່ງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດ. ຢ່າ​ປະ​ຖິ້ມ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ດ້ວຍ​ວິທີ​ໃດ​ໜຶ່ງ. ຫ້າມໃຊ້ TDC5 ທີ່ມີສາຍຕໍ່ 2 ສາຍ, ມີອະແດບເຕີທີ່ບໍ່ໄດ້ສະຫນອງສໍາລັບສາຍດິນປ້ອງກັນ, ຫຼືກັບເຕົ້າສຽບໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີສາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບດິນປ້ອງກັນ.
TDC5 ໄດ້ຖືກສະຫນອງດ້ວຍສາຍສາຍທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນສະຫະລັດ. ໃນປະເທດອື່ນ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງປ່ຽນສາຍໄຟດ້ວຍສາຍຫນຶ່ງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບປະເພດເຕົ້າສຽບໄຟຟ້າຂອງທ່ານ. ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເພດຍິງ CEE 22 Standard V ຢູ່ປາຍອຸປະກອນຂອງສາຍ. ນີ້ແມ່ນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ດຽວກັນທີ່ໃຊ້ໃນສາຍສາຍມາດຕະຖານສະຫະລັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບ TDC5 ຂອງທ່ານ. ວິສະວະກໍາ Omega (http://www.omega.com) ແມ່ນແຫຼ່ງຫນຶ່ງສໍາລັບສາຍສາຍສາກົນ, ດັ່ງທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ.
ຄໍາເຕືອນ: ຖ້າທ່ານປ່ຽນສາຍສາຍ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ມີການຈັດອັນດັບເພື່ອປະຕິບັດຢ່າງຫນ້ອຍ 15 A.
ຂອງກະແສໄຟຟ້າ AC. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ສາຍ​ສາຍ​, ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ນໍາ​ໃຊ້​ສາຍ​ສາຍ​ທີ່​ມີ​ຂົ້ວ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ກັບ TDC5​. ເຊືອກສາຍທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມສາມາດສ້າງອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບຫຼືເສຍຊີວິດ.
7

ການພິຈາລະນາຄວາມປອດໄພ
ຂົ້ວຂອງສາຍໄຟຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີສາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 1 ສໍາລັບສາຍສາຍຂອງສະຫະລັດແລະສາຍສາຍເອີຣົບທີ່ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາສາຍໄຟ "ປະສົມກົມກຽວ".
ຕາຕະລາງ 1 ເສັ້ນຂົ້ວສາຍ ແລະສີ

ພາກພື້ນສະຫະລັດເອີຣົບ

ເສັ້ນສີນ້ໍາຕານສີດໍາ

ສີຂາວກາງແຈ້ງສີຟ້າອ່ອນ

ພື້ນດິນ-ສີຂຽວ ສີຂຽວ/ສີເຫຼືອງ

ຖ້າທ່ານມີຄວາມສົງໄສໃດໆກ່ຽວກັບສາຍໄຟສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກັບ TDC5 ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິຫຼືຊ່າງບໍລິການເຄື່ອງມືສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. ບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນວຸດທິສາມາດດໍາເນີນການກວດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງແບບງ່າຍດາຍທີ່ສາມາດກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ TDC5 chassis ກັບແຜ່ນດິນໂລກແລະດັ່ງນັ້ນການກວດສອບຄວາມປອດໄພຂອງການຕິດຕັ້ງ TDC5 ຂອງທ່ານ.
ສາຍທີtages
TDC5 ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ສາຍ AC voltages ລະຫວ່າງ 90 ແລະ 240 VAC, 50 ຫຼື 60 Hz. ບໍ່ມີການດັດແປງ TDC5 ແມ່ນຕ້ອງການໃນເວລາທີ່ປ່ຽນລະຫວ່າງສາຍ AC ຂອງສະຫະລັດແລະສາກົນ voltages.
ສະຫຼັບ AC OutletsFuses
ທັງສອງເຕົ້າສຽບທີ່ປ່ຽນຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງ TDC5 ມີ fuses ຂ້າງເທິງແລະຊ້າຍຂອງຜົນໄດ້ຮັບ. ສໍາລັບ Output 1, ສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ fuse rating ແມ່ນ 3 A; ສໍາລັບ Output 2, ສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ fuse ແມ່ນ 5 A.
TDC5 ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ກັບ 3 A ແລະ 5 A, ຟັນໄວ, 5 × 20 ມມ fuses ໃນຊ່ອງສຽບ.
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການປັບ fuses ໃນແຕ່ລະຊ່ອງສຽບສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ຄາດໄວ້. ຕົວຢ່າງampຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ນໍາ​ໃຊ້ 200 W cartridge heater ກັບ​ສາຍ​ໄຟ 120 VAC​, ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນາມ​ແມ່ນ​ຫນ້ອຍ​ກ​່​ວາ 2 A. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້ 2.5 A fuse ໃນ​ປ່ຽງ​ສະ​ຫຼັບ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ເຮັດ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ໄດ້​. ການຮັກສາ fuse rating ຂ້າງເທິງພະລັງງານທີ່ມີການຈັດອັນດັບສາມາດປ້ອງກັນຫຼືຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ.
TDC5 ຄວາມປອດໄພຂອງເຕົ້າສຽບໄຟຟ້າ
TDC5 ມີປລັກສຽບໄຟຟ້າສອງອັນຢູ່ແຜງດ້ານຫລັງຂອງຕູ້ປິດຂອງມັນ. ຮ້ານຄ້າເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງໂມດູນຄວບຄຸມຂອງ TDC5 ຫຼືຄອມພິວເຕີທາງໄກ. ສໍາລັບການພິຈາລະນາດ້ານຄວາມປອດໄພ, ທຸກຄັ້ງທີ່ TDC5 ຖືກພະລັງງານ, ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ຮ້ານເຫຼົ່ານີ້ວ່າເປີດຢູ່.
ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, TDC5 ຈະໃຫ້ພະລັງງານຫນຶ່ງຫຼືທັງສອງຮ້ານໃນເວລາທີ່ມັນຖືກເປີດຄັ້ງທໍາອິດ.

ຄໍາເຕືອນ: ປ່ຽງໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນຢູ່ໃນແຜງດ້ານຫລັງ TDC5 ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສະເຫມີ
ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ TDC5 ຖືກຂັບເຄື່ອນ. ເອົາສາຍ TDC5 ອອກຖ້າທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກກັບສາຍໄຟຕິດຕໍ່ກັບເຕົ້າສຽບເຫຼົ່ານີ້. ຢ່າເຊື່ອວ່າສັນຍານຄວບຄຸມສໍາລັບປລັກສຽບເຫຼົ່ານີ້, ເມື່ອປິດ, ຍັງຄົງປິດ. ຢ່າແຕະຕ້ອງສາຍໃດໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຕົ້າສຽບເຫຼົ່ານີ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າສາຍ TDC5 ໄດ້ຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່.
ຄວາມປອດໄພເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ
ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5 ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼືໃກ້ກັບຈຸລັງໄຟຟ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ electrolyte. ນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນບໍ່ມີສາຍໄຟ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນ.

8

ການພິຈາລະນາຄວາມປອດໄພ
ຄຳເຕືອນ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ AC ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊັລທີ່ບັນຈຸມີອິເລັກໂທຣລິກສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງ a
ອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າຊອດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີສາຍໄຟທີ່ເປີດເຜີຍຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນວົງຈອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ insulation ມີຮອຍແຕກສາມາດເປັນອັນຕະລາຍທີ່ແທ້ຈິງໃນເວລາທີ່ນ້ໍາເກືອແມ່ນ spilled ສຸດສາຍ.
ຄຳເຕືອນ RFI
ຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5 ຂອງທ່ານສ້າງ, ໃຊ້, ແລະສາມາດກະຈາຍພະລັງງານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ. ລະດັບລັງສີແມ່ນຕໍ່າພໍທີ່ TDC5 ບໍ່ຄວນມີບັນຫາການແຊກແຊງໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່. TDC5 ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ຖ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງຜ່ານທາງໄຟຟ້າ
ຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5 ຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສະຫນອງພູມຕ້ານທານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຈາກອຸປະກອນສົ່ງໄຟຟ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ, TDC5 ສາມາດເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຫຼືແມ້ກະທັ້ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກ transients ໄຟຟ້າ. ຖ້າເຈົ້າມີບັນຫາໃນເລື່ອງນີ້, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ອາດຈະຊ່ວຍໄດ້:
· ຖ້າບັນຫາແມ່ນໄຟຟ້າສະຖິດ (ມີຈຸດປະກາຍປາກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານແຕະ TDC5: o ການວາງ TDC5 ຂອງທ່ານໃສ່ໜ້າວຽກຄວບຄຸມສະຖິດອາດຈະຊ່ວຍໄດ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໜ້າວຽກທີ່ຄວບຄຸມສະຖິດແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈາກບ້ານສະໜອງຄອມພິວເຕີ ແລະຜູ້ສະໜອງເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຣນິກ. ຜ້າປູພື້ນອາດຈະຊ່ວຍໄດ້, ໂດຍສະເພາະຖ້າຜ້າພົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດໄຟຟ້າສະຖິດ.tage ມີຢູ່ໃນການໄຫຼ static.
· ຖ້າບັນຫາແມ່ນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ AC (ມັກມາຈາກມໍເຕີໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ໃກ້ TDC5): o ລອງສຽບ TDC5 ຂອງທ່ານໃສ່ກັບວົງຈອນສາຂາໄຟຟ້າ AC ອື່ນ. o ສຽບ TDC5 ຂອງທ່ານໃສ່ເຄື່ອງສະກັດກັ້ນໄຟສາຍ. ເຄື່ອງສະກັດກັ້ນກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີລາຄາຖືກແມ່ນມີຢູ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ກັບອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ.
ຕິດຕໍ່ Gamry Instruments, Inc. ຖ້າມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.
9

ບົດທີ 2: ການຕິດຕັ້ງ

ການຕິດຕັ້ງ

ບົດນີ້ກວມເອົາການຕິດຕັ້ງປົກກະຕິຂອງ TDC5 Temperature Controller. TDC5 ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອດໍາເນີນການທົດລອງຢູ່ໃນລະບົບ Gamry Instruments CPT Critical Pitting Test System, ແຕ່ວ່າມັນຍັງເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຈຸດປະສົງອື່ນໆ.
TDC5 ເປັນ Omega Engineering Inc., Model CS8DPT Temperature Controller. ກະລຸນາ Review ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ Omega ເພື່ອເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ.

ການກວດກາສາຍຕາເບື້ອງຕົ້ນ
ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເອົາ TDC5 ຂອງທ່ານອອກຈາກກ່ອງຂົນສົ່ງຂອງມັນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງມັນສໍາລັບສັນຍານຄວາມເສຍຫາຍຂອງການຂົນສົ່ງ. ຖ້າມີຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ, ກະລຸນາແຈ້ງ Gamry Instruments, Inc. ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງທັນທີ. ບັນທຶກຕູ້ຂົນສົ່ງສຳລັບການກວດກາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜູ້ຂົນສົ່ງ.

ຄໍາເຕືອນ: ການໃສ່ພື້ນດິນສາມາດສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຖ້າ TDC5 ເສຍຫາຍ
ໃນການຂົນສົ່ງ. ຢ່າປະຕິບັດອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍຈົນກ່ວາຄວາມປອດໄພຂອງມັນຖືກກວດສອບໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການບໍລິການທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. Tag TDC5 ທີ່ເສຍຫາຍເພື່ອຊີ້ບອກວ່າມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ.

Unpacking TDC5 ຂອງທ່ານ
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ຄວນຈະຖືກສະຫນອງໃຫ້ກັບ TDC5 ຂອງທ່ານ: ຕາຕະລາງ 2
ສາຍເສັ້ນ Polarities ແລະສີ

ລາຍລະອຽດ Qty Gamry P/N Omega P/N

1

990-00491 –

1

988-00072 –

Gamry TDC5 (ດັດແກ້ Omega CS8DPT) Gamry TDC5 ຄູ່ມືການປະຕິບັດການ

1

720-00078 –

ສາຍໄຟຫຼັກ (ສະບັບສະຫະລັດ)

2

Omega Output Cords

1

985-00192 –

1

M4640

ສາຍ USB 3.0 ປະເພດ A ຊາຍ/ຊາຍ, ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ Omega 6 ຟຸດ

1

990-00055 –

RTD Probe

1

720-00016 –

TDC5 ອະແດບເຕີສໍາລັບສາຍ RTD

ຕິດຕໍ່ຕົວແທນ Gamry Instruments ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາລາຍການເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຖັງຂົນສົ່ງຂອງທ່ານໄດ້.
ສະຖານທີ່ທາງກາຍະພາບ
ເຈົ້າສາມາດວາງ TDC5 ຂອງເຈົ້າໃສ່ໜ້າວຽກປົກກະຕິໄດ້. ທ່ານຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າເຖິງດ້ານຫລັງຂອງເຄື່ອງມືເພາະວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານແມ່ນເຮັດຈາກດ້ານຫລັງ. TDC5 ບໍ່ໄດ້ຖືກຈໍາກັດໃຫ້ດໍາເນີນການຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຮາບພຽງ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມັນ​ຢູ່​ຂ້າງ​ຂອງ​ຕົນ​, ຫຼື​ແມ້​ກະ​ທັ້ງ upside ລົງ​.

11

ການຕິດຕັ້ງ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Omega CS8DPT ແລະ TDC5
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຮາດແວ
A Gamry Instruments TDC5 ມີການເພີ່ມເຕີມຫນຶ່ງເມື່ອທຽບກັບ Omega CS8DPT ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ: ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຫມ່ຖືກເພີ່ມໃສ່ກະດານດ້ານຫນ້າ. ມັນເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາມເຂັມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບສາມສາຍ 100 platinum RTD. ໂຕເຊື່ອມຕໍ່ RTD ແມ່ນສາຍໃນຂະໜານກັບແຖບສຽບປ້ຳປ້ອນຂໍ້ມູນຢູ່ໃນ Omega CS8DPT. ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂາເຂົ້າເຕັມຮູບແບບໄດ້.
ຖ້າທ່ານເຮັດການເຊື່ອມຕໍ່ຂາເຂົ້າອື່ນ: · ລະວັງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ສອງອຸປະກອນປ້ອນເຂົ້າ, ອັນໜຶ່ງໄປຫາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Gamry 3-pin ແລະອີກອັນໜຶ່ງເພື່ອ
ແຖບ terminal. ຖອດສຽບ RTD ອອກຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນຖ້າທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ເຊັນເຊີໃດໆກັບແຖບສຽບຂອງເຄື່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ. · ທ່ານຕ້ອງປັບຄ່າຕົວຄວບຄຸມຄືນໃໝ່ສຳລັບການປ້ອນຂໍ້ມູນສຳຮອງ. ປຶກສາຫາລືຄູ່ມື Omega ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຟີມແວ
ການຕັ້ງຄ່າເຟີມແວສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມ PID (ອັດຕາສ່ວນ, ການປະສົມປະສານແລະອະນຸພັນ) ໃນ TDC5 ຖືກປ່ຽນຈາກຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Omega. ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ສໍາລັບລາຍລະອຽດ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ການຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມ Gamry Instruments ປະກອບມີ:
· ການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການດໍາເນີນງານດ້ວຍສາມສາຍ 100 platinum RTD ເປັນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ · PID ປັບຄ່າທີ່ເຫມາະສົມກັບ Gamry Instruments FlexCellTM ກັບເສື້ອກັນຄວາມຮ້ອນ 300 W ແລະ
ການທຳຄວາມເຢັນຜ່ານທໍ່ຄວາມຮ້ອນຂອງ FlexCell.
ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ AC
TDC5 ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ສາຍ AC voltages ລະຫວ່າງ 90 ແລະ 240 VAC, 50 ຫຼື 60 Hz. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ສາຍໄຟ AC ທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ TDC5 ກັບແຫຼ່ງພະລັງງານ AC ຂອງທ່ານ (ຕົ້ນຕໍ). TDC5 ຂອງທ່ານຖືກຈັດສົ່ງດ້ວຍສາຍໄຟ AC ປະເພດ USA. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສາຍໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບສາຍຫນຶ່ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼືຕິດຕໍ່ Omega Engineering Inc. (http://www.omega.com).
12

ການຕິດຕັ້ງ
ສາຍໄຟທີ່ໃຊ້ກັບ TDC5 ຕ້ອງຢຸດດ້ວຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເພດຍິງ CEE 22 Standard V ຢູ່ປາຍອຸປະກອນຂອງສາຍເຄເບີນ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຄ່າບໍລິການ 10 A.
ຄໍາເຕືອນ: ຖ້າທ່ານປ່ຽນສາຍສາຍ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ມີການຈັດອັນດັບເພື່ອປະຕິບັດຢ່າງຫນ້ອຍ 10.
A ຂອງກະແສໄຟຟ້າ AC. ສາຍບືທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສາມາດສ້າງອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດໄດ້.
ການ​ກວດ​ກາ​ພະ​ລັງ​ງານ​
ຫຼັງຈາກ TDC5 ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ vol AC ທີ່ເຫມາະສົມtage ແຫຼ່ງ, ທ່ານສາມາດເປີດມັນເພື່ອກວດສອບການດໍາເນີນງານພື້ນຖານຂອງມັນ. ສະວິດໄຟແມ່ນເປັນສະຫຼັບ rocker ຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງແຜງດ້ານຫລັງ.
ພະລັງງານ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ TDC5 ທີ່ຕິດຕັ້ງໃຫມ່ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບປລັກສຽບ OUTPUT ຂອງມັນເມື່ອມັນຖືກເປີດຄັ້ງທໍາອິດ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ກວດ​ສອບ​ວ່າ TDC5 ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ພາຍ​ນອກ​. ເມື່ອ TDC5 ຖືກເປີດໃຊ້, ຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຄວນສະຫວ່າງຂຶ້ນແລະສະແດງຂໍ້ຄວາມສະຖານະສອງຢ່າງ. ແຕ່ລະຂໍ້ຄວາມຈະຖືກສະແດງເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີ. ຖ້າທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ RTD ກັບຫນ່ວຍບໍລິການ, ຈໍສະແດງຜົນເທິງຄວນສະແດງອຸນຫະພູມໃນປະຈຸບັນຢູ່ທີ່ probe (ຫນ່ວຍງານແມ່ນອົງສາເຊນຊຽດ). ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ probe​, ການ​ສະ​ແດງ​ເທິງ​ຄວນ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເສັ້ນ​ທີ່​ມີ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ oPER​, ດັ່ງ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​:
13

ການຕິດຕັ້ງ
ຫຼັງຈາກເຄື່ອງໄດ້ເປີດເຄື່ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປິດມັນກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ສາຍ USB
ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ລະຫວ່າງຜອດ USB Type-A ຢູ່ແຖບດ້ານໜ້າຂອງ TDC5 ແລະພອດ USB Type-A ໃນຄອມພິວເຕີແມ່ຂ່າຍຂອງທ່ານ. ສາຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ແມ່ນສາຍ USB Type-A ສອງສົ້ນ. ປະເພດ A ແມ່ນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສີ່ຫຼ່ຽມ, ໃນຂະນະທີ່ປະເພດ B ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB ເກືອບສີ່ຫຼ່ຽມ.
ການນໍາໃຊ້ຕົວຈັດການອຸປະກອນເພື່ອຕິດຕັ້ງ TDC5
1. ຫຼັງຈາກ TDC5 ຖືກສຽບໃສ່ພອດ USB ທີ່ມີຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີແມ່ຂ່າຍ, ເປີດຄອມພິວເຕີແມ່ຂ່າຍ.
2. ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ. 3. ດໍາເນີນການຜູ້ຈັດການອຸປະກອນໃນຄອມພິວເຕີໂຮດຂອງທ່ານ. ໃນ Windows® 7, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຕົວຈັດການອຸປະກອນ
ໃນກະດານຄວບຄຸມ. ໃນ Windows® 10, ທ່ານສາມາດຊອກຫາມັນໄດ້ໂດຍການຊອກຫາຢູ່ໃນປ່ອງຊອກຫາ Windows®. 4. ຂະຫຍາຍພາກສ່ວນ Ports ໃນ Device Manager ດັ່ງທີ່ສະແດງ.
14

ການຕິດຕັ້ງ
5. ເປີດ TDC5 ແລະຊອກຫາລາຍການໃຫມ່ທີ່ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນພາຍໃຕ້ Ports. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະບອກທ່ານຈໍານວນ COM ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ TDC5. ບັນທຶກສິ່ງນີ້ເພື່ອໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງຊອບແວ Gamry Instruments.
6. ຖ້າພອດ COM ສູງກວ່າເລກ 8, ໃຫ້ຕັດສິນໃຈໃສ່ໝາຍເລກຜອດໜ້ອຍກວ່າ 8. 7. ຄລິກຂວາໃສ່ອຸປະກອນ USB Serial ໃໝ່ທີ່ປາກົດຂຶ້ນ ແລະເລືອກຄຸນສົມບັດ.
ປ່ອງ​ຢ້ຽມ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ອຸ​ປະ​ກອນ USB Serial ຄື​ຫນຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​ຈະ​ປາ​ກົດ​ຂຶ້ນ​. ການຕັ້ງຄ່າພອດ
ລ່ວງໜ້າ 15

ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ 8. ເລືອກ​ແຖບ Port Settings ແລະ​ຄລິກ​ໃສ່ Advanced… ປຸ່ມ.
ກ່ອງໂຕ້ຕອບການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສໍາລັບ COMx ປາກົດດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ນີ້, x ຫຍໍ້ມາຈາກຕົວເລກພອດສະເພາະທີ່ທ່ານເລືອກ.
9. ເລືອກໝາຍເລກພອດ COM ໃຫມ່ຈາກເມນູເລື່ອນລົງ. ເລືອກຈຳນວນ 8 ຫຼືໜ້ອຍກວ່າ. ທ່ານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າອື່ນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເລືອກ​, ຈື່​ຈໍາ​ນວນ​ນີ້​ເພື່ອ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊອບ​ແວ Gamry​.
10. ຄລິກປຸ່ມ OK ໃນສອງກ່ອງໂຕ້ຕອບທີ່ເປີດເພື່ອປິດພວກມັນ. ປິດຕົວຈັດການອຸປະກອນ. 11. ດໍາເນີນການຕິດຕັ້ງຊອບແວ Gamry.
ເລືອກຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນກ່ອງໂຕ້ຕອບ ຄຸນສົມບັດ. ກົດ Next ເພື່ອສືບຕໍ່ຂະບວນການຕິດຕັ້ງ.
12. ໃນກ່ອງໂຕ້ຕອບ Temperature Controller Configuration, ເລືອກ TDC5 ໃນເມນູເລື່ອນລົງພາຍໃຕ້ Type. ເລືອກພອດ COM ທີ່ທ່ານບັນທຶກໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້.
16

ການຕິດຕັ້ງ
ຊ່ອງໃສ່ປ້າຍກຳກັບຕ້ອງມີຊື່. TDC ເປັນທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະດວກ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ TDC5 ກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ຫຼືເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ
ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງເຊນໄຟຟ້າເຄມີ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນ electrolyte, tape ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ອ້ອມຮອບຫ້ອງ, ຫຼື mantle ຄວາມຮ້ອນ. TDC5 ສາມາດໃຊ້ກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນປະເພດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້, ຕາບໃດທີ່ພວກມັນຍັງໃຊ້ໄຟຟ້າ AC.
ຄຳເຕືອນ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ AC ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫ້ອງທີ່ມີກະປ໋ອງ electrolyte
ເປັນຕົວແທນຂອງອັນຕະລາຍໄຟຟ້າຊ໊ອກທີ່ສໍາຄັນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີສາຍໄຟທີ່ເປີດເຜີຍຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນວົງຈອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ insulation ມີຮອຍແຕກສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໃນເວລາທີ່ນ້ໍາເກືອແມ່ນ spilled ສຸດສາຍ. ພະລັງງານ AC ສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແມ່ນດຶງມາຈາກ Output 1 ຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງ TDC5. ຜົນຜະລິດນີ້ແມ່ນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເພດຍິງ IEC Type B (ທົ່ວໄປໃນສະຫະລັດແລະການາດາ). ສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຊາຍທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວໂລກ. ສາຍໄຟທີ່ສະໜອງໃຫ້ Omega ທີ່ສິ້ນສຸດດ້ວຍສາຍໄຟເປົ່າໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງໄປກັບເຄື່ອງຂອງທ່ານ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍໄຟນີ້ຄວນເຮັດໂດຍຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິເທົ່ານັ້ນ. ກະລຸນາກວດເບິ່ງວ່າຟິວຢູ່ Output 1 ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບໃຊ້ກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານ. TDC5 ຖືກຈັດສົ່ງດ້ວຍຟິວ 3 A Output 1 ທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ. ນອກເຫນືອຈາກການຄວບຄຸມເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, TDC5 ສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້. ພະລັງງານ AC ສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນດຶງອອກຈາກເຕົ້າສຽບທີ່ມີປ້າຍ Output 2 ຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງ TDC5. ສາຍໄຟທີ່ສະໜອງໃຫ້ Omega ທີ່ສິ້ນສຸດດ້ວຍສາຍໄຟເປົ່າໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງໄປກັບເຄື່ອງຂອງທ່ານ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍໄຟນີ້ຄວນເຮັດໂດຍຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິເທົ່ານັ້ນ. ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນສາມາດງ່າຍດາຍຄືກັບປ່ຽງ solenoid ໃນສາຍນ້ໍາເຢັນທີ່ນໍາໄປສູ່ເສື້ອກັນນ້ໍາທີ່ອ້ອມຮອບຫ້ອງ. ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນທົ່ວໄປອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນເຄື່ອງອັດໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ. ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນກັບ TDC5, ກວດເບິ່ງວ່າຟິວ Output 2 ແມ່ນຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນຂອງທ່ານ. TDC5 ຖືກຈັດສົ່ງດ້ວຍຟິວ 5 A Output 2 ທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ.
17

ການຕິດຕັ້ງ
ຄໍາເຕືອນ: ການດັດແປງສາຍໄຟ Omega ຄວນຈະເຮັດໂດຍ a
ຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. ການ​ດັດ​ແປງ​ທີ່​ບໍ່​ເຫມາະ​ສົມ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ການ​ຊ໊ອກ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​.
ການເຊື່ອມຕໍ່ TDC5 ກັບ RTD Probe
TDC5 ຈະຕ້ອງສາມາດວັດແທກອຸນຫະພູມກ່ອນທີ່ຈະສາມາດຄວບຄຸມມັນໄດ້. TDC5 ໃຊ້ platinum RTD ເພື່ອວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງເຊນ. RTD ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ກັບ TDC5. ເຊັນເຊີນີ້ສຽບໃສ່ສາຍອະແດບເຕີທີ່ສະໜອງໃຫ້ TDC5 ຂອງທ່ານ:
ຕິດຕໍ່ Gamry Instruments, Inc. ທີ່ສະຖານທີ່ສະຫະລັດຂອງພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ RTD ພາກສ່ວນທີສາມເຂົ້າໄປໃນລະບົບ CPT.
ສາຍເຊລຈາກ Potentiostat
A TDC5 ໃນລະບົບຂອງທ່ານບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເຄເບີນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຮັດໂດຍກົງຈາກ potentiostat ກັບເຊນ. ກະ​ລຸ​ນາ​ອ່ານ​ຄູ່​ມື​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ potentiostat ຂອງ​ທ່ານ​ສໍາ​ລັບ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ສາຍ​ໂທລະ​ສັບ​ມື​ຖື​.
ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ TDC5 ຮູບ​ແບບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​
ຕົວຄວບຄຸມ PID ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ TDC5 ມີຫຼາຍຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ລະຄົນຖືກຕັ້ງຄ່າໂດຍຕົວກໍານົດການທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າມາ.
ກະລຸນາອ້າງອີງເຖິງເອກະສານ Omega ທີ່ສະໜອງໃຫ້ TDC5 ຂອງເຈົ້າສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວຄວບຄຸມຕ່າງໆ. ຢ່າປ່ຽນພາລາມິເຕີໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງພາລາມິເຕີນັ້ນຕໍ່ຕົວຄວບຄຸມ. TDC5 ໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງໂດຍການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນ Gamry Instruments FlexCell ໂດຍໃຊ້ເສື້ອກັນຄວາມຮ້ອນ 300 W ແລະນ້ໍາເຢັນຄວບຄຸມ solenoid ສໍາລັບຄວາມເຢັນ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ລາຍຊື່ການຕັ້ງຄ່າ TDC5 ຂອງໂຮງງານ.
18

ການຕິດຕັ້ງ
ກຳລັງກວດສອບການໃຊ້ງານ TDC5
ເພື່ອກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງ TDC5, ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງຄ່າເຊນໄຟຟ້າຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນ, ລວມທັງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ (ແລະອາດຈະເປັນລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ). ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສ້າງການຕິດຕັ້ງສໍາເລັດແລ້ວ, ດໍາເນີນການ TDC Set Temperature.exp script. ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ Setpoint ສູງ​ກວ່າ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຫ້ອງ​ເລັກ​ນ້ອຍ (ມັກ​ຈະ 30°C ເປັນ​ຈຸດ​ທີ່​ດີ​)​. ໃຫ້ສັງເກດວ່າອຸນຫະພູມທີ່ສັງເກດເຫັນໃນຈໍສະແດງຜົນຈະເລື່ອນເລັກນ້ອຍຂ້າງເທິງແລະຕ່ໍາກວ່າອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດໄວ້.
19

ບົດທີ 3: ການນໍາໃຊ້ TDC5

TDC5 ໃຊ້

ບົດນີ້ກວມເອົາການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5. TDC5 ມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍເພື່ອໃຊ້ໃນ Gamry Instruments CPT Critical Pitting Test System. ມັນຄວນຈະພິສູດທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆ.
TDC5 ແມ່ນອີງໃສ່ຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ Omega CS8DPT. ກະ​ລຸ​ນາ​ອ່ານ​ເອ​ກະ​ສານ Omega ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ກັບ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ນີ້​.

ການນໍາໃຊ້ Framework Scripts ເພື່ອຕັ້ງຄ່າແລະຄວບຄຸມ TDC5 ຂອງທ່ານ
ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ, ຊອບແວ Gamry Instruments FrameworkTM ປະກອບມີສະຄຣິບ ExplainTM ຫຼາຍອັນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງ ແລະປັບ TDC5 ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ສະຄຣິບເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

Script TDC5 ເລີ່ມ Auto Tune.exp TDC ຕັ້ງ Temperature.exp

ລາຍລະອຽດ
ໃຊ້ເພື່ອເລີ່ມຂະບວນການປັບຕົວຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ ປ່ຽນຈຸດຕັ້ງຂອງ TDC ເມື່ອສະຄຣິບອື່ນບໍ່ເຮັດວຽກ.

ການປັບ TDC5 ເພື່ອໃຫ້ມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນການຕິດຕັ້ງການທົດລອງຂອງທ່ານແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໂດຍໃຊ້ການຄວບຄຸມດ້ານຫນ້າຂອງ TDC5. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານໃຊ້ສະຄິບທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງເພື່ອປັບ TDC5 ຂອງທ່ານ.
ມີຂໍ້ເສຍອັນໜຶ່ງຕໍ່ກັບການໃຊ້ສະຄຣິບເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີທີ່ມີ Gamry Instruments potentiostat ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບແລະປະຈຸບັນເຊື່ອມຕໍ່. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ potentiostat ໃນລະບົບ, ສະຄຣິບຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດແລະຢຸດກ່ອນທີ່ມັນຈະສົ່ງຜົນຫຍັງໃຫ້ກັບ TDC5.
ທ່ານບໍ່ສາມາດແລ່ນສະຄຣິບ TDC5 ໃດໆໃນລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ບໍ່ປະກອບມີ Gamry Instruments potentiostat.
ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນຂອງການທົດລອງຂອງທ່ານ
TDC5 ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງເຊນໄຟຟ້າເຄມີ. ມັນເຮັດແນວນັ້ນໂດຍການເປີດແລະປິດແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ໂອນຄວາມຮ້ອນໄປຫາຫ້ອງ. ທາງເລືອກອື່ນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນສາມາດໃຊ້ເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຫ້ອງ. ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, TDC5 ປ່ຽນພະລັງງານ AC ໄປຫາເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຫຼືເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນເພື່ອຄວບຄຸມທິດທາງຂອງການໂອນຄວາມຮ້ອນໃດໆ. TDC5 ແມ່ນລະບົບວົງປິດ. ມັນວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງເຊນແລະໃຊ້ຄໍາຕິຊົມເພື່ອຄວບຄຸມເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ. ບັນຫາຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນສອງຢ່າງແມ່ນມີຢູ່ໃນບາງລະດັບໃນການອອກແບບລະບົບທັງຫມົດ:
·ບັນຫາທໍາອິດແມ່ນ gradients ອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງທີ່ມີ invariably ປະຈຸບັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນສາມາດຖືກຫຼຸດຫນ້ອຍລົງໂດຍການອອກແບບເຊນທີ່ເຫມາະສົມ: o ການ stirring electrolyte ຊ່ວຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. o ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຄວນຈະມີພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງການຕິດຕໍ່ກັບເຊນ. ເສື້ອກັນນ້ໍາແມ່ນດີໃນເລື່ອງນີ້. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນປະເພດຕອກໃສ່ແມ່ນບໍ່ດີ.
21

TDC5 ໃຊ້
o insulation ອ້ອມຂ້າງຈຸລັງອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນ inhomogeneities ໂດຍຊ້າການສູນເສຍຂອງຄວາມຮ້ອນຜ່ານຝາຂອງເຊນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະຢູ່ໃກ້ກັບ electrode ທີ່ເຮັດວຽກ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຕົວແທນຂອງເສັ້ນທາງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຫລົບຫນີຄວາມຮ້ອນ. ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດປົກກະຕິທີ່ຈະຊອກຫາອຸນຫະພູມຂອງ electrolyte ຢູ່ໃກ້ກັບ electrode ທີ່ເຮັດວຽກ 5 ° C ຕ່ໍາກວ່າ electrolyte ສ່ວນໃຫຍ່.
o ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ຢ່າງຫນ້ອຍທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໄດ້. ການພິຈາລະນາການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງແມ່ນການຈັດວາງ RTD ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອຸນຫະພູມຂອງເຊນ. ວາງ RTD ໃຫ້ໃກ້ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບ electrode ທີ່ເຮັດວຽກ. ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດລະຫວ່າງອຸນຫະພູມຕົວຈິງຢູ່ທີ່ electrode ທີ່ເຮັດວຽກແລະການຕັ້ງຄ່າອຸນຫະພູມ.
· ບັນຫາທີສອງກ່ຽວກັບອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. o ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອັດຕາການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ເນື້ອໃນຂອງເຊນສູງ, ດັ່ງນັ້ນການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຂອງເຊນສາມາດເຮັດໄດ້ໄວ. o ຈຸດທີ່ລະອຽດອ່ອນກວ່ານັ້ນແມ່ນວ່າອັດຕາການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຈາກເຊນຄວນຈະສູງ. ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນ, ຕົວຄວບຄຸມຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ overshoot ທັງຫມົດຂອງອຸນຫະພູມຈຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເວລາທີ່ມັນເພີ່ມອຸນຫະພູມຫ້ອງ. o ໂດຍຫລັກການແລ້ວ, ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງເຊນໄດ້ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະເຮັດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ມັນ. ການທຳຄວາມເຢັນແບບເຄື່ອນໄຫວສາມາດປະກອບດ້ວຍລະບົບທີ່ງ່າຍດາຍຄືກັບນ້ຳປະປາທີ່ໄຫຼຜ່ານທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະປ່ຽງ solenoid. o ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ເຄື່ອງ​ເຮັດ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ພາຍ​ນອກ​ເຊັ່ນ​: mantle ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ແມ່ນ​ຊ້າ​ປານ​ກາງ​. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ, ເຊັ່ນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃສ່ໄສ້ຕອງ, ມັກຈະໄວກວ່າ.
Tuning the TDC5 Temperature Controller: Overview
ລະບົບຄວບຄຸມວົງປິດເຊັ່ນ TDC5 ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປບັເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ລະບົບການປັບບໍ່ດີທົນທຸກຈາກການຕອບໂຕ້ຊ້າ, ຊ້າເກີນໄປ, ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ບໍ່ດີ. ຕົວກໍານົດການປັບແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະຂອງລະບົບທີ່ຖືກຄວບຄຸມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນ TDC5 ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນໂຫມດ ON/OFF ຫຼື PID (ອັດຕາສ່ວນ, ປະສົມປະສານ, derivative). ໂໝດ ON/OFF ໃຊ້ພາລາມິເຕີ hysteresis ເພື່ອຄວບຄຸມການສະຫຼັບຂອງມັນ. ໂຫມດ PID ໃຊ້ຕົວກໍານົດການປັບ. ຕົວຄວບຄຸມໃນໂຫມດ PID ຮອດຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ມີການ overshoot ຫຼາຍແລະຮັກສາອຸນຫະພູມນັ້ນພາຍໃນຄວາມທົນທານໃກ້ຊິດກ່ວາໂຫມດ ON / OFF.
ເມື່ອໃດທີ່ຈະປບັ
TDC5 ປົກກະຕິແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮູບແບບ PID (ອັດຕາສ່ວນ, ການປະສົມປະສານ, ອະນຸພັນ). ນີ້ແມ່ນວິທີການມາດຕະຖານສໍາລັບອຸປະກອນການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນພາລາມິເຕີທີ່ກໍານົດໄວ້. ໃນໂຫມດນີ້ TDC5 ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບໃຫ້ກົງກັບຄຸນລັກສະນະຄວາມຮ້ອນຂອງລະບົບທີ່ມັນຄວບຄຸມ. TDC5 ຖືກຈັດສົ່ງໃນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າຮູບແບບການຄວບຄຸມ PID. ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນແປງມັນຢ່າງຈະແຈ້ງເພື່ອດໍາເນີນການໃນໂຫມດການຄວບຄຸມອື່ນໆ. TDC5 ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກຕັ້ງຄ່າດ້ວຍພາລາມິເຕີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ Gamry Instruments FlexCellTMTM ທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍເສື້ອກັນຫນາວ 300 W ແລະເຮັດຄວາມເຢັນໂດຍໃຊ້ solenoid-valve ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນ້ໍາຜ່ານ coil ຄວາມເຢັນ. ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ປັບ​ແມ່ນ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​:
22

TDC5 ໃຊ້
ຕາຕະລາງ 3 ຕົວກໍານົດການປັບຕາມໂຮງງານຜະລິດ

ພາຣາມິເຕີ (ສັນຍາລັກ) ແຖບອັດຕາສ່ວນ 1 ຣີເຊັດ 1 ອັດຕາ 1 ເວລາຮອບວຽນ 1 ແຖບຕາຍ

ການຕັ້ງຄ່າ 9°C 685 s 109 s 1 s 14 dB

ປັບ TDC5 ຂອງທ່ານຄືນໃຫມ່ກັບລະບົບມືຖືຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ມັນເພື່ອດໍາເນີນການທົດສອບຕົວຈິງ. Retune ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເຮັດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນຂອງລະບົບຂອງທ່ານ. ການປ່ຽນແປງປົກກະຕິທີ່ອາດຈະຕ້ອງການການຄືນໃຫມ່ປະກອບມີ:
·ປ່ຽນເປັນເຊລອື່ນ.
· ການເພີ່ມສນວນກັນຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບເຊລ.
· ການເພີ່ມທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.
· ການປ່ຽນຕຳແໜ່ງ ຫຼືພະລັງງານຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ.
· ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຈາກ electrolyte aqueous ເປັນ electrolyte ປອດ​ສານພິດ​.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ retune ໃນເວລາທີ່ປ່ຽນຈາກ electrolyte aqueous ຫນຶ່ງໄປອີກ. ສະນັ້ນການປັບສຽງແມ່ນເປັນບັນຫາພຽງແຕ່ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຄ່າລະບົບຂອງທ່ານຄັ້ງທໍາອິດ. ຫຼັງຈາກທີ່ຕົວຄວບຄຸມໄດ້ຖືກປັບສໍາລັບລະບົບຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສົນໃຈການປັບແຕ່ງຕາບໃດທີ່ການຕິດຕັ້ງແບບທົດລອງຂອງທ່ານຍັງຄົງຄົງທີ່.

ອັດຕະໂນມັດທຽບກັບການປັບດ້ວຍຄູ່ມື
ປັບ TDC5 ຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ການຕອບສະຫນອງຂອງລະບົບທີ່ມີຈຸລັງໄຟຟ້າຫຼາຍແມ່ນຊ້າເກີນໄປສໍາລັບການປັບອັດຕະໂນມັດ. ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປັບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຫຼື​ຫຼຸດ​ລົງ 5°C ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ລະ​ບົບ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ​ຫ້າ​ນາ​ທີ​. ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ການປັບອັດຕະໂນມັດໃນເຊນ electrochemical ຈະລົ້ມເຫລວເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າລະບົບຈະເຢັນຢ່າງຈິງຈັງ.
ລາຍລະອຽດເຕັມຂອງການປັບຕົວຄວບຄຸມ PID ຄູ່ມືແມ່ນເກີນຂອບເຂດຂອງຄູ່ມືນີ້. ອ້າງອີງໃສ່ຕາຕະລາງ 3 ແລະຕົວກໍານົດການປັບສໍາລັບ Gamry Instruments Flex Cell ທີ່ໃຊ້ກັບ mantle ຄວາມຮ້ອນ 3 W ແລະປ່ຽນຄວາມເຢັນໂດຍໃຊ້ການໄຫຼຂອງນ້ໍາເຖິງແມ່ນວ່າເປັນທໍ່ເຢັນມາດຕະຖານ. ການແກ້ໄຂໄດ້ຖືກ stirred.

ປັບອັດຕະໂນມັດ TDC5
ເມື່ອ​ທ່ານ​ປັບ​ຕາ​ລາງ​ຂອງ​ທ່ານ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ, ມັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ເພື່ອ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ສອບ. ແຕ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຫນຶ່ງ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ electrode ທີ່ເຮັດວຽກດຽວກັນ (ໂລຫະ sample) ໃຊ້ໃນການທົດສອບຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະໃຊ້ໂລຫະທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ sampເລ.
1. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຫ້ອງຂອງທ່ານດ້ວຍ electrolyte. ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນທັງໝົດໃນລັກສະນະດຽວກັນທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບຂອງທ່ານ.
2. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນຂະບວນການປັບແມ່ນການສ້າງອຸນຫະພູມພື້ນຖານທີ່ຫມັ້ນຄົງ:
ກ. ດໍາເນີນການຊອບແວ Framework. ຂ. ເລືອກ Experiment > Nameed Script… > TDC Set Temperature.exp
ຄ. ຕັ້ງອຸນຫະພູມພື້ນຖານ.

23

ການນໍາໃຊ້ TDC5 ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະເຂົ້າໄປໃນອຸນຫະພູມໃດ, ເລືອກຄ່າເລັກນ້ອຍຂ້າງເທິງອຸນຫະພູມຫ້ອງຂອງຫ້ອງທົດລອງຂອງທ່ານ. ມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນ 30 ° C. ງ. ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ OK. ສະຄຣິບຢຸດຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງ TDC Setpoint. ຈໍສະແດງຜົນ Setpoint ຄວນປ່ຽນເປັນອຸນຫະພູມທີ່ທ່ານໃສ່. e. ສັງເກດການສະແດງອຸນຫະພູມຂອງຂະບວນການ TDC5 ສໍາລັບສອງສາມນາທີ. ມັນຄວນຈະເຂົ້າຫາຈຸດ Setpoint ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວົງຈອນໄປຫາຄ່າທັງຂ້າງເທິງແລະຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈຸດນັ້ນ. ໃນລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ປັບ, ຄວາມຜັນຜວນຂອງອຸນຫະພູມອ້ອມຮອບຈຸດຕັ້ງສາມາດເປັນ 8 ຫຼື 10 ອົງສາເຊ. 3. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນຂະບວນການປັບໃຊ້ຂັ້ນຕອນອຸນຫະພູມກັບລະບົບທີ່ຫມັ້ນຄົງນີ້: a. ຈາກຊອບແວ Framework, ເລືອກ Experiment > Nameed Script… > TDC5 ເລີ່ມ Auto Tune.exp. ໃນກ່ອງຕັ້ງຄ່າຜົນໄດ້ຮັບ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ OK. ຫຼັງ​ຈາກ​ສອງ​ສາມ​ວິ​ນາ​ທີ​, ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ເຫັນ​ປ່ອງ​ຢ້ຽມ​ຄໍາ​ເຕືອນ Runtime ຄື​ຫນຶ່ງ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​.
ຂ. ກົດປຸ່ມ OK ເພື່ອສືບຕໍ່. ຄ. ຈໍສະແດງຜົນ TDC5 ອາດຈະກະພິບເປັນເວລາຫຼາຍນາທີ. ຢ່າຂັດຂວາງຂະບວນການປັບອັດຕະໂນມັດ. ທີ່
ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາກະພິບ, TDC5 ຈະສະແດງ doNE, ຫຼືລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ. 4. ຖ້າການປັບແຕ່ງອັດຕະໂນມັດສຳເລັດ, ຈໍສະແດງຜົນ TDC5 ຈະສຳເລັດ. ການປັບສາມາດລົ້ມເຫລວໃນຫຼາຍວິທີ. ລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ 007 ແມ່ນ
ສະແດງເມື່ອ Auto Tune ບໍ່ສາມາດເພີ່ມອຸນຫະພູມຂຶ້ນ 5°C ພາຍໃນ 5 ນາທີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບຂະບວນການປັບ. ລະ​ຫັດ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ 016 ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເມື່ອ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ກວດ​ພົບ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ບໍ່​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂັ້ນ​ຕອນ​. 5. ຖ້າເຈົ້າເຫັນຂໍ້ຜິດພາດ, ໃຫ້ເຮັດຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານຄືນໃໝ່ ແລະລອງປັບອັດຕະໂນມັດອີກສອງສາມເທື່ອ. ຖ້າລະບົບຍັງບໍ່ປັບ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງປ່ຽນຄຸນລັກສະນະຄວາມຮ້ອນຂອງລະບົບຂອງທ່ານ ຫຼືພະຍາຍາມປັບລະບົບດ້ວຍຕົນເອງ.
24

ການຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມເລີ່ມຕົ້ນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A: Default Controller Configuration

ເມນູໂໝດເລີ່ມຕົ້ນ

ລະດັບ 2 INPt

ລະດັບ 3 t.C.
Rtd
tHRM ProC

ລະດັບ 4 ລະດັບ 5 ລະດັບ 6 ລະດັບ 7 ລະດັບ 8 ຫມາຍເຫດ

k

ປະເພດ K thermocouple

J

ປະເພດ J thermocouple

t

ປະເພດ T thermocouple

E

ປະເພດ E thermocouple

N

ປະເພດ N thermocouple

R

ປະເພດ R thermocouple

S

ປະເພດ S thermocouple

b

ປະເພດ B thermocouple

C

ປະເພດ C thermocouple

N.wIR

3 ວິ

RTD 3 ສາຍ

4 ວິ

RTD 4 ສາຍ

A.CRV
2.25k 5k 10k
4

2 wI 385.1 385.5 385.t 392 391.6

2-wire RTD 385 calibration curve, 100 385 calibration curve, 500 385 calibration curve, 1000 392 calibration curve, 100 391.6 calibration curve, 100 2250 thermistor 5000 thermistor process in thermistor: 10,000.

ໝາຍເຫດ: ເມນູຍ່ອຍຄູ່ມື ແລະ ການປັບຂະໜາດສົດນີ້ແມ່ນຄືກັນສຳລັບທຸກຊ່ວງ PRoC

MANL Rd.1

ການອ່ານການສະແດງຜົນຕໍ່າ

IN.1

ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍມືສຳລັບ Rd.1

25

ການຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມເລີ່ມຕົ້ນ

ລະດັບ 2
TARE LINR RdG

ລະດັບ 3
dSbL ENbL RMt N.PNt MANL LIVE dEC.P °F°C d.RNd

ລະດັບ 4 ລະດັບ 5 ລະດັບ 6 ລະດັບ 7 ລະດັບ 8 ຫມາຍເຫດ

ຖ.2

ການອ່ານຈໍສະແດງຜົນສູງ

IN.2

ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍມືສຳລັບ Rd.2

ສົດ

ຖ.1

ການອ່ານການສະແດງຜົນຕໍ່າ

IN.1

Live Rd.1 input, ENTER ສໍາລັບປະຈຸບັນ

ຖ.2

ການອ່ານຈໍສະແດງຜົນສູງ

IN.2 0

Live Rd.2 input, ENTER ສໍາລັບໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນຂະບວນການປະຈຸບັນ: 0 ຫາ 24 mA

+ -10

ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນຂະບວນການ: -10 ຫາ +10 V

ໝາຍເຫດ: +- 1.0 ແລະ +-0.1 ຮອງຮັບ SNGL, dIFF ແລະ RtIO tYPE

+ -1

ປະເພດ

SNGL

ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນຂະບວນການ: -1 ຫາ +1 V

dIFF

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ AIN+ ແລະ AIN-

RtLO

Ratio-metric ລະຫວ່າງ AIN+ ແລະ AIN-

+ -0.1

ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນຂະບວນການ: -0.1 ຫາ +0.1 V

ໝາຍເຫດ: ການປ້ອນຂໍ້ມູນ +- 0.05 ຮອງຮັບ dIFF ແລະ RtIO tYPE

+-.05

ປະເພດ

dIFF

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ AIN+ ແລະ AIN-

RtLO

ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ AIN+ ແລະ AIN-

ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນຂະບວນການ: -0.05 ຫາ +0.05 V

ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ TARE

ເປີດໃຊ້ tARE ໃນເມນູ oPER

ເປີດໃຊ້ tARE ໃນ oPER ແລະ Digital Input

ລະບຸຈໍານວນຈຸດທີ່ຈະໃຊ້

ຫມາຍເຫດ: ຄູ່ມື / ການປ້ອນຂໍ້ມູນສົດເຮັດເລື້ມຄືນຈາກ 1..10, ເປັນຕົວແທນໂດຍ n

Rd.n

ການອ່ານການສະແດງຜົນຕໍ່າ

IN.n

ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍມືສໍາລັບ Rd.n

Rd.n

ການອ່ານການສະແດງຜົນຕໍ່າ

IN.n

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ Rd.n ສົດ, ENTER ສໍາລັບປະຈຸບັນ

FFF.F

ຮູບແບບການອ່ານ -999.9 ເຖິງ +999.9

FFFF

ຮູບແບບການອ່ານ -9999 ເຖິງ +9999

FF.FF

ຮູບແບບການອ່ານ -99.99 ເຖິງ +99.99

F.FFF

ຮູບແບບການອ່ານ -9.999 ເຖິງ +9.999

°C

ອົງ​ປະ​ກາດ​ອົງ​ສາ Celsius

°F

ຜູ້ປະກາດລະດັບ Fahrenheit

ບໍ່ມີ

ປິດສໍາລັບຫນ່ວຍງານທີ່ບໍ່ແມ່ນອຸນຫະພູມ

ການສະແດງຜົນຮອບ

26

ການຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມເລີ່ມຕົ້ນ

ລະດັບ 2
ECTN ComMM

ລະດັບ 3 ລະດັບ 4 ລະດັບ 5 ລະດັບ 6 ລະດັບ 7 ລະດັບ 8 ຫມາຍເຫດ

FLtR

8

ການອ່ານຕໍ່ມູນຄ່າທີ່ສະແດງ: 8

16

16

32

32

64

64

128

128

1

2

2

3

4

4

ANN.n

ALM.1 ALM.2

ໝາຍເຫດ: ຈໍສະແດງຜົນສີ່ຕົວເລກໃຫ້ຜູ້ປະກາດ 2 ຕົວ, ຈໍສະແດງຜົນຫົກຕົວເລກສະເໜີ 6 ສະຖານະປຸກ 1 ທີ່ແຜນທີ່ເປັນ “1” ສະຖານະໂມງປຸກ 2 ທີ່ຕັ້ງເປັນ “1”

ອອກ#

ຜົນໄດ້ຮັບການເລືອກລັດຕາມຊື່

NCLR

GRN

ສີສະແດງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ: ສີຂຽວ

ສີແດງ

ສີແດງ

AmbR

ອໍາພັນ

bRGt ສູງ

ຄວາມສະຫວ່າງຂອງຈໍສະແດງຜົນສູງ

MEd

ຄວາມສະຫວ່າງຂອງຈໍສະແດງຜົນປານກາງ

ຕໍ່າ

ຄວາມສະຫວ່າງຂອງຈໍສະແດງຜົນຕໍ່າ

5 ວ

ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ voltage: 5 ວ

10 ວ

10 ວ

12 ວ

12 ວ

24 ວ

24 ວ

0 ວ

ປິດຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ

USb

ຕັ້ງຄ່າພອດ USB

ໝາຍເຫດ: ເມນູຍ່ອຍ PROt ນີ້ແມ່ນຄືກັນສຳລັບພອດ USB, Ethernet ແລະ Serial.

ປຕ

oMEG ModE dAt.F

CMd Cont Stat

ລໍຖ້າຄໍາສັ່ງຈາກຈຸດອື່ນໆ
ຖ່າຍທອດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຸກໆ ###.# ວິນາທີ
ບໍ່

yES ລວມມີ bytes ສະຖານະປຸກ

RdNG

yES ລວມມີການອ່ານຂະບວນການ

ບໍ່

ພີກ

ບໍ່

yES ລວມມີການອ່ານຂະບວນການສູງສຸດ

ວາລີ

ບໍ່

27

ການຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມເລີ່ມຕົ້ນ

ລະດັບ 2

ລະດັບ 3
ETHN SER

ລະດັບ 4
AddR PROt AddR PROt C.PAR

ລະດັບ 5
M.bUS bUS.F bAUd

ລະດັບ 6
_LF_ ECHO SEPR RtU ASCI
232C 485 19.2

ລະດັບ 7
UNIT
ບໍ່ແມ່ນ yES yES ບໍ່ມີ _CR_ SPCE

ລະ​ດັບ 8 ຫມາຍ​ເຫດ yES ລວມ​ທັງ​ການ​ອ່ານ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຕ​່​ໍາ​ສຸດ No yES ສົ່ງ​ຫນ່ວຍ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ (F, C, V, mV, mA)
ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແຖວຫຼັງຈາກແຕ່ລະສົ່ງ Retransmits ໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງ
ຕົວແຍກ Carriage Return ໃນຕົວແຍກ CoNt Space ໃນ CoNt Mode ມາດຕະຖານ Modbus protocol Omega ASCII protocol USB ຕ້ອງການ Address Ethernet port configuration Ethernet “Telnet” ຕ້ອງການ Address Serial port configuration ອຸປະກອນດຽວ Serial Comm Mode Multiple devices Serial Comm Mode Baud rate: 19,200 Bd

PRty
dAtA ຢຸດ

9600 4800 2400 1200 57.6 115.2 ຄີກ EVEN NoNE of 8bIt 7bIt 1bIt 2bIt

28

9,600 Bd 4,800 Bd 2,400 Bd 1,200 Bd 57,600 Bd 115,200 Bd Odd parity check used even parity check used No parity bit is used Parity bit is fixed as a zero 8 bit data format 7 bit data format force 1 bits stop a 2 1” ບິດ parity

ການຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມເລີ່ມຕົ້ນ

ລະດັບ 2 SFty
t.CAL ບັນທຶກ LoAd VER.N

ລະດັບ 3 PwoN RUN.M SP.LM SEN.M
OUT.M
ບໍ່ມີ 1.PNt 2.PNt ICE.P _____ _____ 1.00.0

ລະດັບ 4 AddR RSM wAIt RUN dSbL ENbL SP.Lo SP.HI
LPbk
o.CRk
E.LAt
oUt1
oUt2 oUt3 E.LAt
R.Lo R.HI ok? dSbL

ລະດັບ 5
dSbL ENbL ENbl dSbL ENbl dSbL o.bRk
ENbl dSbL

ລະດັບ 6
dSbL ENbl

ລະດັບ 7
P.dEV P.tME

Level 8 Notes Address for 485, placeholder for 232 RUN on power up if not previously faulted Power on: oPER Mode, ENTER ເພື່ອແລ່ນ RUN ອັດຕະໂນມັດເມື່ອເປີດໄຟ ENTER ໃນ Stby, PAUS, StoP ແລ່ນ ENTER ໃນໂຫມດຂ້າງເທິງສະແດງ RUN Low Setpoint limit High Setpoint limit Sensor Monitor Loop break timeout disabled Loop break timeout value (MM.SS) Open Input circuit detection enabled Open Input circuit detected disabled Latch sensor error enabled Latch sensor error disabled Output Monitor oUt1 is replaced by output type Output break detection Output break detection disabled ການບ່ຽງເບນຂອງຂະບວນການແຍກຜົນຜະລິດ Output break time deviation oUt2 ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍປະເພດຜົນຜະລິດ oUt3 ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍປະເພດຜົນຜະລິດ Latch output error ເປີດໃຊ້ Latch output error disabled manual temperature calibration Set offset, default = 0 Set range low point, default = 0 Set range high point, ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ = 999.9 ຣີເຊັດຄ່າອ້າງອີງ 32°F/0°C ລຶບຄ່າຊົດເຊີຍ ICE.P ດາວໂຫລດການຕັ້ງຄ່າປັດຈຸບັນໄປໃສ່ USB Upload ການຕັ້ງຄ່າຈາກ USB stick ສະແດງຕົວເລກການແກ້ໄຂເຟີມແວ

29

ການຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມເລີ່ມຕົ້ນ

ລະດັບ 2 VER.U F.dFt I.Pwd
P.Pwd

ລະດັບ 3 ຕົກລົງ? ຕົກ​ລົງ? ບໍ່ ແມ່ນ ບໍ່ ແມ່ນ ບໍ່ ແມ່ນ

ລະດັບ 4
_____ _____

ລະດັບ 5

ລະດັບ 6

ລະດັບ 7

ລະດັບ 8 ໝາຍເຫດ ENTER ດາວໂຫລດ ອັບເດດເຟີມແວ ENTER ຣີເຊັດເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານສຳລັບໂໝດ INIt ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສຳລັບໂໝດ INIt ບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານສຳລັບໂໝດ PROG ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສຳລັບໂໝດ PROG

ເມນູໂຫມດການຂຽນໂປລແກລມ

ລະດັບ 2 ລະດັບ 3 ລະດັບ 4 ລະດັບ 5 ລະດັບ 6 ຫມາຍເຫດ

SP1

ເປົ້າໝາຍຂະບວນການສຳລັບ PID, ເປົ້າໝາຍເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບ oN.oF

SP2

ASbo

ຄ່າ Setpoint 2 ສາມາດຕິດຕາມ SP1, SP2 ເປັນຄ່າຢ່າງແທ້ຈິງ

dEVI

SP2 ເປັນຄ່າ deviation

ALM.1 ໝາຍເຫດ: ເມນູຍ່ອຍນີ້ແມ່ນຄືກັນສຳລັບການຕັ້ງຄ່າໂມງປຸກອື່ນໆທັງໝົດ.

tyPE

ປິດ

ALM.1 ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສໍາລັບການສະແດງຜົນຫຼືຜົນໄດ້ຮັບ

AboV

ໂມງປຸກ: ຄ່າປະມວນຜົນຢູ່ເໜືອຕົວກະຕຸ້ນເຕືອນ

ເບໂລ

ໂມງປຸກ: ຄ່າປະມວນຜົນຢູ່ລຸ່ມຕົວກະຕຸ້ນເຕືອນ

HI.Lo.

ໂມງປຸກ: ຄ່າປະມວນຜົນນອກຕົວກະຕຸ້ນເຕືອນ

bAND

ໂມງປຸກ: ຄ່າຂະບວນການລະຫວ່າງຕົວກະຕຸ້ນເຕືອນ

Ab.dV AbSo

ຮູບແບບຢ່າງແທ້ຈິງ; ໃຊ້ ALR.H ແລະ ALR.L ເປັນຕົວກະຕຸ້ນ

d.SP1

Deviation Mode; triggers ແມ່ນ deviations ຈາກ SP1

d.SP2

Deviation Mode; triggers ແມ່ນ deviations ຈາກ SP2

CN.SP

ຕິດຕາມ Ramp & ແຊ່ຈຸດຕັ້ງທັນທີ

ALR.H

ພາຣາມິເຕີສູງຂອງໂມງປຸກສຳລັບການຄິດໄລ່ຕົວກະຕຸ້ນ

ALR.L

ຕົວກໍານົດການເຕືອນໄພຕ່ໍາສໍາລັບການຄິດໄລ່ trigger

A.CLR

ສີແດງ

ສະແດງສີແດງເມື່ອໂມງປຸກເປີດຢູ່

AmbR

ຈໍສະແດງຜົນເປັນສີອຳເບີ ເມື່ອໂມງປຸກເປີດຢູ່

dEFt

ສີບໍ່ປ່ຽນແປງສຳລັບໂມງປຸກ

HI.HI

ປິດ

ໂໝດປຸກສູງ / ຕ່ຳ ສູງ ປິດ

GRN

ຈໍສະແດງຜົນສີຂຽວເມື່ອປຸກເປີດຢູ່

oN

ຄ່າຊົດເຊີຍສໍາລັບໂຫມດສູງສູງ / ຕ່ໍາຕ່ໍາທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ

LtCH

ບໍ່

ໂມງປຸກບໍ່ຕິດ

ແມ່ນແລ້ວ

ຈັບໂມງປຸກຈົນກວ່າຈະລ້າງຜ່ານແຜງດ້ານໜ້າ

ທັງສອງ

ລັອກໂມງປຸກ, ລ້າງຜ່ານແຜງດ້ານໜ້າ ຫຼືອິນພຸດດິຈິຕອລ

RMt

ຈັບໂມງປຸກຈົນກວ່າຈະລ້າງຜ່ານທາງດິຈິຕອລ

30

ການຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມເລີ່ມຕົ້ນ

ລະດັບ 2 ລະດັບ 3 ລະດັບ 4 ລະດັບ 5 ລະດັບ 6 ຫມາຍເຫດ

CtCL

ບໍ່

ເປີດໃຊ້ຜົນອອກມາດ້ວຍການປຸກ

NC

ປິດການນຳໃຊ້ຜົນຜະລິດດ້ວຍໂມງປຸກ

APON

ແມ່ນແລ້ວ

ໂມງປຸກເປີດຢູ່

ບໍ່

ໂມງປຸກບໍ່ເຄື່ອນໄຫວເມື່ອເປີດເຄື່ອງ

dE.oN

ເລື່ອນເວລາປິດໂມງປຸກ (ວິນາທີ), ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ = 1.0

dE.oF

ເລື່ອນເວລາປິດໂມງປຸກ (ວິນາທີ), ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ = 0.0

ALM.2

ປຸກ 2

oUt1

oUt1 ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍປະເພດຜົນຜະລິດ

ຫມາຍເຫດ: ເມນູຍ່ອຍນີ້ແມ່ນຄືກັນສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບອື່ນໆທັງຫມົດ.

ຮູບແບບ

ປິດ

ຜົນຜະລິດບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ

PId

ໂໝດຄວບຄຸມ PID

ACTN RVRS ການຄວບຄຸມການສະແດງຜົນປີ້ນ (ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ)

dRCt ການຄວບຄຸມການສະແດງໂດຍກົງ (ເຮັດຄວາມເຢັນ)

RV.DR ການຄວບຄຸມການສະແດງຜົນແບບປີ້ນກັບ / ໂດຍກົງ (ຄວາມຮ້ອນ / ຄວາມເຢັນ)

PId.2

ໂໝດຄວບຄຸມ PID 2

ACTN RVRS ການຄວບຄຸມການສະແດງຜົນປີ້ນ (ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ)

dRCt ການຄວບຄຸມການສະແດງໂດຍກົງ (ເຮັດຄວາມເຢັນ)

RV.DR ການຄວບຄຸມການສະແດງຜົນແບບປີ້ນກັບ / ໂດຍກົງ (ຄວາມຮ້ອນ / ຄວາມເຢັນ)

oN.oF ACtN RVRS ປິດເມື່ອ > SP1, ເປີດເມື່ອ < SP1

dRCt ປິດເມື່ອ SP1

dEAd

ຄ່າ Deadband, ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ = 5

S.PNt

SP1 ທັງສອງ Setpoint ສາມາດໃຊ້ເປີດ/ປິດໄດ້, ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ SP1

SP2 ການລະບຸ SP2 ອະນຸຍາດໃຫ້ມີສອງຜົນຜະລິດທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ສໍາລັບຄວາມຮ້ອນ / ຄວາມເຢັນ

ALM.1

ຜົນອອກມາເປັນໂມງປຸກໂດຍໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າ ALM.1

ALM.2

ຜົນອອກມາເປັນໂມງປຸກໂດຍໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າ ALM.2

RtRN

ທ 1

ມູນຄ່າຂະບວນການສໍາລັບ oUt1

oUt1

ມູນຄ່າຜົນຜະລິດສໍາລັບ Rd1

ທ 2

ມູນຄ່າຂະບວນການສໍາລັບ oUt2

RE.on

ເປີດໃຊ້ໃນລະຫວ່າງ Ramp ເຫດການ

SE.oN

ເປີດໃຊ້ໃນລະຫວ່າງເຫດການແຊ່

SEN.E

ເປີດໃຊ້ຖ້າມີຂໍ້ຜິດພາດຂອງເຊັນເຊີຖືກກວດພົບ

OPL.E

ເປີດໃຊ້ຖ້າຜົນຜະລິດໃດນຶ່ງເປີດ loop

CyCL

RNGE

0-10

PWM ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນໃນວິນາທີ Analog Output Range: 0 Volts

31

ການຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມເລີ່ມຕົ້ນ

ລະດັບ 2 ລະດັບ 3 ລະດັບ 4 ລະດັບ 5 ລະດັບ 6 ຫມາຍເຫດ

oUt2 0-5 0-20 4-20 0-24

ຄ່າອອກສໍາລັບ Rd2 0 Volts 5 mA 0 mA 20 mA

oUt2

oUt2 ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍປະເພດຜົນຜະລິດ

oUt3

oUt3 ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍປະເພດຜົນຜະລິດ (1/8 DIN ສາມາດມີເຖິງ 6)

PId

ACTN RVRS

ເພີ່ມເປັນ SP1 (i.e., ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ)

dRCt

ຫຼຸດລົງເປັນ SP1 (ເຊັ່ນ: ຄວາມເຢັນ)

RV.DR

ເພີ່ມຫຼືຫຼຸດລົງເປັນ SP1 (i.e., ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ / ຄວາມເຢັນ)

A.to

ກໍານົດເວລາຫມົດເວລາສໍາລັບການປັບອັດຕະໂນມັດ

ທູນ

StRt

ເລີ່ມຕົ້ນການປັບແຕ່ງອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກການຢືນຢັນ StRt

ໄດ້ຮັບ

_ປ_

ການຕັ້ງຄ່າແຖບອັດຕາສ່ວນດ້ວຍມື

_I_

ການຕັ້ງຄ່າປັດໄຈປະສົມປະສານຄູ່ມື

_d_

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ຕົວ​ແທນ​ຄູ່​ມື​

rCg

Relative Cool Gain (ຮູບແບບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ/ຄວາມເຢັນ)

oFst

ຄວບຄຸມການຊົດເຊີຍ

dEAd

ຄວບຄຸມແຖບຕາຍ/ແຖບທັບຊ້ອນ (ຢູ່ໃນໜ່ວຍປະມວນຜົນ)

ເລີຍ

ຕ່ຳ clampກໍາລັງຈໍາກັດສໍາລັບ Pulse, Analog Outputs

%HI

ສູງ clampກໍາລັງຈໍາກັດສໍາລັບ Pulse, Analog Outputs

AdPt

ENbL

ເປີດໃຊ້ການປັບຕົວປັບຕາມເຫດຜົນ fuzzy

dSbL

ປິດ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ການ​ປັບ​ການ​ປັບ​ຕາມ​ເຫດ​ຜົນ fuzzy

PId.2 ໝາຍເຫດ: ເມນູນີ້ແມ່ນຄືກັນສຳລັບເມນູ PID.

RM.SP

ປິດ

oN

4

ໃຊ້ SP1, ບໍ່ແມ່ນ Setpoint Remote analog Input sets SP1; ຊ່ວງ: 4 mA

ໝາຍເຫດ: ເມນູຍ່ອຍນີ້ແມ່ນຄືກັນສຳລັບທຸກຊ່ວງ RM.SP.

RS.Lo

ຈຸດຕັ້ງຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບໄລຍະການປັບຂະໜາດ

IN.Lo

ມູນຄ່າການປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບ RS.Lo

RS.HI

ສູງສຸດທີ່ຕັ້ງສໍາລັບຂອບເຂດຂະຫນາດ

0 24

IN.HI

ຄ່າປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບ RS.HI 0 mA 24 V

M.RMP R.CtL

ບໍ່

Multi-Ramp/ປິດໂໝດແຊ່

ແມ່ນແລ້ວ

Multi-Rampເປີດໃຊ້ໂໝດແຊ່

32

ການຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມເລີ່ມຕົ້ນ

ລະດັບ 2

ລະດັບ 3 S.PRG M.tRk
tIM.F E.ACt
N.SEG S.SEG

ລະດັບ 4 ລະດັບ 5 ລະດັບ 6 ຫມາຍເຫດ

RMt

ເປີດ M.RMP, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປ້ອນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ

ເລືອກໂປຣແກມ (ຈໍານວນສໍາລັບໂປຣແກຣມ M.RMP), ທາງເລືອກ 1

RAMP 0

ຮັບປະກັນ Ramp: ແຊ່ SP ຕ້ອງບັນລຸໃນ ramp ເວລາ 0 V

SoAk CYCL

ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ແຊ່​: ແຊ່​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ສະ​ເຫມີ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ຮອບ​ວຽນ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​: r​amp ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ແຕ່ເວລາຮອບວຽນບໍ່ສາມາດ

MM:SS
ຮຮ:ມມ
ຢຸດ

ໝາຍເຫດ: tIM.F ບໍ່ປາກົດສຳລັບການສະແດງຜົນ 6 ຕົວເລກທີ່ໃຊ້ຮູບແບບ HH:MM:SS “ນາທີ : ວິນາທີ” ຮູບແບບເວລາເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບໂປຣແກຣມ R/S “ຊົ່ວໂມງ : ນາທີ” ຮູບແບບເວລາເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບໂປຣແກຣມ R/S ຢຸດການເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ

ຖື

ສືບຕໍ່ຖືຢູ່ທີ່ຈຸດເຊັດສຸດທ້າຍໃນຕອນທ້າຍໂຄງການ

ລິ້ງ

ເລີ່ມຕົ້ນກໍານົດ ramp & ແຊ່ໂຄງການໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ

1 ຫາ 8 Ramp/ ແຊ່ນ້ໍາ (8 ແຕ່ລະ, 16 ທັງຫມົດ)

ເລືອກໝາຍເລກພາກສ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂ, ການປ້ອນເຂົ້າແທນທີ່ # ຂ້າງລຸ່ມນີ້

MRt.#

ເວລາສໍາລັບ Ramp ຕົວເລກ, ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ = 10

MRE.# ຈາກ Ramp ເຫດການຢູ່ໃນພາກສ່ວນນີ້

oN Ramp ເຫດການປິດສໍາລັບພາກສ່ວນນີ້

MSP.#

ຄ່າຈຸດສຳລັບ Soak number

MSt.#

ເວລາສໍາລັບຕົວເລກແຊ່, ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ = 10

MSE.#

oFF ແຊ່ເຫດການປິດສໍາລັບພາກສ່ວນນີ້

oN ແຊ່ເຫດການສໍາລັບພາກສ່ວນນີ້

ການປ່ຽນແປງທີ່ Gamry Instruments ໄດ້ເຮັດເປັນການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
· ຕັ້ງຄ່າ Omega Protocol, Command Mode, No Line Feed, No Echo, ໃຊ້ · ຕັ້ງຄ່າ Input Configuration, RTD 3 Wire, 100 ohms, 385 Curve · Set Output 1 to PID Mode · Set Output 2 to On/Off Mode · ຕັ້ງຄ່າ Output 1 On/Off Configuration to Reverse, Dead Band 14 · Set Output 2 On/Off Configuration to Direct, Dead Band 14 · ຕັ້ງການສະແດງຜົນເປັນ FFF.F ອົງສາ C, ສີສີຂຽວ · ຕັ້ງຈຸດ 1 = 35 ອົງສາ C · ຕັ້ງຈຸດ 2 = 35 ອົງສາ C · ຕັ້ງແຖບອັດຕາສ່ວນເປັນ 9C · ຕັ້ງປັດໄຈລວມເປັນ 685 s

33

Default Controller Configuration · ຕັ້ງອັດຕາປັດໄຈ Derivative ເປັນ 109 ວິນາທີ · ຕັ້ງເວລາຮອບວຽນເປັນ 1 ວິນາທີ
34

ດັດຊະນີທີ່ສົມບູນແບບ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B: ທີ່ສົມບູນແບບ
ດັດຊະນີ
ສາຍໄຟ AC, 7 AC Outlet Fuses, 8 ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສຳລັບ COM, 16 Advanced…, 16 Auto Tuning the TDC5, 23 auto-tuning, 23 baseline temperature, 23 cable, 7, 13, 18 CEE 22, 7, 13 Cells , 18 ພອດ COM, 16 ພອດ COM, 15 COM Port Number, 16 ຄອມພິວເຕີ, 3 ກະດານຄວບຄຸມ, 14 cooler, 17 ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນ, 17 CPT Critical Pitting Test System, 11, 21 CS8DPT, 7, 12, 21 CSi32, 11 Device Manager , 14, 16 doNE, 24 transients ໄຟຟ້າ, 9 ລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ 007, 24 ລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ 016, 24 ສະຄຣິບ ExplainTM, 21 FlexCell, 18, 22 FlexcellTM, 12 ຊອບແວ FrameworkTM, 21 fuse
ຕູ້ເຢັນ, 17
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, 17
ການຕິດຕັ້ງຊອບແວ Gamry, 16 ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, 8, 17, 21, 23 ຄອມພິວເຕີໂຮດ, 14 ຮູບແບບການເລີ່ມຕົ້ນ, 25 ການກວດສອບ, 7 ປ້າຍຊື່, 17 ເສັ້ນ voltages, 8, 12 Omega CS8DPT, 11 oPER, 13 Output 1, 17 Output 2, 17 Parameters
ປະຕິບັດການ, 23
ສະຖານທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, 11 PID, 12, 18, 22, 23 polarity, 8 Port Settings, 16

ພອດ, 14 potentiostat, 18, 21 ສາຍໄຟ, 11 ສາຍໄຟ transient, 9 power switch, 13 Programming Mode, 30 Properties, 15 RFI, 9 RTD, 11, 12, 13, 18, 22 Runtime ປ່ອງຢ້ຽມເຕືອນ, 24 ຄວາມປອດໄພ, 7 ເລືອກຄຸນສົມບັດ, 16 ຄວາມເສຍຫາຍການຂົນສົ່ງ, 7 ໄຟຟ້າສະຖິດ, 9 ສະຫນັບສະຫນູນ, 3, 9, 11, 18 TDC Set Temperature.exp, 21, 23 TDC5
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊລ, 17 Checkout, 19 ໂຫມດປະຕິບັດງານ, 18 Tuning, 22 TDC5 ອະແດບເຕີສໍາລັບ RTD, 11 TDC5 ເລີ່ມອັດຕະໂນມັດ Tune.exp, 21 TDC5 ການນໍາໃຊ້, 21 ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງໂທລະສັບ, 3 ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, 16 ການຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, 16 ການອອກແບບປະເພດຄວາມຮ້ອນ, 21 , 16 ສາຍ USB, 11, 14 USB Serial Device, 15 USB Serial Device Properties, 15 Visual Inspection, 11 Warranty, 3 Windows, 4
35

ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ

GAMRY INSTRUMENTS TDC5 ຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ [pdf] ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
TDC5, ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ TDC5, ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ອອກຄໍາເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຖືກໝາຍໄວ້ *