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Kurzanleitung – DC1000A + HP / Agilent HP4284

Mit den Messleitungen, die mit Ihrem DC1000 und Ihrem LCR-Messgerät geliefert wurden, können Sie Ihren 4284A ganz einfach zum Testen jedes Induktors unter echter Gleichstromvorspannungsbelastung einrichten.
Der gleiche Hinweis gilt auch für das ältere DC1000-Modell.

AUFBAU UND AUFWÄRMEN

Wie bei jedem Messgerät sollten Sie sowohl das DC1000 als auch Ihr LCR 30 Minuten lang aufwärmen lassen, um stabile Messwerte zu gewährleisten.


Aktivieren Sie den DC1000A, indem Sie Ihr Interlock-System an den Interlock IN- Anschluss auf der Rückseite des Geräts anschließen oder den mit dem Gerät gelieferten Interlock Override-Stecker verwenden.

AUFBAU UND AUFWÄRMEN
AUFBAU UND AUFWÄRMEN
Kompensation bei offenem Stromkreis
Setup

1 Entfernen Sie alle UUT (zu testende Einheit).
2 Versuchen Sie, alle Messleitungen in derselben Position zu halten, in der sie sich befinden, wenn der Prüfling vorhanden ist.
3 Schalten Sie den DC1000A ein.
4 Stellen Sie den DC1000A bei Bedarf mit dem Drehknopf auf 0,00 A ein.
5 Stellen Sie den DC1000A-Ausgang auf EIN (drücken Sie die Taste „Ausgang“).
6 Belassen Sie die Verkabelung so und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Leerlaufkompensation: Einrichtung
Leerlaufkompensation: Einrichtung
B) Leerlaufkompensation beim HP4284A

1 Drücken Sie am HP4284A die Taste MEAS SETUP .
2 Verwenden Sie die Softkeys rechts neben dem Display, um KORREKTUR auszuwählen (siehe rechte Abbildung).

KORREKTUR
KORREKTUR

3 Bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten nach unten auf OPEN.
4 Drücken Sie den Softkey neben EIN , um die HP4284A-Korrektur bei offenem Schaltkreis zu aktivieren.
5 Drücken Sie den Softkey neben MEAS OPEN und warten Sie.
6 Der Kompensationsvorgang kann 60–120 Sekunden dauern, in denen der HP über alle Frequenzen kompensiert.
7 Am Ende dieses Vorgangs zeigt das HP im rechten Teil des Bildschirms „ OPEN-Messung abgeschlossen “ an.

OPEN-Messung abgeschlossen
OPEN-Messung abgeschlossen
Kurzschlusskompensation
Setup

1 Bringen Sie einen Kurzschluss zwischen allen Leitungen an. Ideal hierfür ist eine Stromschiene oder ein dicker Kupferdraht, da dieser einen guten Kontakt zu allen vier Klemmen gewährleistet. Versuchen Sie, alle Messleitungen in der gleichen Position zu halten, in der sie sich befinden, wenn der Prüfling vorhanden ist.
2 Schalten Sie den DC1000A ein.
3 Stellen Sie den DC1000A bei Bedarf mit dem Drehknopf auf 0,00 A ein.
4 Stellen Sie den DC1000A-Ausgang auf EIN (drücken Sie die Taste „Ausgang“).
5 Belassen Sie die Verkabelung so und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Kurzschlusskompensation: Einrichtung
Kurzschlusskompensation: Einrichtung
B) Kurzschlusskompensation beim HP4284A

1 Bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten nach unten auf KURZ.
2 Drücken Sie den Softkey neben EIN , um die Kurzschlusskorrektur des HP4284A zu aktivieren.
3 Drücken Sie den Softkey neben MEAS SHORT und warten Sie.
4 Der Kompensationsvorgang kann 60–120 Sekunden dauern, in denen der HP über alle Frequenzen kompensiert.
5 Am Ende dieses Vorgangs zeigt der HP auf der rechten Seite des Bildschirms „ KURZE Messung abgeschlossen “ an.

Kurzschlusskompensation beim HP4284A
Kurzschlusskompensation beim HP4284A
Messung unter Last
Setup

Sobald Sie den LCR für die Leitungen und DC1000 kompensiert haben, können Sie Messungen unter Last durchführen.


1 Schalten Sie den DC1000A-Ausgang AUS.
2 Fügen Sie Ihren Prüfling wieder in den Stromkreis ein und versuchen Sie dabei, die Messleitungen in der gleichen Position wie beim Kompensieren zu halten.
3 Wählen Sie mit dem Drehknopf den gewünschten DC-Vorstrom aus.
4 Aktivieren Sie den DC-Vorstrom, indem Sie OUTPUT drücken.

Messen unter Last: Aufbau
Messen unter Last: Aufbau
B) Durchführen von Messungen

1 Drücken Sie DISPLAY FORMAT auf dem HP4284A, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

2
Gehen Sie mit den Cursortasten nach unten zu FUNC und wählen Sie mit den Softkeys die Parameter aus, die Sie messen möchten.
In diesem Beispiel haben wir Ls (Induktivität) und Rs (Widerstand) ausgewählt.

3
Bewegen Sie den Cursor erneut nach unten auf FREQ und geben Sie dann die gewünschte Frequenz ein.
Wenn Sie zur Eingabe einer Frequenz den Ziffernblock verwenden, denken Sie daran, ENTER zu drücken, um die Frequenz zu akzeptieren.
Hier haben wir 200Hz ausgewählt.

200Hz
200Hz

4 Bewegen Sie den Cursor wieder nach unten auf LEVEL und geben Sie die erforderliche Spannung ein.
In diesem Beispiel haben wir 1,00 V gewählt.

5
Anpassungen des DC-Bias-Pegels können in Echtzeit vorgenommen werden, wenn der DC1000-Ausgang aktiviert ist und während der HP4284A misst, indem Sie den Drehknopf am DC1000A verwenden.

6
In unserem Beispiel (rechtes Bild) beträgt die Induktivität bei 0 A DC- Vorspannung 12,29 mH.

 0A DC-Vorspannung beträgt 12,29mH
0A DC-Vorspannung beträgt 12,29mH

7 Sobald der DC-Vorspannungspegel über den Sättigungspunkt des Kerns steigt, sinkt die Induktivität des Transformators (siehe rechtes Bild, 512 uH bei 3 A DC ).

512 uH bei 3 A Gleichstrom
512 uH bei 3 A Gleichstrom
BEST PRACTICE / ERINNERUNGEN

• Schließen Sie den UUT oder 4284A NICHT an oder trennen Sie ihn nicht, während der DC1000A in Betrieb und AKTIVIERT ist.
• Entfernen Sie immer den DC-Vorstrom, indem Sie die OUTPUT-Taste deaktivieren , bevor Sie entweder den UUT oder den LCR trennen
• Versuchen Sie immer, alle Leitungen in der gleichen Position zu halten, um die Genauigkeit der Kompensation und damit die Genauigkeit Ihrer Messungen zu verbessern
• Um die beste Leistung bei F>50 KHz zu erzielen, verbinden Sie die Erdungsbuchse an der Vorderseite des DC1000 mit der Erdungsbuchse am LCR-Messgerät
• Ausführlichere Anweisungen zur Kompensation und allgemeinen Verwendung finden Sie in der Benutzerdokumentation Ihres 4284A.

Wenn auf dem LCR-Bildschirm zeitweilig oder ständig „OVERLOAD“ (Überlastung) angezeigt wird

Dabei handelt es sich grundsätzlich um einen integrierten Schutz des LCR
Wenn es mehr als 2 V an seinen eigenen Anschlüssen „sieht“, zeigt es eine Überlastung an.
Dies wird eine Kombination aus Folgendem sein:
A) Wechselspannungsabfall – verursacht durch die LCR-V-Wechselstromeinstellungen und den daraus resultierenden Wechselstromabfall am UUT (X=2 x PI x F x L)
Und
B) DC-Spannungsabfall – verursacht durch die DC-Ampere des DC1000 und der daraus resultierende V-Abfall, verursacht durch den DC-Widerstand am UUT.

Tipps
1) Überprüfen Sie, ob die Verbindungen gut sind, da schlechte Kontakte oder unterbewertete Messleitungen zu einem geringen Kontaktwiderstand führen können, der bei größeren Ampere zu einem größeren V-DC-Abfall führen kann.
2) Überprüfen Sie, ob der DCR Ihres Prüflings geeignet ist.
3) Prüfen Sie, ob die Reduzierung der LCR-VAC die kombinierte V ausreichend reduziert, um die ÜBERLAST zu beseitigen
4) Überprüfen Sie, ob in den LCR-Einstellungen DC ISO = ON und ALC = ON eingestellt ist