Obsługiwane przez Tłumacz Google

Zwróć uwagę, że włączyliśmy usługę Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne w każdym przypadku.

Możesz w każdej chwili wyłączyć tę opcję i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry menu rozwijanego.

Korzystanie z wielu jednostek DC1000

Zautomatyzuj swoje testy badawczo-rozwojowe dzięki darmowemu oprogramowaniu. Zwiększ wydajność prądu stałego, kiedy tylko potrzebujesz.

Korzystanie z wielu zasilaczy prądu stałego DC1000A

Możliwość układania w stosy – łatwe zwiększanie prądu testowego do 250 A DC

Każdy DC1000A może zapewnić polaryzację prądem stałym o natężeniu 0–25 A, co pozwala na sprawdzenie nasycenia materiału rdzenia. Można to dodatkowo rozszerzyć, stosując wiele urządzeń równolegle z urządzeniem testowanym.
Technikę tę można stosować ręcznie lub za pomocą poleceń RS232. W obu przypadkach operator (lub oprogramowanie) steruje jednostkami ułożonymi w stos tak, jakby stanowiły jedną całość.

Natychmiast dodaj dodatkowy zakres testu, gdy go potrzebujesz

Rozwiązanie to sprawdzi się, jeśli jesteś klientem AT i chcesz sterować wieloma jednostkami za pomocą programu testowego AT lub jeśli chcesz używać wielu urządzeń DC1000A z własnym miernikiem LCR ręcznie lub za pomocą oprogramowania DC Sweep.

Łączenie jednostek jest proste – łącząc łącza w każdej jednostce, jedna staje się jednostką główną i steruje pozostałymi jednostkami podrzędnymi. Połączenie dwóch jednostek daje możliwość generowania 50 amperów, trzech jednostek – 75 amperów i tak dalej.

SZYBKI PRZEWODNIK

Precyzyjne źródło polaryzacji DC DC1000A charakteryzuje się wyjątkową opatentowaną technologią, która pozwala na jego stosowanie z dowolnym miernikiem LCR, zmniejsza prądy błędów o współczynnik 10 i pozwala na połączenie maksymalnie 20 urządzeń w celu uzyskania prądów polaryzacji o natężeniu do 500 A.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak skonfigurować środowisko do korzystania z wielu urządzeń DC1000 z miernikiem LCR.
Jako przykładową konfigurację połączymy ze sobą trzy urządzenia DC1000A, aby uzyskać prąd o natężeniu do 75 A, a pomiar wykonamy miernikiem LCR.

1 PODŁĄCZ RS232 I BLOKADY

Korzystając z przewodów MF 9w-9w 77-046 dostarczonych wraz z urządzeniem:

1 Podłącz wyjście RS232 z pierwszego urządzenia DC1000 do wejścia RS232 w drugim urządzeniu DC1000
2. Podłącz wyjście RS232 z drugiego urządzenia do wejścia RS232 w trzecim urządzeniu DC1000. Pierwsze urządzenie automatycznie stanie się urządzeniem „MASTER” i będzie sterować pozostałymi urządzeniami w łańcuchu. Jest to konieczne nawet w przypadku ręcznego sterowania urządzeniami DC1000.

3. Podłącz wtyczkę systemu blokady lub wtyczki obejścia blokady do gniazda Interlock IN w pierwszym urządzeniu.
4 Podłącz wyjście blokady w pierwszej jednostce do wejścia blokady w drugiej jednostce
5 Podłącz wyjście blokady w drugiej jednostce do wejścia blokady w trzeciej jednostce

RS232 + łańcuch blokady bezpieczeństwa
RS232 + łańcuch blokady bezpieczeństwa

2 KOMPENSACJA OBWODU OTWARTEGO

1 Usuń dowolny UUT (jednostkę poddawaną testowi)

2. Połącz wyjścia DC1000 równolegle za pomocą dostarczonych przewodów pomiarowych. Upewnij się, że przewody mają wspólny punkt styku z testowanym urządzeniem (UUT). Staraj się, aby wszystkie przewody pomiarowe znajdowały się w tej samej pozycji, co podczas pracy z testowanym urządzeniem (UUT).

3. Włącz urządzenia DC1000 i miernik LCR i pozwól im się rozgrzać przez 30 minut.

4. W razie potrzeby ustaw prąd polaryzacji na 0,00 A za pomocą pokrętła na urządzeniu MASTER DC1000 .

5. Na jednostce MASTER ustaw wyjście DC1000 w pozycji ON , naciskając przycisk „output”. Zielone diody LED OUTPUT na wszystkich trzech jednostkach zaświecą się. Pomarańczowe diody LED REMOTE na dwóch jednostkach podrzędnych również zaświecą się, sygnalizując, że są one sterowane przez jednostkę Master.

6 Wykonaj kompensację obwodu otwartego na mierniku LCR (czasami nazywaną „ korekcją obwodu otwartego ”)

7 Pamiętaj o kompensacji wszystkich częstotliwości, dla których chcesz dokonać pomiaru

8 Po zakończeniu naciśnij przycisk Master OUTPUT , aby WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia DC1000

KOMPENSACJA OBWODU OTWARTEGO
KOMPENSACJA OBWODU OTWARTEGO

3 KOMPENSACJA ZWARCIA

1. Wykonaj zwarcie między wszystkimi przewodami. Idealnie sprawdzi się szyna zbiorcza lub gruby przewód miedziany, ponieważ zapewni dobry kontakt ze wszystkimi czterema zaciskami. Staraj się, aby wszystkie przewody pomiarowe znajdowały się w tej samej pozycji , co podczas obecności testowanego urządzenia.

2. W razie potrzeby ustaw DC1000A na 0,00A za pomocą pokrętła obrotowego.

3. W jednostce MASTER ustaw wyjście DC1000 w pozycji ON (WŁ.) , naciskając przycisk „Output” (wyjście). Zaświecą się wszystkie trzy zielone diody LED OUTPUT (wyjście ). Zaświecą się również pomarańczowe diody LED REMOTE ( pilot) dwóch jednostek podrzędnych, wskazując, że są one sterowane przez jednostkę Master (wyjście).

4 Wykonaj kompensację zwarcia na mierniku LCR (czasami nazywaną „ korektą zwarcia ”)

5 Pamiętaj o kompensacji wszystkich częstotliwości, dla których chcesz dokonać pomiaru

6 Po zakończeniu naciśnij przycisk Master OUTPUT , aby WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia DC1000

KOMPENSACJA ZWARCIA
KOMPENSACJA ZWARCIA

4 WYKONYWANIE POMIARÓW

Po skompensowaniu współczynnika LCR dla przewodów i przetworników DC1000 można wykonać pomiary pod obciążeniem.

1 Wyłącz wyjście DC1000

2. Ponownie podłącz UUT do obwodu, starając się utrzymać przewody pomiarowe w tej samej pozycji , w jakiej były podczas kompensacji.

3 Wybierz żądany prąd polaryzacji stałej za pomocą pokrętła na urządzeniu MASTER

4. Jednostki podrzędne dostosują się automatycznie. W pokazanym przykładzie każda jednostka dostarcza 15 A , co daje całkowity prąd polaryzacji DC wynoszący .

5. Włącz prąd polaryzacji DC, naciskając przycisk OUTPUT na urządzeniu MASTER

6 Wykonaj pomiary za pomocą LCR

7. Regulacji poziomu polaryzacji prądu stałego można dokonać przy włączonym wyjściu (i pomiarze LCR ) za pomocą pokrętła obrotowego na jednostce głównej

Prąd o natężeniu 45 amperów generowany jest w 3 połączonych ze sobą DC1000 wyłącznie poprzez kontrolę urządzenia głównego.
Prąd o natężeniu 45 amperów generowany jest w 3 połączonych ze sobą DC1000 wyłącznie poprzez kontrolę urządzenia głównego.

5 NAJLEPSZYCH PRAKTYK / OSTRZEŻEŃ

• NIE odłączaj UUT ani LCR podczas pracy DC1000

• Zawsze odłączaj prąd polaryzacji stałej, wyłączając przycisk OUTPUT przed odłączeniem testowanego urządzenia lub miernika LCR.

• Zawsze staraj się utrzymywać wszystkie przewody w tej samej pozycji , aby zwiększyć dokładność kompensacji, a tym samym dokładność pomiarów.

NIGDY nie należy łączyć szeregowo przewodów między urządzeniami. Każdy kabel może przenosić tylko 25 amperów. Dlatego przewody muszą być połączone w urządzeniu testowanym (UUT) za pomocą szyny zbiorczej lub podobnego elementu, który może przenosić maksymalny prąd, jaki chcesz zastosować.

NAJLEPSZE PRAKTYKI / OSTRZEŻENIA
NAJLEPSZE PRAKTYKI / OSTRZEŻENIA

Masz jakieś pytania?

Aby zadać wszelkie pytania dotyczące korzystania z oprogramowania DC1000A+ do testowania transformatorów, cewek indukcyjnych i dławików w celu zagwarantowania jakości już na etapie projektowania, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.