Witamy w samouczku szybkiego startu DC1000A
Szybki przewodnik dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z DC1000A lub otrzymały urządzenie do wypróbowania
Precyzyjne źródło prądu polaryzacji DC1000A charakteryzuje się wyjątkową opatentowaną technologią, która pozwala na jego stosowanie z miernikami LCR dowolnego producenta.
Na następnej stronie znajdziesz instrukcje dotyczące konfiguracji i testowania przykładowego induktora, aby zademonstrować możliwości naszego DC1000A
Poniższy przewodnik to krótki samouczek, w którym wykorzystano przykładową cewkę MURATA dołączoną do jednostki demonstracyjnej DC1000A.
W tym przewodniku zmierzymy cewkę indukcyjną 47 uH przy częstotliwości 30 kHz za pomocą LCR, a następnie zmienimy prąd polaryzacji DC, aby pokazać, że nasyca się ona powyżej 7 A DC.
Należy pamiętać, że nominalna tolerancja indukcyjności wynosi +/- 15%, więc różne próbki mogą nieznacznie różnić się pod względem indukcyjności prądu stałego 0 A od przykładowych wyników podanych dalej w tym dokumencie.
Zobacz po prawej - DC1A wykonuje skanowanie, podczas gdy Keysight E4980AL mierzy Ls
Szybki samouczek DC1000A
Kliknij każdą sekcję, aby ją rozwinąć lub zwinąć.
SPRAWDŹ USTAWIENIA WEJŚCIA SIECIOWEGO
Zasilacz DC1000 posiada możliwość wyboru napięcia zasilania sieciowego 100–125 V lub 200–250 V. Należy sprawdzić, czy ustawienie jest prawidłowe dla lokalnego zasilania.
Ustawienie jest pokazane w oknie filtra jako 230 lub 110.
Aby to zmienić, najpierw zdejmij pokrywę płaskim śrubokrętem. Wyjmij szary blok zacisków. Zamontuj blok zacisków ponownie, aby wskazywał 110 V, i załóż pokrywę wejścia.

PRZYGOTOWANIE - ROZGRZEWKA
Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia pomiarowego, należy odczekać, aż miernik DC1000A i miernik LCR się rozgrzeją, aby zapewnić stabilne odczyty. Zalecany czas nagrzewania można znaleźć w instrukcji obsługi miernika LCR.
ZAMONTUJ WTYCZKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED ZAMKNIĘCIEM
Włącz urządzenie DC1000, podłączając wtyczkę obejścia blokady (w pudełku) do portu Interlock IN z tyłu urządzenia (patrz poniżej).

Urządzenie DC1000A zostało zaprojektowane tak, aby dostarczać szeroki zakres prądów do dowolnego transformatora lub induktora, zapewniając kompletne rozwiązanie w ramach jednego urządzenia.
Urządzenia DC10000A należy zawsze używać w połączeniu z systemem bezpieczeństwa, np. naszą kurtyną świetlną lub systemem blokad, aby chronić operatora przed ryzykiem porażenia prądem.
Za ochronę odpowiada port blokady DC1000A znajdujący się z tyłu urządzenia.
Jeżeli do tego portu nie zostanie podłączone odpowiednie urządzenie zabezpieczające, urządzenie nie wygeneruje niebezpiecznych napięć.
Na potrzeby oceny dostarczyliśmy wtyczkę obejściową, która omija to zabezpieczenie.
W związku z tym zaślepkę obejściową blokady powinien obsługiwać WYŁĄCZNIE personel wykwalifikowany.
Wszyscy pracownicy powinni być świadomi, że podczas wykonywania testu w badanym urządzeniu mogą występować wysokie natężenia prądu.
Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez szybkie pomiary ręczne bez kompensacji. Proces kompensacji LCR jest opisany na końcu tej strony.
1. Weź próbkę MURATA 1447385C (cewka indukcyjna 47uH) znajdującą się w pudełku
2 Podłącz do zacisków DC1000A, jak pokazano
3 Podłącz LCR zgodnie z ilustracją, pamiętając o dopasowaniu HI/LO połączenia DC1000A do połączeń HI/LO miernika LCR
4 Ustaw LCR na
Tryb pomiaru = Ls-Rs
Napięcie = 0,1 V
Częstotliwość = 30 kHz

Teraz można wykonywać pomiary pod obciążeniem.
1 Wybierz żądany prąd polaryzacji stałej za pomocą pokrętła obrotowego
2. Włącz prąd polaryzacji DC, naciskając przycisk OUTPUT
3. Obserwuj pomiary Ls na LCR
4. Poziom polaryzacji prądu stałego można regulować za pomocą pokrętła obrotowego, gdy wyjście jest włączone.

Powinni Państwo zobaczyć następujące odczyty indukcyjności.
Próbka jest przystosowana do prądu stałego 7 A, co potwierdza jej działanie do tego momentu i pokazuje spadek charakterystyki w miarę przekroczenia prądu stałego.
0 A prądu stałego = 42,3 uH
5 A prądu stałego = 42,1 uH
10 A prądu stałego = 41,1 uH
15 A prądu stałego = 33,5 uH
Należy pamiętać, że nominalna tolerancja próbek wynosi +/- 15%, więc różne próbki mogą nieznacznie różnić się pod względem indukcyjności prądu stałego 0 A, jednak charakterystyczny spadek napięcia Ls nadal powinien być widoczny.

1 Weź drugą próbkę BOURNS 2301-V-RC (10 uH, 5 mOhm stała cewka)
2 Podłącz do zacisków krokodylkowych DC1000, jak pokazano
3 Podłącz LCR zgodnie z ilustracją, pamiętając o dopasowaniu HI/LO połączenia DC1000 do połączeń HI/LO miernika LCR
4 Ustaw LCR na
Tryb pomiaru = Ls-Rs
Napięcie = 40 mV
Częstotliwość = 100 kHz


5 Powtórz powyższą metodę pomiaru
6 Zazwyczaj powinieneś zobaczyć następujące odczyty indukcyjności.
Próbka jest przystosowana do prądu stałego o natężeniu 20 A, co potwierdza jej działanie do tego momentu i pokazuje spadek charakterystyki w miarę przekroczenia prądu stałego.
0 A prądu stałego = 9,67 uH
5 A prądu stałego = 9,51 uH
10 A prądu stałego = 8,65 uH
15 A prądu stałego = 7,49 uH
20 A prądu stałego = 6,85 uH
25 A prądu stałego = 5,65 uH

Podobnie jak w przypadku każdego standardowego odczytu LCR, można przeprowadzić kompensację LCR, aby wyeliminować wszelkie efekty działania przewodów LCR, w tym przewodów DC1000. Może to nie być konieczne we wszystkich przypadkach, ale poniżej zamieściliśmy krótki przewodnik wyjaśniający ten proces.
KOMPENSACJA OBWODU OTWARTEGO
1. Odłącz testowany egzemplarz (UUT). Ustaw LCR na 30 kHz / 2 V.
2 Staraj się utrzymywać wszystkie przewody pomiarowe w tej samej pozycji, w jakiej znajdowały się podczas testowania urządzenia.
obecny
3. Ustaw DC1000 na 0,00 A, w razie potrzeby używając pokrętła
4 Ustaw wyjście DC1000 na ON (naciśnij przycisk „wyjście”)
5 Wykonaj kompensację obwodu otwartego na mierniku RLC. Aby przyspieszyć kompensację, zalecamy kompensację tylko z częstotliwością pomiaru.
Na przykład na urządzeniu E4980 naciśnij przycisk USTAWIENIA POMIARU>KOREKTA.
Ustaw OPEN na ON i SHORT na ON.
Zmień SPOT 1 na 30 kHz.
Następnie naciśnij przycisk MEAS OPEN.
6 Ustaw wyjście DC1000 na WYŁ. (naciśnij przycisk „wyjście”)

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 0,00 A za pomocą pokrętła obrotowego.
3. Ustaw wyjście DC1000 na ON (naciśnij przycisk „wyjście”)
4 Wykonaj kompensację zwarcia na mierniku LCR. Powinieneś nadal być na ekranie COMP (kompensacja zwarcia) widocznym powyżej. Naciśnij przycisk MEAS SHORT (pomiar zwarcia).
5. Ustaw wyjście DC1000 na WYŁ. (naciśnij przycisk „wyjście”)

NIE odłączaj UUT ani LCR podczas pracy DC1000
Zawsze należy odłączyć prąd polaryzacji stałej, wyłączając przycisk OUTPUT przed odłączeniem badanego urządzenia lub miernika LCR.
Zawsze staraj się utrzymywać wszystkie przewody w tej samej pozycji, aby zwiększyć dokładność kompensacji, a tym samym dokładność pomiarów
Aby uzyskać najlepszą wydajność, zwłaszcza >100 kHz, podłącz gniazdo uziemienia z przodu urządzenia DC1000 do gniazda uziemienia miernika LCR
Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące kompensacji LCR i ogólnego użytkowania znajdziesz w instrukcji obsługi miernika LCR.
Jeżeli Twój LCR obsługuje funkcję ALC (automatyczna kontrola poziomu) lub podobną w celu utrzymania żądanego napięcia prądu przemiennego, zaleca się jej włączenie.
Jest to w zasadzie wbudowana ochrona LCR
Jeżeli na jego zaciskach „wykryje” napięcie większe niż 2 V (lub 5 V w zależności od modelu miernika LCR), wskazuje „przeciążenie” lub „0,0”.
Napięcie to będzie kombinacją:
A) Spadek napięcia prądu przemiennego – spowodowany ustawieniami napięcia prądu przemiennego LCR V i wynikającym z tego spadkiem napięcia prądu przemiennego w badanym urządzeniu (X = 2 x PI x F x L)
I
B) Spadek napięcia stałego – spowodowany natężeniem prądu stałego z zasilacza DC 1000 i wynikającym z tego spadkiem napięcia wywołanym rezystancją prądu stałego w testowanym urządzeniu.
Porady
1) Sprawdź, czy połączenia są dobre, ponieważ słabe styki lub niedostatecznie dobrane przewody pomiarowe mogą dawać niewielką rezystancję styku, co może oznaczać większy prąd stały o większym natężeniu.
2) Sprawdź, czy prąd stały R Twojego UUT jest odpowiedni.
3) Sprawdź, czy zmniejszenie napięcia LCR V AC powoduje wystarczającą redukcję łącznego napięcia V, aby usunąć PRZECIĄŻENIE
4) Sprawdź, czy w ustawieniach LCR funkcja ALC (kontrola poziomu lub podobna) jest ustawiona na wartość WŁ.