• Nie Znaleziono Wyników

Automatyczny miernik RLC; E-318 - Digital Library of the Silesian University of Technology

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Automatyczny miernik RLC; E-318 - Digital Library of the Silesian University of Technology"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

A U T O M A T Y C Z N Y M IE R N IK R LC ABTOMATMHECKHM H 3 MEPHTEJlb A U T O M A T IC R LC M ETER

A U T O M A T IS C H E S R L C - -M E S S G E R A T

E-318

— autom atyczny w yb ó r zakresów - rezystancja 10 m i i > 1,9 M il ,

— indukcyjność 1 (iH + 190 H, — pojemność 0,01 pF + 190 p.F,

— 0,1 % podstaw owa niedokładność pomiaru, - m ożliwość w y p o ­ sażenia Standard Interface IEC 625 i komparator cyfrow y

P R Z E Z N A C Z E N IE

Autom atyczny miernik RLC typu E-318 przeznaczony jest do szybkich i dokładnych pom iarów podzespołów RLC, jak również do pom ia­

rów współczynnika stratności (D ) i stałej czasu (t) rezystorów.

M iernik może stanow ić wyposażenie w laboratoriach badawczych, biurach konstrukcyjnych, na stanowiskach kontrolno-pom iarow ych zakładów przem ysłowych, w kontrolach dostaw, oraz w systemach automatycznej selekcji podzespołów i rejestracji w y n ik ó w pomiaru.

O P IS T E C H N IC Z N Y

M iernik typu E-318 jest w pełni automatycznym, programowanym przyrządem służącym do pom iarów : pojemności i przewodności, pojemności i współczynnika strat (pom iar w rów noległym układzie zastępczym), indukcyjności i rezystancji, indukcyjności i w s p ó ł­

czynnika strat (pomiar w szeregowym układzie zastępczym) oraz rezystancji i stałej czasu (t).

Pięciopunktow y pomiar redukuje do minim um indukcyjność oraz rezystancję doprowadzeń oraz dzięki ekranowanym kablom pom ia­

row ym pojemność rozproszenia. Zapewniony jest w ięc również dokładny pomiar małych i dużych impedancji.

Dwa 4 1 /2 pola odczytow e zbudowane z w yśw ietlaczy typu LED zapewniają w yraźny i dokładny odczyt pomiaru.

Wyposażenie w płytki interfejsu um ożliwia pracę przyrządu w syste­

mach pom iarowych pracującym zgodnie ze standardem IEC 625 i współpracę z systemami kontrolow anym i przez komputer.

Wyposażenie przyrządu w e w kładkę komparatora cyfrow ego um oż­

liw ia szybkie sortow anie podzespołów dla obu składow ych: rzeczy­

w istej i urojonej. M iernik wyposażony jest w uchw yt pom iarow y ty p E121 do szybkiego wkładania i pomiaru elementów.

DANE T E C H N IC Z N E

1. Funkcje pom iarowe: C, G; C, D; L, R; L, D; t , R.

2. Częstotliwość napięcia pom iarowego 1 kHz ± 0,5%

3. Napięcie pom iarowe: 0—1 V przy pomiarze (max. 1,5 V przy roz- rów now ażeniu).

4. Role odczytow e - dw a pola odczytow e 4 1 /2 cyfry (m ax 19 000) 5. Pomiarowe układy zastępcze

- dla fun kcji C, G; C, D - rów noległy pięciopunktow y - dla fu n k cji L, R; L, D - szeregowy pięciopunktow y 6. Liczba zakresów pom iarowych - 7

7. W ybór zakresów - automatyczny, trzymanie zakresu, zdalny.

8. W ybór fun kcji - ręczny, zdalny.

9. W yzwalanie - automatyczne, ręczne, zdalne.

10. Czas autom atycznego powtarzania pom iaru: 1 -5 s 11. Szybkość pomiaru: około 1 s przy 100% zmianie wartości 12. Zakres i niedokładność pomiaru.

12.1. Pomiar pojemności C

- zakres pom iaru: 0,01 pF - 190 nF

— niedokładność pomiaru w podzakresach:

0,01 pF - 1 9 0 pF ± (0,2 % + 0,2 % —NG.D + 0,005 % /°C + 2 dz.) 1 0 0 0 0

NG.D.

190 pF - 1,9 nF ± (0,1 % + 0,2 % --- + 0,005 % /°C + 2dz.) 10000

1,9 jiF — 19 (jF ± (0,2 % + 0,2 % ---+ 0,00 5 % /°C + 2 dz.)NG.D 10 000

NG. D

19 nF - 190 uF

±

(1 % + 0 , 2 % ---+ 0,0 0 5 /°C + 2 dz.) 1000

NG,D - odczyt cyfrow y (z pominięciem przecinków i miana) wartości przewodności lub tgS.

12.2. Pomiar indukcyjności L - zakres pomiaru 1 pH - 190 H

- niedokładność pomiaru w podzakresach

1 pH - 190 pH ± (1 % + 0,2 % --- + 0,005 % /°C + 2 dz.)NR.D 1000

N R .D

190 p H - 1 ,9 mH ± (0,3 % +0,2 % --- + 0,005$/°C + 2dz.) 10 000

1.9 mH — 19 H ± (0,2% + 0 2 % --- + 0,005 % /°C + 2 dz.)NR.D 10 000

19 H - 1 9 0 H ± (0,3 % + 0,2 % NR.D— + 0,005 % /°C + 2 dz.)

10000 '

NR, D - jest odczytem cyfrow ym (z pom inięciem przecinka i miana) wartości rezystancji lub t g 8.

12.3. Pomiar rezystancji R

- zakres pomiaru 0,01 i ł - 1,9 M i ł - niedokładność pomiaru w podzakresach:

0,01 i l - 1 , 9 i i ± (1 % + 0 ,2 % --- + 0,005 % /°C + 2d z.)NL.t

1000

'

N L,t

1.9 f i- 1 9 n

±

( 0 ,2 % + 0 ,2 % --- + 0,005 % /°C + 2 dz.) 10000

N L t

19 f i - 1 90 n ± (0,1 % + 0,2 % --- + 0,005 % /°C + 2 dz.1 10 000

19 0 k Q -1 ,9 M f i ± (0,2 % +0,2 % NL.r + 0,005 % /°C + 2 d 10 000

NL, t - odczyt cyfrow y indukcyjności lu b stałej cza- 12.4. Pomiar przewodności G

- zakres pomiaru 0,1 nS 1,9 S

- niedokładność pomiaru w podzakresach:

0,1 n S - 1 , 9 p S ± (0 ,2 % + 0 ,2 % --- +0,005 % /°C + 2 dz.)NC 10 000

1 ,9 p S -1 9 pS ± (0,1 % +0,2 %--- + 0,005 % /°C + 2 dz.)NC 10 000

19 m S -1 90 mS ± (0,2 % + 0,2 % ---+ 0,005 % /°C + 2dz.)NC 10 000

190 m S-1,9S ± (1 % +0,2% ---+ 0,005 % /°C + 2d z.)NC 1 0 0 0 0

NC - odczyt cyfrow y pojemności.

12.5. Pomiar współczynnika strat D (tgS) - rekres pomiaru 0,01

%

- 190,00%

- niedokładność pom iaru:

NC, L

± (1 % + 0,2% --- + 3 dz) dla C i L > 1 0 0 0 10 000

(2)

12.6. Pomiar stałej czasu x

— zakres pomiaru od -1 9 0 ,0 0 do + 190 ,00 pS (dla R > 100) - niedokładność pomiaru:

NR

± (1 % + 0 ,2 % ;— +3dz.) dla R > 1 0 0 0 10 000

13. Zasilanie 220 V ± 10%, 50 Hz, 70 VA 14. W ymiary: 4 3 8 * 1 4 0 x 3 5 0 mm

15. Masa: ok. 10 kg

W Y P O S A Ż E N IE D O D A T K O W E

(sprzedawane na dodatkow e zam ówienie za oddzielną opłatą) 1. Interfejs IEC 625

Pracę w systemie IEC 625 zapewniają 3 dodatkow e płytki (ZO, ZN, ZOZ) wkładane do wnętrza przyrządu.

Funkcje interfejsowe: AH 1, L3, RL1 DC1, DT1, T5, SH1, SR1.

2. Komparator cyfrow y: Zbudow any z czterech pięciosegm ento- w ych nastaw ników (po dwa dla każdego pola odczytow ego) w form ie w kładki do M iernika E-318.

Ustawiana górna i dolna granica komparacji.

Zakres komparacji: 00 0 0 0 -1 9 9 9 9 Szybkość komparacji 5 ms.

Informacja św ietlna: HI, GO, LO na płycie przedniej.

Sygnał TTL na gnieździe komparatora na płycie tylnej przyrządu.

Sygnał poprzez gniazdo interfejsu.

— aBTOMaTHHecKUH Bbi6op ;0tana30HB, — conpoTm neH H e 10 mOm

— 1,9 M Om, — HimyKTHBHOCTb 1 n r — 190 F , —- eMKOCTb 0,1 n<l>

— 190 p<I>, — 0,1 % ocuoBiia* riorpeiiiKOCTb h3m cpchhh, — bo3Mo- 3KHOCTb 060pyfl0B araw cTaHflapTHbrM HHTep(})eiicoM IE C 625 h iUKjipo- BblM CpaBHHBaiOIUHM yCTpOiiCTBOM

H A 3 H A H E H H E

ABTOMaTHHecKHii H3MepHTenb R L C n m a E-318 npeflHa3Ha<ieH nnn CKopocTHbix k TOHKbix H3MepeHHii noA rpynn R L C , a TaioKe a a a m - MepeHiw K03(J)(j)!mHenTa noTepb (D ) h nocTOHimoii BpeMeHH (x) pe- 3H CTO PO B. H3MepHTeJIb M O K C T npH M eH A TbC A B HCCJICAOBaTeJIbCKJIX J ia G o p a T O p H H X , KOHCTpyKTOpCKHX 6 lO p O , H a K O H T pO A bH O -H 3M epH T eA b- H b ix C T e im a x , n p o M b i n i n e n H b i x rip e ;in p K « T H H X , n p H tc o H T p o jie n p o f l y x - m m , a T a o c e b CHcreMax ab to M A T H n e c K o ro A cn eH H fl H a r p y n n t i h pe- rHCTpauKK pe3yjibTaTOB H3MepeHHii.

K P A T K O E T E X H H H E C K O E O F L H C A H H E

H3MepHTejib Tjraa E -318 npcflCTaBJiaeT c o6ofl noAHOCTbio aBTOMaTH3H- poBaHHbifl nporpaMMHpyeMbiii npH6o p , npeanasH aiennbifi jxnn H3- MepeHHS eMKOCTH H npOBOAHMOCTH, eMKOCTK H K034>(J>HUHeHTa n o ­ Tepb (H3MepeHne b n ap an jicjib n o m M ep sram n x uen«x), HimyKTHBiio- CTR K COnpOTHBAeHJtH, HHAyKTHBHOCTH H K03<}><l)HUHeHTa nOTepb (K3MepeHne b n0cn e/i0BaTeJTbH0 k3m cps«oujkx u en ax ), a TaKJKe co- npOTHBJiCHHH H ITOCTOJlHHOii BpeMeHH (x). nHTHAHana30HH0e H3Me- peHHe c b c a h t n o MHHHMyMa HHijyKTKBuocTb h conpoTu& neim e n p o - bo ak h , a Qnaronapn aKpaHHpoBaHHbiM mMepHTejibUbiM Ka6ejiaM — h eMKOCTb p acccan u a. rapaH T H poaano T ao c e tom ho raM epeim e n o jin o ro conpoTHBJieHHii 6o/ibuiKx h Majibix b c jio th h .

JJpa. 4,5 Ta6jio OTCMCTa CKOHCTpynpoBaHbi H3 npoeicropoB Tima L E D H 06ecneMHBai0T HeTKKft H TOHHblft OTCHeT H3MepeKKfi.

HajiHHHe Ta6iio HHTep<j>eiica n03B0Jw er Hcn0Jib30BaTb n p n 6 o p b ro - MepHTejibKbix cKCTeMax, h to cooTBeTCTByer Tpe6oBaHHiLM cTatmapTa IE C 625, a TaKHce npiiMeHCimsi e ro b coneTaHHH c cHcreM&MH', pa6 o - TaiOIHHMJi HOA KOHTpOACM KOMnblOTepOB.

06opyflOBaHHc n p n6o p a BKAaAbmiaMW n H c j> p o B o ro xoM napaTopa n o 3 B o /i iic T n p o K 3 B o ;jH T b C K o p o c T H y ro c o p r a p o B K y n o a y s A O B nnn o6eifx c o c T a B .ia io iH H X — A CHCTBHTejibHO ii H m k h m oS .

H3MepHTenb cHa6*ceH H3MepHTeJibHbiM Aep*aTejieM rw na E121 a a a 6bICTpOii BCTaBKH H H3MepeHHSt SJieMeHTOB.

T E X H M H E C K M E ^ A H H B I E

1. H3Mep?!eMbie (J)yHKHHK: C , G ; C, D ; L, R , L, D ; x, R . 2. H acro T a H3MepseMoro HanpjDKeHHs: 1 sFu ± 0 ,5 %

3. M3MepHTenbHoe Harrpsr/KeHKe: 0— 1 B npH KiMepeHRH (Mane.

1,5 B npw 6ajiaHCHpoBaHiw)

4. IloJie OTCHera — ABa noAH OTcneTa Ha 4 1/2 nmjipbi (MaKC. 19000) 5. M3Mepnre;ibRbie 3aMeHfliomHe cxeMbi:

nun (JjyHKUHK C, G ; C , D — napaA jieiibnaa naT nno3HunoHnas!

— Aah ((¡yHKHHH L ,R ;L D — nocjieAOBare.ibiiaa iWTHn03Hmi0HHaa 6 . KOAHHeCTBO K 3M epH T eA bH bIX A H a r ia 3 0 H 0 B — 7

7. Bbi6op AManaiOHa — aBTOMaTittecKHii, yAep>fCKBaHHe Aiianasona

AHCTaHUHOHHbl ft

8. Bbi6op (jjyHKHHH pyMHott, AHCTaauHOHKbiti

9. O T K Jiio 'ie H H e — aB T O M aT H M ecK o e, p y H H o e , A H C T a n n H o n n o e 10. BpcMsi aBTOMaTHsecKOro i i o b t o p c k h h HiNtepenHa: 15 c 11. CKopocTb inMepcHHa: okoac 1 c npw 100 % H3MepemtH 3Ha>ieHHS 12. IlpeACA h norpeuiHQCTb H3MepeHHa:

12.1. MTMCpeKlIC eMKOCTK C

— npeAeA K3Mepenn«: 0,01 nO — 190 p<t>

— n o r p e u i H O C T b H 3 M c p cH H 3 :

n g.D.

0,01 nO— 190 nO ± (0,2% + 0,2% --- + 0,005 %/°C-l-2 dz.) 10 000

NG.D.

190 nO— 1,9 ± (0,1 % + 0 ,2 % --- + 0,005 %/°C + 2 dz.) 10000

NG.D.

1.9 n<D— 19 pO ± (0,2% + 0,2% -(-0,005 %/°C’ + 2 dz.) 10000

NG.D.

19 n<D— 190 ± (1% + 0 ,2 % --- + 0 ,0 0 5 %/°C + 2dz.) 1000

N G.D. — UH(|)pOBOñ OTCHCT (C nponyCKaHHCM 3aiWTbIX H TK- Tpa) BeAHMHHbl npOBOAHMOCTH HAH tg 5,

12.2. MsMepeHHe HHAyKTKBHOCTH L:

— npeACAbi H3MepeHHH 1 pH — 190 H

— norpeniHOCTb H3MepcHHü:

1 pH — 190 pH ± (1 % + 0,2% NR.D[0Q0 + 0,005 % /°C+ 2dz.)

N R.D .

190 pH — 1,9 mH ± (0,3 % + 0 ,2 % --- +0,005% /°C + 2 dz.) 10000

1.9 mH — 19 H ± (0,2% + 0 ,2 % ^ + 0,005 %/°C + 2 dz.) 10000

N R.D .

19 H — 190 H ± (0,3% + 0 ,2 % ---+0,005 %/°C + 2 dz.) 10000

NR.D. — ABAHeTCfl LW(j)poBbiM OTCHCTOM (c nponycKaHHeM 3anaTOÍÍ H THTpa) BeAHHHHbl COnpOTHBJlCHKH HAH tg 6 12.3. M3MepeHHe conpoTHBAenHH R:

— npeaeAbi H3Mcpetwii: 0,02 Om— 1,9 MOm

— norpeuiHOCTb H3MepenHW:

0,01 Om — 1,9 Om ± (1 % + 0 ,2 % y ooo + 0 ,0 0 5 % /°C +2 dz.)NL.x

NL.x.

1.9 Om — 19 Om ± (0,2% + 0,2% — — + 0,005 % /°C +2 dz.) 10000

NL.x.

19 Om — 190 Om ± (0,1 % + 0 ,2 % ---+ 0 ,0 0 5 % /°C +2 dz.) 10000

190 kOm— 1,9 MOm ± (0,2 % +0,2 %NL.x.

+ 0,005 %/°C + 2d z.) 10000

N L.X. --- UH<)>pOBOfi OTCHCT HHAyKTHBHOCTH HAH IIOCTOHKHOÜ BpeMetui

12.4. M3MepeHHe npOBOAHMOCTH G:

— npeAeAbi H3MepeHHfl: 0,1 nS — 1,9 S

— norpeuiHOCTb H3MepeiiHH:

0,1 nS — 1,9 pS ± (0,2% + 0,2% --- + 0 ,0 0 5 %/°C + 2 d z .)NC 10000

1,9 pS — 19 pS ± (0,1 % + 0,2% j ^ - “ + 0,005% /oC + 2 dz.)NC

19 mS — 190 mS ± (0,2% + 0,2%--- + 0,005% /°C +2 dz.)NC 10000

190 mS — 1,9 S ± (1 % + 0 ,2 % --- + 0,005 % /°C +2 dz.)NC 10000

Nc --- Ll.H(J)pOBOM OTCHeT eMKOCTH

12.5. Ü3MepeHHe K03(j)(J)KUHeHTa noTepb D (tg 5)

— npeAeAbi roMepenHfi: 0,01 %— 190,00%

— n o r p e n i H O C T b H 3 M c p e n n ii :

± (1 % + 0 ,2 % --- + 3 dz.) AJiA C H L > 1000NC.L 10000

12.6. M3McpeHHe nocTO«HH0H bpcmckhx:

— npeAeAbi H3MepeHHñ — 190,0 + + 190,00 ps (aaa R > 100)

— n o r p e u i H O C T b H3Mepeiuift:

N R

± (1 % +0,2 % --- + 3 dz.) AAA R > 1000 10000

13. mu-aróte: 220 B ± 10%, 50 Tu, 70 B.A.

14. ra6apHTHbie paaMepbi: 4 3 8 x 1 4 0 x 3 5 0 mm

15. Macca: ok. 10 kt

nPHCITOCOBJlEHH.q, nOCTABJISIEMblE

n o CnEL(3AKA3y 3A /lO riO JIH M TEJlbH yiO n J U T y 1. .MHTepc{)e{ic IEC 625

Pa6oTy b CHCTeMe IEC-625 o6ecne>oiBaK>T 3 nAacmrocH (ZO, ZN, ZOZ) BKAaALiBaeMbie BHyrpb npii6opa.

<l>yHKUHH HHTep<J)eííca: AH1, L3, RL1, D C I, D T I, T5, SH I, SRI.

2. U,H(J)poBoe cpaBHitBajomee ycrpoficTBo:

CMOHTHpoBaHo H3 HeTbipex MTHcerMeHTHbix KoppcKTopoB (no ABa Ha icaxAOe noAe OTcneTa) b cfiopMe BKnaAbnueñ kH3MepHTeAio E-318.

(3)

yCTaHaBJIHBaiOTCi! BepXHHM H HH3KHKÖ npCflCJIbl CpaBHHBaHHH.

ripeflejibi cpaBHKBanHH:

00000— 19999 ClCOpOCTb CpaBKHBaHHS: 5 MC

OrrowecKaH HH<j>opMauHsr. H I, GO, LO Ha n ep c/w eft nanejiH.

Curran TTL Ha ruesAC cpannifBaioiucro ycrpoficTBa Ha 3aaneii naHe/iH n p n 6 o p a . CnrHaJi — nepc3 rHC3flo HHTcp<j>eiica.

- autom atic range selection, - resistance 10 m il - 1.9 M i l - inductance 1 pH — 190 H, - capacitance 0.01 pF - 190 pF, - 0.1 % basic accuracy o f measurement, - it can be equipped w ith the Standard Interface IEC 625 and w ith the digital comparator

A P P L IC A T IO N

The autom atic RLC meter type E-318 is designed for fast and precise measurements o f RLC com ponent parameters, loss factor (D ) and t i­

me constant (x) fo r resistors.

The meter is intended to be used in research laboratories, design o ffi- cies, control stands in factories, incom m ing inspections and fo r auto­

matic systems o f com ponent selection and measurement result re­

cording.

T E C H N IC A L D E S C R IP T IO N

The meter type E-318 is a fu ll autom atic programmable instrument designed for measurements of: capacitance and conductance, capa­

citance and loss factor (measurements in parellel substitutional cir­

cu it), inductance and resistance, inductance and loss factor (measu­

rements in series substitutional circu it) as w e ll as resistance and tim e constant (x).

F ive-point measurement minimizes influence o f inductance and re­

sistance o f wires and, due to screened measuring cables - stray ca­

pacitance. In this w ay precise measurements of lo w and high im pe­

dance are provided.

Tw o 4 1 /2 d ig it displays on the base of LEDs guarantee clear and precise digita l readout o f measuring results.

The instrum ent is equipped w ith interface modules enabling opera­

tion in measuring systems according to IEC 625 standard and coope­

ration w ith com puter-controlled systems.

The meter is equipped w ith a digital comparator m odule w h at ena­

bles fast sorting of com ponents for both actual and imaginary com ­ ponents.

The meter type E-318 is equipped w ith a measuring holder type E-121 for fast inserting and measuring of elements.

T E C H N IC A L D A T A

1. Measuring functions: C, G; C, D; L, R; L, D; x, R 2. Measuring voltage frequency: 1 kHz ± 0.5%

3. Measuring voltage: 0 +1 V when measurements (1.5 V when unbalancing)

4. Displays - tw o 4 1 /2 d ig it displays (19 000 max.) 5. Measuring substitutional circuits

fo r functions: C, G; C, D - parallel five -p o in t one - fo r functions: L, R; L, D - series fiv e -p o in t one 6. Number o f measuring ranges: 7

7. Range selection - automatic, range holding, remote 8. Function selection - manual, remote

9. Gating - autom atic, manual, remote

10. Time fo r autom atic repeatibility o f measurement: 1 to 5 sec 11. Measuring tim e: 1 sec., app. at 100% change o f value 12. Range and accuracy o f measurement

12.1. Capacitance C measurement

- measuring range: 0.01 pF to 190 pF - accuracy:

NG,D

0.01 p F -1 9 0 pF ± (0 .2 % + 0 .2 % --- +0.005 % /°C + 2d iv.) 10 000

190 pF -1.9 pF ± (0.1 % +0.2% --- + 0.005 % /°C + 2 div.)NG.D 10 000

1.9 p F -1 9 p F ± (0.2 % +0.2 % --- + 0.005 % /°C + 2 div.)NG.D 10 000

19 p F -1 9 0 pF

±

(1 % + 0 .2 % --- + 0 .0 0 5 % /°C + 2 div.)NG.D 1000

N G .D - digital readout (decimal points and units are o m it­

ted) o f conductance or tan 8 measuring results.

12.2. Inductance L measurement

- measuring range 1 pH to 190 H - accuracy:

1 p H -1 9 0 pH + (1 % + 0.2% - NR.D + 0.005 % /°C + 2 div.) 1000

130 u H -1 .9 mH

±

( 0 .3 % + 0 .2 % ---+ 0 .0 0 5 % /°C + 2 div.)NR.D 10 000

1.9 m H -1 9 H ± (0.2% + 0 .2 % --- + 0.005 % /°C + 2 div.)NR.D 10 000

19 H - 190 H ± (0 .3 % + 0 .2 % --- + 0.005 % /°C + 2 div.)NR.D 10000

N R, D — digital readout (decim al po in t and unit are om m it- ted) o f resistance and tan 8 measuring results.

12.3. Resistance R measurement

- measuring range 0.01 f l to 1.9 M i l - accuracy:

NL, x

0.01 0 - 1 .9 O ± (1 % + 0 .2 % --- + 0.005 % /°C + 2 div.) 1000

NL, x

1.9 0 - 1 9 O ± (0 .2 % + 0 .2 % — -'o + 0.005 % /°C + 2 div.) NL, x

19 0 - 1 9 0 O ± (0.1 % + 0.2% --- + 0.005 % /°C + 2 div.) 10000

NL, x

190 k O - 1 .9 M O ± (0.2 % +0.2 % --- + 0.00 5 % /°C + 2 div.) 1 0 0 0 0

NL, x — digital readout o f inductance or tim e constant measuring results.

12.4. Conductance G measurement - measuring range 0.1 nS — 1.9 S - accuracy:

0.1 n S -1 .9 pS ± (0 .2 % + 0 .2 % i- ^ ^ + 0.005 % /°C + 2 div.)NC

1.9 p S -1 9 pS ± (0.1 % + 0 . 2 % ~ —NC + 0.005 % /°C + 2 div.)

19 m S -19 0 mS ± (0 .2 + 0 .2 % — —NC + 0 .0 0 5 % /°C + 2 div.) 10 000

190 m S -1.9 S ± (1 % + 0.2% — — - + 0.005 % /°C + 2 div.)NC 10 000

NC - digital readout of capacitance.

12.5. Loss factor of dielectrics D (tan 8) measurement - measuring range 0.01% to 190.00%

- accuracy

± (1 % + 0 .2 % --- + 3 div.) fo r C and L > 1000NC,L 1 0 0 0 0

12.6. Time constant x measurement

- measuring range - 1 90.00 to + 190 .00 ps fo r R > 100 - accuracy:

NR

± ( 1 % + 0.2% --- + 3 div.) fo r R > 1 0 0 0 10 000

13. Power supply:

220 V ± 1 0 % , 50 Hz, 70 VA 14. Dimensions: 4 3 8 x 1 4 0 x 3 5 0 mm 15. W eight: 10 kg, approx.

E X T R A E Q U IP M E N T

(to separate order, sold fo r separate charge).

1. In te rfa c e IE C 625

Three additional board (ZO, ZN, ZOZ) inserted to the instrum ent provide operation in IEC 625 system.

Interface functions: A H 1, L3, RL1, DC1 DT1, T5, SH1, SR1.

2. D ig ita l c o m p a ra to r

B uilt on the base of fou r five-segm ent setting units (every tw o for each display) in form of the insert adapted fo r the meter type E-318. Set high and lo w lim it fo r comparator.

Comparison range: 00 0 0 0 -1 9 9 9 9 Comparator operating tim e: 5 msec.

Light signalling: HI, GO, LO on the front panel.

TTL signal on the comparator socket on the rear panel o f the in ­ strument. Signal available through the interface socket.

— automatische Bereichsauswahl, — Resistanz von 10 m O bis 1,9 M O , - Ind uktivität von 1 pH bis 190 H, - Kapazität von 0,01 pF bis 190 pF - Grundmessgenauigkeit 0,1% - es besteht die M öglichkeit das Gerät m it Standard-Interface IEC 625 und D igital­

komparator auszustatten.

B E S T I M M U N G

Das automatische RLC-Messgerät Typ E-318 ist für schnelle und genaue Messungen der RLC-Elemente, sow ie des Verlustfaktors (D) und de rzeitko nstan te (x) von Resistoren bestimmt. Dieses Gerät kann in Forschungslabors, Konstruktionsbüros, an Kontroll- und Prüfständen der Industriebetriebe, bei der Lieferungskontrolle und automatischen Selektion der Elemente, sow ie bei der Registrierung der Messergebnisse A nw endung finden.

(4)

T E C H N IS C H E B E S C H R E IB U N G

Das Gerät stellt eine vollautom atische, programmierte Anlage, dar w elche zu folgenden Messungen ausgenutzt werden kann: Kapa- zitäts- und Leitfähigkeitsmessung, Kapazitäts- und Verlustfaktor­

messung (in der Parallel-Ersatzschaltung), Induktivitäts- und Re­

sistanzmessung, Induktivitäts- und Verlustfaktormessung (in der Reihen-Ersatzschaltung), sow ie Resistanz- und Zeitkonstanten­

messung (x). Die Fünfpunktmessung reduziert die Induktivität und die Resistanz der Zuleitungen bis zu einem M inim um , und - dank den abgeschirmten Messkabeln - die Zerstreuungskapazität.

A u f diese Weise w ird auch die genaue Messung der kleinen und grossen Impedanzen gesichert. Zw ei 4 und V2 LED-Displays garan­

tieren deutliche und genaue Ablesbarkeit des (Messergebnisses.

Die Ausstattung des Gerätes m it Interface-Platinen erm öglicht die Zusammenarbeit m it Messsystemen im IEC 625 - Standard und m it Schaltungen, welche von einem Computer kontroliert werden.

Die Vervollständigung des Gerätes m it einer Einschub-Einheit, und zwar m it dem Digitalkom parator, erm öglicht eine schnelle Sortierung der Elemente für beide Komponenten —reelle und scheinbare (W irk- und B lindw ert). Das Gerät ist m it einer Messklemme Typ E121 ausgestattet, w elche den schnellen Anschluss und schnelle Messung der Elemente erm öglicht.

T E C H N IS C H E D A T E N

1. M essfunktionen: C, G; C, D; L( R; L, D; x R 2. Frequenz der Messspannung 1 kHz ± 0 ;5 %

3. Messspannung 0-1 V während der Messung, und max. 1,5 V im G leichgewicht, 4. Anzeigefeld zw ei LEDS-Anzeigefelder 4 und

l/ 2 Einheiten (maximal 19 000) 5. Mess-Ersatzschaltungen

- fü r Funktion C, G; C, D Parallel-Fünfpunktschaltung - fü r Funktion L,R; L,D R eihen-Fünfpunktschaltung 6. Zahl der Messbereiche 7

7. A usw ahl der Messbereiche automatisch, fern, Anhalten des Bereiches

8. Ausw ahl der Funktion von Hand oder fern

9. Auslösung automatisch, von Hand, fern

10. Zeitdauer der autom ati­

schen M esswiederholung 1 -5 s

11. M essgeschwindigkeit ca. 1 s bei 100% Wertänderung 12. Bereich und M essgenauigkeit:

12.1. Kapazitätsmessung (C)

- Messbereich 0,01 pF - 190 pF - Messgenauigkeit:

NG,D

0,01 p F -1 9 0 pF ± (0,2 % + 0 , 2 % ^ - ^ + 0 ,0 0 5 % /°C + 2 Digit) 190 p F -1 ,9 uF ± (0 ,1 % + 0 ,2 % --- + 0,005 % /°C + 2 Digit)NG,D

10000

1.9 n F -1 9 nF ± ( 0 ,2 % + 0 , 2 % ---+ 0 ,0 0 5 % /°C + 2 Digit)NG,D 10000

10 nF—190 nF ± ( 1 % +0,2 % iQ o o + 0,005 % /°C + 2 Digit)NG,D

NG,D — Digitalanzeige (ohne Kommas und Benennung) des Leitwertes oder tg 8

12.2. Induktivitätsm essung (L)

- Messbereich 1 nH - 910 H - Messgenauigkeit:

NR,D

1 nH -1 9 0 nH ± (1 % +0,2 % —--- + 0 ,0 0 5 % /° C + 2 Digit) 1000

190 n H -1 ,9 mH ± (0 ,3 % + 0 ,2 % --- + 0,005 % /°C + 2 D igit)NR,D 10000

1.9 mH — 19 H ± (0 ,2 % + 0 ,2 % --- + 0 ,0 0 5 % /°C + 2 Digit)NR,D 10 000

1 9 H - 1 9 0 H ± ( 0 ,3 % + 0 ,2 % --- + 0,005 % /°C + 2 D ig it)NR,D 10 000

NR, D - Digitalanzeige (ohne Kommas und Benennung) des Resistanzwertes oder tg 8.

12.3. Resistanzmessung (R)

— Messbereich 0,01 f t - 1,9 M f t

— Messgenauigkeit:

0,01 f t- 1 ,9 f t ± (1 % + 2,0% iq o oNL.x +0,005 % /°C + 2 Digit)

1.9 f t - 19 f t ± (0 ,2 % + 0 ,2 % --- + 0 ,0 0 5 % /°C + 2 Digit)NL,x 10 000

19 f t- 1 9 0 f t ± (0,1 % + 0 ,2 % --- + 0,00 5 % /°C + 2 D igit)NL,x 10 000

190 k f t - 1 ,9 M f t ± ( 0 ,2 % + 0,2% --- + 0 ,0 0 5 % /°C + 2 Digit)NL,x 10 000

NL,x - Digitalanzeige der Ind uktivität oder der Zeitkonstante.

12.4. Leitfähigkeitsmessung (G)

— Messbereich 0,1 nS - 1,9 S - M essgenauigkeit:

0,1 nS - 1,9 nS ± (0,2 % +0,2 %--- +0,005 % /°C + 2 Digit)NC 1 0 0 0 0

1.9 nS - 19 nS ± (0,1 % +0,2 %--- +0,005 % /°C + 2 D igit)NC 10 000

19 m S -1 90 mS ± (0,2 % +0,2 %--- + 0,00 5 % /°C + 2 D igit)NC 10 000

190 mS - 1,9 S ± 1 % +0,2% --- +0,005 % /°C + 2 D igit)NC 10 000

NG - Digitalanzeige der Kapazität.

12.5. Verlustfaktormessung (D ) (tg 8)

- Messbereich 0,01% — 190,00%

- Messgenauigkeit:

± ( 1 %+ 0 ' 2 %^ L o +3Digit)

fü r C und L > 1000 12.6. Zeitkonstantenmessung (x)

— Messbereich (-1 9 0 ,0 0 ) + (+ 1 9 0 ,0 0 )

ns

für R > 100

- Messgenauigkeit:

NR

± (1 % +0,2 % --- + 3 Digit) 10 000

fü r R > 1000

13. Speisung 220 V ± 10%, 50 Hz

Leistungsaufnahme 70 VA

14. Abmessungen 4 3 8 x 1 4 0 x 3 r 0 mm

15. G ew icht ca. 10 kg

Z U S Ä T Z L IC H E A U S R Ü S T U N G

(nur auf Sonderbestellung und gegen separate Zahlung) 1. In te rfa c e IE C 625

Die A rbeit im IEC 625 - System sichern 3 zusätzliche Printplatten (ZO, ZN, ZOZ), die in das Innere des Gerätegehäuses eingeschoben werden, Interface-Funktionen: AH 1, L3, RL1, DC1, DT1, T5, SH1, SR1.

2. D ig ita lk o m p a ra to r

Digitalkom parator besteht aus 4 fünfsegm entigen Codierschalter (je zwei fü r jedes Anzeigefeld), die in Form einer Einschubeinheit gestaltet wurden. Obere und untere Komparationsgrenze ist einstell­

bar. Komparationsbereich: 0 0 0 0 0 -1 9 9 9 9 Kom parationsgeschwindigkeit 5 ms.

Inform ationsleuchte: H l/ GO, LO auf der Frontplatte.

TTL-Signal in der Komparatorfassung auf der hinteren Platte des Gerätes. Das Signal selbst über Interface-Fassung.

P ro d u c e n t, MsroioBriTejii,, M a n u fa c tu re r, H e rs te lle r:

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O A U T O M A T Y K I I A P A R A T U R Y P O M IA R O W E J

" M E R A T R O N IK "

7 0 -3 4 2 S zczecin , A l. B o h a te ró w W a rs z a w y 42 - P o lska T e le fo n C e n tra li: 430-51 T e le fo n D ziału Z b y tu : 352-BO T e le x : 042-2131

E k s p o rte r, 3KcnopTep, E xp o rter, E x p o rte u r:

me T r § ńex Spzo°

V

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O H A N D L U Z A G R A N IC Z N E G O

M y s ia 2, 0 0 -9 5 0 W a rs z a w a , P o ls k a , nonuua, P o land , Poien T e le fo n , Tt»«4>OH, P h on e, F e rn s p re c h e r: 21 -01 7

Cytaty

Powiązane dokumenty

biryntow ych łożysk oraz uszczelnień łożysk typu 2RS oraz ZZ Dzwonnik Cz., A dam czyk

Small-signal value of the input impedance in common-emitter and common-base configuration, respectively. h21c Ko3(t&gt;4&gt;nuneHT nepeAasM TOKa b cxeMe C o6lUMM

[r]

Never use the transistors under combined maximum allowable conditions; do not position them near heating circuit com ponents; maximum allowable values prevent the excess of

Wprawdzie współczesne metody symulacji komputerowej umożliwiają szybkie i bardzo dokładne obliczenia błędu bez potrzeby uciekania się do jakichkolwiek przybliżeń,

E d y ta HETM ANIO K, Damian SŁOTA, Alicja WRÓBEL, Adam ZIELONKA Zastosowanie homotopijnej m etody perturbacyjnej do układów. równań całkowych typu Fredholma

Die errechneten zufälligen Werte Qd und Qs werden für die Bestimmung des Verteilungsgesetzes die Resource bis zum Ausfallen der Bauteile und des Systems in der

G rzegorz POREM BSKI, Jerzy W ĄTORSKI- Axial deform ations o f an elastic bar immersed in the nonlinear..