TH1300
TUNKIA
TH1300 完全に自動でプログラム可能な出力が可能 ±(0.1mA~10kA) 高精度、高安定性、 広い範囲 直流電流の。校正に適しています 抵抗付きDCシャント 0.1μΩ~100kΩの値、標準抵抗器、 高精度電流センサーの校正にも適しています。これは、高レベルの計測研究所向けの高精度の電流および抵抗伝送システムの確立に対する信頼できる技術保証を提供します。
3つ搭載 バイポーラ電流源のセット と 異なる出力範囲、すべてが可能です プログラム制御により迅速に整流され、 効果的に 熱電位の影響を取り除く 測定について 長期リレーによる接触不良のデメリットを回避 測定および試験用の産業用グレードの製品に高い信頼性を保証します。 その中で, TH6000 高電流源のモジュール設計であり、複数の 現在 ソース に直接並列接続できます 生成する ± ( 100A ~ 10kA DC 高 現在;TH1860 正確に出力できる ± ( 1A~1 10A) 直流電流も これは、超低ノイズ、高精度、高直線性、優れた精度を備えた定電流源です。TH0740 A 出力できる ±(0.1mA~1A) DC 電流 外部標準抵抗により、テストされる抵抗を正確に測定できます。
このシステムは、さまざまなグレードのシャントとセンサーの校正ニーズを満たすために、直接測定法と比較法という 2 つの校正スキームを使用して設計されています。 (1) 直接測定方法: 双極性障害の使用 現在 標準ソース 二次信号測定ユニットを使用すると、 0.02 レベル以下 直流 シャントか 現在のセンサーの高速自動校正。(2) 比較方法: 双極性障害の使用 現在の標準 ソース付き 超精密電流 比例拡張器 (カスケード可能)、超安定 標準抵抗、電流極性交換により超高精度を実現できる標準抵抗測定装置です。 0.02の校正に適しています そして 高精度 DC シャントと 電流センサー。
システムのすべてのコンポーネントはコンピュータソフトウェアによって制御でき、ユーザーが配線した後、自動校正、検査機器の元データの自動保存、校正証明書の自動エクスポート/印刷を実現できます。
lTH6000 バイポーラ高電流源: 双方向電源による駆動、内部回路を実現 ± (100A~10kA) バイポーラ 直流 プログラム可能な電流出力。 すべてのレンジシフトはリレーを使用しないため、大電流源の高速転流とレンジ切り替えを実現できます。, 効果的に 熱電位の影響を取り除く 抵抗測定については、 長期間のリレーによる接触不良の欠点を回避します。 このバイポーラ電流源方式により、計量検査用の工業グレードの製品に高い信頼性を保証できます。
モジュール設計 電流源の: 複数の電流源の出力を組み合わせて使用することで、各電流源には電流の測定および制御用の広帯域電流コンパレータが内蔵されており、電流の高い安定性と精度が保証されます。モジュール設計により、メンテナンス後もメンテナンス効率が向上します。将来のアップグレードも容易で、電流源モジュールを追加することで電流の出力範囲を拡張できます。 顧客の投資を節約します。
高い安定性と精度: DC 電流出力の短期安定性が達成できる 2.5ppm/分、8ppm/h;絶対精度±50μ A/A.ソフトウェア制御された大電流はゆっくりと上昇および下降し、電流サージを低減し、テスト対象製品の電力オーバーシュートを回避します。 そして 高精度のセンサーとシャント検出を保証します。
lTH1860 バイポーラ ウルトラス表 定電流源: 正確に出力できる ± ( 1 A~110A) バイポーラ DC 電流、短期安定性最大 0.4 ppm/min、1.5 ppm/h、絶対 正確さ ±15μ A/A, 超低ノイズ、高精度、高直線性、優れた精度を備えた定電流源であり、商用機器市場において前例のないレベルの精度と超低ノイズにアップグレードされました。 。
lTH0740A 標準 抵抗測定装置: 正確に出力できる ±(0.1mA~1A) 双極性直流電流、 外部の超安定標準抵抗器、実現範囲は 1Ω~標準抵抗100kΩの量伝送;デュアルチャンネル電圧比測定機能を搭載し、 超高精度電流比例延長器(カスケード接続可能)、超安定標準抵抗器、電流極性交換により実現可能 の範囲 0.1μ Ω~1Ω 超高精度抵抗または比伝送。
l超安定した標準抵抗: を備えたエア式標準抵抗です。 年間安定性 0 2ppm, できる で使用される (23±5)℃, サーモスタットオイルパンを必要とせずに超高安定性を実現します。
l標準抵抗マルチプレクサ: 異なる仕様の複数の標準抵抗器が 同時に接続されている、使用時の校正要件に従って、標準 アクセスされた異なる仕様の抵抗はプログラム制御によって切り替えられるため、ユーザーによる配線手順の繰り返しが減り、校正効率が効果的に向上します。
lセンサー特別テストツール: 設計 貫通コア大電流の高速配線用 センサー、 取り外し可能な電流銅棒を装備, これにより、テスト対象センサーと標準センサーの間に均一な磁界が形成され、測定誤差がさらに減少します。;また、センサー二次信号測定モジュールと電源モジュールが内蔵されており、センサーの比例誤差、直線性誤差、消費電力などの検出項目を完了できます。
lシャントの特別なテスト位置: 特別な 高電流配線用ブラケットは、DC シャントにアクセスするのに便利な特別なデバイス テスト位置になるように設計されています。高精度シャント二次電圧測定モジュールにより、シャントのエラー検出が実現でき、 R(I)、R(t)、その他の曲線を描くことができます。
lシステムのトレーサビリティ: 単一の電流源の独立した出力を追跡することによって、またはすべての電流源の全体的な出力を追跡することによって、大電流のトレーサビリティ校正を容易にすることができます。
TH1300 完全に自動でプログラム可能な出力が可能 ±(0.1mA~10kA) 高精度、高安定性、 広い範囲 直流電流の。校正に適しています 抵抗付きDCシャント 0.1μΩ~100kΩの値、標準抵抗器、 高精度電流センサーの校正にも適しています。これは、高レベルの計測研究所向けの高精度の電流および抵抗伝送システムの確立に対する信頼できる技術保証を提供します。
3つ搭載 バイポーラ電流源のセット と 異なる出力範囲、すべてが可能です プログラム制御により迅速に整流され、 効果的に 熱電位の影響を取り除く 測定について 長期リレーによる接触不良のデメリットを回避 測定および試験用の産業用グレードの製品に高い信頼性を保証します。 その中で, TH6000 高電流源のモジュール設計であり、複数の 現在 ソース に直接並列接続できます 生成する ± ( 100A ~ 10kA DC 高 現在;TH1860 正確に出力できる ± ( 1A~1 10A) 直流電流も これは、超低ノイズ、高精度、高直線性、優れた精度を備えた定電流源です。TH0740 A 出力できる ±(0.1mA~1A) DC 電流 外部標準抵抗により、テストされる抵抗を正確に測定できます。
このシステムは、さまざまなグレードのシャントとセンサーの校正ニーズを満たすために、直接測定法と比較法という 2 つの校正スキームを使用して設計されています。 (1) 直接測定方法: 双極性障害の使用 現在 標準ソース 二次信号測定ユニットを使用すると、 0.02 レベル以下 直流 シャントか 現在のセンサーの高速自動校正。(2) 比較方法: 双極性障害の使用 現在の標準 ソース付き 超精密電流 比例拡張器 (カスケード可能)、超安定 標準抵抗、電流極性交換により超高精度を実現できる標準抵抗測定装置です。 0.02の校正に適しています そして 高精度 DC シャントと 電流センサー。
システムのすべてのコンポーネントはコンピュータソフトウェアによって制御でき、ユーザーが配線した後、自動校正、検査機器の元データの自動保存、校正証明書の自動エクスポート/印刷を実現できます。
lTH6000 バイポーラ高電流源: 双方向電源による駆動、内部回路を実現 ± (100A~10kA) バイポーラ 直流 プログラム可能な電流出力。 すべてのレンジシフトはリレーを使用しないため、大電流源の高速転流とレンジ切り替えを実現できます。, 効果的に 熱電位の影響を取り除く 抵抗測定については、 長期間のリレーによる接触不良の欠点を回避します。 このバイポーラ電流源方式により、計量検査用の工業グレードの製品に高い信頼性を保証できます。
モジュール設計 電流源の: 複数の電流源の出力を組み合わせて使用することで、各電流源には電流の測定および制御用の広帯域電流コンパレータが内蔵されており、電流の高い安定性と精度が保証されます。モジュール設計により、メンテナンス後もメンテナンス効率が向上します。将来のアップグレードも容易で、電流源モジュールを追加することで電流の出力範囲を拡張できます。 顧客の投資を節約します。
高い安定性と精度: DC 電流出力の短期安定性が達成できる 2.5ppm/分、8ppm/h;絶対精度±50μ A/A.ソフトウェア制御された大電流はゆっくりと上昇および下降し、電流サージを低減し、テスト対象製品の電力オーバーシュートを回避します。 そして 高精度のセンサーとシャント検出を保証します。
lTH1860 バイポーラ ウルトラス表 定電流源: 正確に出力できる ± ( 1 A~110A) バイポーラ DC 電流、短期安定性最大 0.4 ppm/min、1.5 ppm/h、絶対 正確さ ±15μ A/A, 超低ノイズ、高精度、高直線性、優れた精度を備えた定電流源であり、商用機器市場において前例のないレベルの精度と超低ノイズにアップグレードされました。 。
lTH0740A 標準 抵抗測定装置: 正確に出力できる ±(0.1mA~1A) 双極性直流電流、 外部の超安定標準抵抗器、実現範囲は 1Ω~標準抵抗100kΩの量伝送;デュアルチャンネル電圧比測定機能を搭載し、 超高精度電流比例延長器(カスケード接続可能)、超安定標準抵抗器、電流極性交換により実現可能 の範囲 0.1μ Ω~1Ω 超高精度抵抗または比伝送。
l超安定した標準抵抗: を備えたエア式標準抵抗です。 年間安定性 0 2ppm, できる で使用される (23±5)℃, サーモスタットオイルパンを必要とせずに超高安定性を実現します。
l標準抵抗マルチプレクサ: 異なる仕様の複数の標準抵抗器が 同時に接続されている、使用時の校正要件に従って、標準 アクセスされた異なる仕様の抵抗はプログラム制御によって切り替えられるため、ユーザーによる配線手順の繰り返しが減り、校正効率が効果的に向上します。
lセンサー特別テストツール: 設計 貫通コア大電流の高速配線用 センサー、 取り外し可能な電流銅棒を装備, これにより、テスト対象センサーと標準センサーの間に均一な磁界が形成され、測定誤差がさらに減少します。;また、センサー二次信号測定モジュールと電源モジュールが内蔵されており、センサーの比例誤差、直線性誤差、消費電力などの検出項目を完了できます。
lシャントの特別なテスト位置: 特別な 高電流配線用ブラケットは、DC シャントにアクセスするのに便利な特別なデバイス テスト位置になるように設計されています。高精度シャント二次電圧測定モジュールにより、シャントのエラー検出が実現でき、 R(I)、R(t)、その他の曲線を描くことができます。
lシステムのトレーサビリティ: 単一の電流源の独立した出力を追跡することによって、またはすべての電流源の全体的な出力を追跡することによって、大電流のトレーサビリティ校正を容易にすることができます。
3. システムの全体紹介
形 3-1 システムの概略図 レイアウト
いいえ。 | 名前 | 簡単な紹介 |
1 | シングル 600A バイポーラ高電流源 | 完全なシステムは、合計 6 つの電流源キャビネットで構成されます。各キャビネットには最大出力 600A のバイポーラ高電流源が 3 つあり、合計 18 つの電流源になります。各ソースには独立した測定および制御モジュールが装備されており、高い電流の安定性と精度を確保します。 システムが出力できるのは、 ± バイポーラ DC 高電流 (100A~10kA) プログラム制御された出力を通じて。 |
2 | 電流源キャビネット | |
3 | センサーテストビット | (1) センサーテストツールのセットが装備されており、貫通コアセンサーの検出に便利なデフレクター銅棒の 4 仕様のセットが装備されています。 (2)ツーリングパネルには、センサー出力信号テスター(電圧および電流信号の測定と測定をサポート)と補助電源インターフェースのセットが装備されており、ユーザーがテスト中に接続するのに便利です。 |
4 | 合流銅棒 | 各電流源モジュールの出力電流は、特別に設計された銅線バスを介して出力されます。 |
5 | シャントテストビット | さまざまなサイズのシャントを校正するための 2 つの高電流テスト ビットが含まれています。 一方のテスト ビットが DC シャントに接続されている場合、もう一方のテスト ビットは電流比標準に接続するか、銅バーを使用して短絡することができます。 |
6 | スタートボタンと非常停止ボタン | 電源スイッチと非常停止ボタンが付いています。 |
7 | ワークベンチを調整する | キャリブレーションベンチには次のデバイスが統合されています。 TH1860-100A 双極ウルトラ-安定した定電流源。 TH0740A 標準抵抗測定装置(電流、電圧比標準内蔵)。 TH0780 超高精度電流比エクステンダー (デュアルチャンネル); TH0770 標準抵抗マルチプレクサ。 TH0330 超安定した標準抵抗値(エア式)。 測定コンソール、コンピューター印刷。詳細については、図 4-1 を参照してください。 |
4. 校正ワークベンチ
形 4-1 キャリブレーションベンチの概略図
いいえ。 | 名前 | 簡単な紹介 |
1 | TH0780 超精密電流比エクステンダー | デュアルチャンネル比率標準を備えており、チャンネル A の最大公称電流は 1 00 A、1 000:1、1 00: 1、1 0:1 の 3 つのオプション比率があります。 チャンネル B の最大公称電流は 1 0 A、1 00:1、1 0:1 が 2 つあります。 選択可能 秤。 |
2 | TH1860-100A 双極ウルトラ-安定した定電流源 | 出力できる ± (1A~110A) DC 電流は、超低ノイズ、高精度、高直線性、優れた精度を備えた定電流源です。 |
3 | TH0740A 標準抵抗測定器 | 正確な出力 ± ( 0 1mA~1A) DC 電流、1 Ω ~ 100 kΩ の抵抗の精密測定を実現する外部標準抵抗。同時に、デュアルチャンネル電圧比の精密測定機能を備えています。 |
4 | TH0770 標準抵抗マルチプレクサ | 校正要件に応じて、接続されている異なる仕様の標準抵抗器を切り替えるようにプログラムされています。 |
5 | TH0330 超安定した標準抵抗器 | さまざまなサイズの標準抵抗器が TH0770 に接続されており、使用時に切り替えるようにプログラムできます。 |
6 | 測定コンソール | 電流出力の標準値、テスト対象のセンサーまたはシャントの二次小信号測定値、テスト対象のセンサーまたはシャントの誤差、およびテスト対象のセンサーの消費電力をリアルタイムに表示できます。 |
7 | コンピューター | 配線後はテストソフトウェアを実行し、ユーザー設定に従って全自動テストが実現します。 |
8 | プリンター | テストレポートを印刷します。 |
5. センサーテスト治具
図5-1 センサーテスト治具の概略図
いいえ。 | 名前 | 簡単な紹介 |
1 | クイッククランプ | 左右には手動で開いてクランプ力250kgの銅棒でクランプできるクイッククランプが装備されており、それぞれ直径の異なる4つのクランプ穴が付いています。 |
2 | 銅棒 | テスト電流のサイズに応じて、異なる直径の銅棒が選択され、テスト中にセンサーが貫通されるため、形成が容易になります。 均一な磁場 テスト済みセンサーと標準センサーの間、 さらに削減 測定誤差。 注:銅棒電流仕様:10kA、5kA、2 kA、1kA |
3 | センサーテストビット | 貫通コア電流センサーおよび貫通コア電流比例エクステンダーに貫通する可能性があります。 |
4 | 低電流出力 | より小さな電流仕様でのセンサーテスト用。 |
5 | センサー支援測定 | (1) 電源モジュールは、DC ± (5 V ~ 50 V) のプログラム可能な調整可能な電圧を出力できます。また、センサーの消費電力を検出するループ電流および電力測定機能も備えています。 (2) センサーの二次電圧信号または電流信号の測定をサポートします。 |
6 | 折りたたみ式 ハンドホイール | 手を回して ホイールセンサープラットフォームを持ち上げて前後に移動します。 |
7 | センサープラットフォーム | 手でコントロールできる ホイールを使用して、さまざまなサイズのセンサーを適切なテスト位置に配置します。 |
3. システムの全体紹介
形 3-1 システムの概略図 レイアウト
いいえ。 | 名前 | 簡単な紹介 |
1 | シングル 600A バイポーラ高電流源 | 完全なシステムは、合計 6 つの電流源キャビネットで構成されます。各キャビネットには最大出力 600A のバイポーラ高電流源が 3 つあり、合計 18 つの電流源になります。各ソースには独立した測定および制御モジュールが装備されており、高い電流の安定性と精度を確保します。 システムが出力できるのは、 ± バイポーラ DC 高電流 (100A~10kA) プログラム制御された出力を通じて。 |
2 | 電流源キャビネット | |
3 | センサーテストビット | (1) センサーテストツールのセットが装備されており、貫通コアセンサーの検出に便利なデフレクター銅棒の 4 仕様のセットが装備されています。 (2)ツーリングパネルには、センサー出力信号テスター(電圧および電流信号の測定と測定をサポート)と補助電源インターフェースのセットが装備されており、ユーザーがテスト中に接続するのに便利です。 |
4 | 合流銅棒 | 各電流源モジュールの出力電流は、特別に設計された銅線バスを介して出力されます。 |
5 | シャントテストビット | さまざまなサイズのシャントを校正するための 2 つの高電流テスト ビットが含まれています。 一方のテスト ビットが DC シャントに接続されている場合、もう一方のテスト ビットは電流比標準に接続するか、銅バーを使用して短絡することができます。 |
6 | スタートボタンと非常停止ボタン | 電源スイッチと非常停止ボタンが付いています。 |
7 | ワークベンチを調整する | キャリブレーションベンチには次のデバイスが統合されています。 TH1860-100A 双極ウルトラ-安定した定電流源。 TH0740A 標準抵抗測定装置(電流、電圧比標準内蔵)。 TH0780 超高精度電流比エクステンダー (デュアルチャンネル); TH0770 標準抵抗マルチプレクサ。 TH0330 超安定した標準抵抗値(エア式)。 測定コンソール、コンピューター印刷。詳細については、図 4-1 を参照してください。 |
4. 校正ワークベンチ
形 4-1 キャリブレーションベンチの概略図
いいえ。 | 名前 | 簡単な紹介 |
1 | TH0780 超精密電流比エクステンダー | デュアルチャンネル比率標準を備えており、チャンネル A の最大公称電流は 1 00 A、1 000:1、1 00: 1、1 0:1 の 3 つのオプション比率があります。 チャンネル B の最大公称電流は 1 0 A、1 00:1、1 0:1 が 2 つあります。 選択可能 秤。 |
2 | TH1860-100A 双極ウルトラ-安定した定電流源 | 出力できる ± (1A~110A) DC 電流は、超低ノイズ、高精度、高直線性、優れた精度を備えた定電流源です。 |
3 | TH0740A 標準抵抗測定器 | 正確な出力 ± ( 0 1mA~1A) DC 電流、1 Ω ~ 100 kΩ の抵抗の精密測定を実現する外部標準抵抗。同時に、デュアルチャンネル電圧比の精密測定機能を備えています。 |
4 | TH0770 標準抵抗マルチプレクサ | 校正要件に応じて、接続されている異なる仕様の標準抵抗器を切り替えるようにプログラムされています。 |
5 | TH0330 超安定した標準抵抗器 | さまざまなサイズの標準抵抗器が TH0770 に接続されており、使用時に切り替えるようにプログラムできます。 |
6 | 測定コンソール | 電流出力の標準値、テスト対象のセンサーまたはシャントの二次小信号測定値、テスト対象のセンサーまたはシャントの誤差、およびテスト対象のセンサーの消費電力をリアルタイムに表示できます。 |
7 | コンピューター | 配線後はテストソフトウェアを実行し、ユーザー設定に従って全自動テストが実現します。 |
8 | プリンター | テストレポートを印刷します。 |
5. センサーテスト治具
図5-1 センサーテスト治具の概略図
いいえ。 | 名前 | 簡単な紹介 |
1 | クイッククランプ | 左右には手動で開いてクランプ力250kgの銅棒でクランプできるクイッククランプが装備されており、それぞれ直径の異なる4つのクランプ穴が付いています。 |
2 | 銅棒 | テスト電流のサイズに応じて、異なる直径の銅棒が選択され、テスト中にセンサーが貫通されるため、形成が容易になります。 均一な磁場 テスト済みセンサーと標準センサーの間、 さらに削減 測定誤差。 注:銅棒電流仕様:10kA、5kA、2 kA、1kA |
3 | センサーテストビット | 貫通コア電流センサーおよび貫通コア電流比例エクステンダーに貫通する可能性があります。 |
4 | 低電流出力 | より小さな電流仕様でのセンサーテスト用。 |
5 | センサー支援測定 | (1) 電源モジュールは、DC ± (5 V ~ 50 V) のプログラム可能な調整可能な電圧を出力できます。また、センサーの消費電力を検出するループ電流および電力測定機能も備えています。 (2) センサーの二次電圧信号または電流信号の測定をサポートします。 |
6 | 折りたたみ式 ハンドホイール | 手を回して ホイールセンサープラットフォームを持ち上げて前後に移動します。 |
7 | センサープラットフォーム | 手でコントロールできる ホイールを使用して、さまざまなサイズのセンサーを適切なテスト位置に配置します。 |
6. システムの仕組み
6.1 シャント校正(直接測定法)
ソフトウェアは、熱電位の影響を除去するために、電流源の急速な整流を自動的に制御します。この方法が適しているのは、 精度が低い DC シャント クラス0.02以下で達成可能 自動 そして 素早い測定。
形 6-1 直接測定による DC シャントの校正の概略図
テストの説明:
• バイポーラ大電流源を使用して標準電流を出力します。I1 テスト対象の DC シャントへの入力.
• 二次出力電圧 U を測定します。2 ナノ電圧計を使用してテスト中のシャントを直接測定.
• シャントが熱平衡に達すると、 シャントの抵抗は R=U 2 に従って計算されます。÷I1.
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
6.2 シャントキャリブレーション(比較方法)
比較法の特徴:超精密電流を備えたバイポーラ大電流標準電源の使用 比例エクステンダ(カスケード可能)、超安定標準抵抗、電流極性交換による標準抵抗測定装置 超高精度の抵抗伝送を実現でき、0.02の校正に適しています。 高精度 DC シャントを超えると、ソフトウェアによって電流源の急速な整流が自動的に制御され、熱電位の影響が除去されます。
形 6-2-1 校正済み DC シャントの回路図 (I1≥100A) 比較法による
テストの説明:
• 公称電流 I による DC シャント校正用 1≥100 A, バイポーラ高電流源は、標準電流を出力するために使用されます。 私は1 試験対象のシャントへの入力、および 1 000:1、3 000 入力電流に応じて選択されます。 TH 0780 超精密電流比エクステンダー 3つの仕様:1、1 0000:1 は試験対象のシャントの一次側と直列に接続されます。
• 高電流 TH 0780 の二次出力は、統合された TH 0780 に接続されています。 デュアルチャンネルシャーシ内、その二次出力はに接続されています の外部励起入力 TH0740 A.
• TH0330を接続する 超安定 既知の抵抗値を持つ標準抵抗をTH 0740のAチャンネルに接続 A (ユーザーはTH0770をプログラムできます) 標準抵抗を異なる抵抗仕様に切り替えます)。
• B チャネル P1と P 2 出力電圧TH0740 シャントのA 端子に短縮される C 1 とC2.
• TH0740A の内部ブリッジのバランスが取れている場合、テスト対象のシャントの抵抗が測定されます。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
形 6-2-2 回路図 比較法による校正 DC シャント (1 A ≤ I1 ≤ 100 A)
テストの説明:
• DCシャントの校正用 公称電流が 1 以下の場合00 ああ、TH 1860 超安定定電流源は、テスト対象のセンサーへの I1 入力として標準電流を出力するために使用されます。
• I 1 を TH0780 の一次側に渡します 超高精度電流比例エクステンダー (デュアルチャンネルシャーシに統合) とシステムは自動的に選択します。 1 000:1、 100:1、1 0 入力電流に基づく : 1 規模;その二次出力は TH0740A の外部励起入力に接続されます。
• TH 0330 超安定接続 既知の抵抗値を持つ標準抵抗器をTH 0740のAチャンネルに接続 A (ユーザーはTH0770をプログラムできます) 標準抵抗を異なる抵抗仕様に切り替えます)。
• B チャネル P1と P 2 出力電圧 TH0740 シャントのA 端子に短縮される C 1 とC2.
• TH0740A の内部ブリッジのバランスが取れている場合、テスト対象のシャントの抵抗が測定されます。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
6.3 公称電流 0.1 mA ≤ の DC シャントまたは標準抵抗の場合 I1 ≤ 1 A、TH 0330 および TH は 0740A の直接校正に直接使用できます。
形 6-3 キャリブレーション DC シャント (0.1mA) の回路図 ≤ I1 ≤ 1 A) 比較法による
テストの説明:
• TH0330を接続する 超安定した標準抵抗器 ~に対する既知の価値の のAチャンネル TH 0740 A
(注: ユーザーは、異なる抵抗仕様の標準抵抗を切り替えることができます THを通して0770 プログラム制御)。 。
• DC シャントまたは標準抵抗は TH0740A の B チャネルに接続されます。
• TH0740A の内部ブリッジのバランスが取れている場合、テスト対象のシャントの抵抗が測定されます。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
6.4 センサーの校正(直接測定法)
この方法はクラスの精度が低いセンサーテストに適しています 0.02 以下、高速かつ自動測定が可能になります。
形 6-4-1 直接測定によるセンサーの校正の概略図
テストの説明:
• バイポーラ高電流源を使用して標準電流を出力します。I1 テスト対象のセンサーへの入力.
• 電流信号I 2 (電流型)または電圧信号U2 (電圧式) テストされたセンサーによる出力 はセンサーの二次信号測定ユニットに接続されており、一次電流 I1 は を組み合わせてセンサー比の校正を実現します。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
6.5 センサーの校正(比較方法)
比較法の特徴: 超高精度の超高精度電流比例延長器(カスケード接続可能)、超安定した標準抵抗、電流極性交換による標準抵抗測定装置を備えたバイポーラ大電流標準電源の使用により、超高精度を達成できます。 精度比伝送、0.02の校正に適しています レベル以上の高精度電流センサー。
形 6-5-1 比較法による校正済みセンサー(I1≧100A)の概略図
テストの説明:
• 公称電流が 1 00 A 以上の電流センサーの校正では、バイポーラ高電流源を使用して標準電流を出力します。 の I1 テスト対象のセンサーへの入力、および 1 000:1、3 000:1、 10000 入力電流に応じて選択されます:1 TH0780 3 つのサイズの超高精度電流比例エクステンダーが、被測定センサーの一次側に直列に接続されます。
• テスト済みセンサーおよび高電流仕様 TH 0780 の二次出力は、統合された TH0780 に接続されます。 デュアル チャネル シャーシの 2 つの TH に接続されており、デュアル チャネルのセカンダリ出力は 2 つの TH に接続されています。 0330 I/V 変換用の既知の抵抗値を持つ非常に安定した標準抵抗器。
• 次に、電圧信号 U を接続します。1 そしてU2 2 つの標準抵抗器のうち 電圧比測定用にTH0740Aに接続します。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
形 6-5-2 比較法による校正済みセンサー(I1≤100A)の概略図
テストの説明:
• 電流センサーの校正用 公称電流が 1 00 A 以下、TH 1860-100A 超安定定電流源は、テストされるセンサーへの I1 入力として標準電流を出力するために使用されます。パスI 1 Aチャンネルの一次側に接続 TH0780の 超高精度電流比例エクステンダー (デュアルチャンネルシャーシに統合))、システムは自動的に 1 000:1 を選択します。 100:1、 1 入力電流に基づく 0:1 比率。
• テスト対象のセンサーの二次出力は、TH0780 の B チャネルの一次側に接続されます。
• のデュアル二次出力 TH0780 2つのTHに接続されています 0330 超安定した標準抵抗器 I に対する既知の耐性/V変換。
• 次に、電圧信号 U を接続します。1 そしてU2 2 つの標準抵抗器のうち 電圧比測定用にTH0740Aに接続します。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
6. システムの仕組み
6.1 シャント校正(直接測定法)
ソフトウェアは、熱電位の影響を除去するために、電流源の急速な整流を自動的に制御します。この方法が適しているのは、 精度が低い DC シャント クラス0.02以下で達成可能 自動 そして 素早い測定。
形 6-1 直接測定による DC シャントの校正の概略図
テストの説明:
• バイポーラ大電流源を使用して標準電流を出力します。I1 テスト対象の DC シャントへの入力.
• 二次出力電圧 U を測定します。2 ナノ電圧計を使用してテスト中のシャントを直接測定.
• シャントが熱平衡に達すると、 シャントの抵抗は R=U 2 に従って計算されます。÷I1.
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
6.2 シャントキャリブレーション(比較方法)
比較法の特徴:超精密電流を備えたバイポーラ大電流標準電源の使用 比例エクステンダ(カスケード可能)、超安定標準抵抗、電流極性交換による標準抵抗測定装置 超高精度の抵抗伝送を実現でき、0.02の校正に適しています。 高精度 DC シャントを超えると、ソフトウェアによって電流源の急速な整流が自動的に制御され、熱電位の影響が除去されます。
形 6-2-1 校正済み DC シャントの回路図 (I1≥100A) 比較法による
テストの説明:
• 公称電流 I による DC シャント校正用 1≥100 A, バイポーラ高電流源は、標準電流を出力するために使用されます。 私は1 試験対象のシャントへの入力、および 1 000:1、3 000 入力電流に応じて選択されます。 TH 0780 超精密電流比エクステンダー 3つの仕様:1、1 0000:1 は試験対象のシャントの一次側と直列に接続されます。
• 高電流 TH 0780 の二次出力は、統合された TH 0780 に接続されています。 デュアルチャンネルシャーシ内、その二次出力はに接続されています の外部励起入力 TH0740 A.
• TH0330を接続する 超安定 既知の抵抗値を持つ標準抵抗をTH 0740のAチャンネルに接続 A (ユーザーはTH0770をプログラムできます) 標準抵抗を異なる抵抗仕様に切り替えます)。
• B チャネル P1と P 2 出力電圧TH0740 シャントのA 端子に短縮される C 1 とC2.
• TH0740A の内部ブリッジのバランスが取れている場合、テスト対象のシャントの抵抗が測定されます。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
形 6-2-2 回路図 比較法による校正 DC シャント (1 A ≤ I1 ≤ 100 A)
テストの説明:
• DCシャントの校正用 公称電流が 1 以下の場合00 ああ、TH 1860 超安定定電流源は、テスト対象のセンサーへの I1 入力として標準電流を出力するために使用されます。
• I 1 を TH0780 の一次側に渡します 超高精度電流比例エクステンダー (デュアルチャンネルシャーシに統合) とシステムは自動的に選択します。 1 000:1、 100:1、1 0 入力電流に基づく : 1 規模;その二次出力は TH0740A の外部励起入力に接続されます。
• TH 0330 超安定接続 既知の抵抗値を持つ標準抵抗器をTH 0740のAチャンネルに接続 A (ユーザーはTH0770をプログラムできます) 標準抵抗を異なる抵抗仕様に切り替えます)。
• B チャネル P1と P 2 出力電圧 TH0740 シャントのA 端子に短縮される C 1 とC2.
• TH0740A の内部ブリッジのバランスが取れている場合、テスト対象のシャントの抵抗が測定されます。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
6.3 公称電流 0.1 mA ≤ の DC シャントまたは標準抵抗の場合 I1 ≤ 1 A、TH 0330 および TH は 0740A の直接校正に直接使用できます。
形 6-3 キャリブレーション DC シャント (0.1mA) の回路図 ≤ I1 ≤ 1 A) 比較法による
テストの説明:
• TH0330を接続する 超安定した標準抵抗器 ~に対する既知の価値の のAチャンネル TH 0740 A
(注: ユーザーは、異なる抵抗仕様の標準抵抗を切り替えることができます THを通して0770 プログラム制御)。 。
• DC シャントまたは標準抵抗は TH0740A の B チャネルに接続されます。
• TH0740A の内部ブリッジのバランスが取れている場合、テスト対象のシャントの抵抗が測定されます。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
6.4 センサーの校正(直接測定法)
この方法はクラスの精度が低いセンサーテストに適しています 0.02 以下、高速かつ自動測定が可能になります。
形 6-4-1 直接測定によるセンサーの校正の概略図
テストの説明:
• バイポーラ高電流源を使用して標準電流を出力します。I1 テスト対象のセンサーへの入力.
• 電流信号I 2 (電流型)または電圧信号U2 (電圧式) テストされたセンサーによる出力 はセンサーの二次信号測定ユニットに接続されており、一次電流 I1 は を組み合わせてセンサー比の校正を実現します。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
6.5 センサーの校正(比較方法)
比較法の特徴: 超高精度の超高精度電流比例延長器(カスケード接続可能)、超安定した標準抵抗、電流極性交換による標準抵抗測定装置を備えたバイポーラ大電流標準電源の使用により、超高精度を達成できます。 精度比伝送、0.02の校正に適しています レベル以上の高精度電流センサー。
形 6-5-1 比較法による校正済みセンサー(I1≧100A)の概略図
テストの説明:
• 公称電流が 1 00 A 以上の電流センサーの校正では、バイポーラ高電流源を使用して標準電流を出力します。 の I1 テスト対象のセンサーへの入力、および 1 000:1、3 000:1、 10000 入力電流に応じて選択されます:1 TH0780 3 つのサイズの超高精度電流比例エクステンダーが、被測定センサーの一次側に直列に接続されます。
• テスト済みセンサーおよび高電流仕様 TH 0780 の二次出力は、統合された TH0780 に接続されます。 デュアル チャネル シャーシの 2 つの TH に接続されており、デュアル チャネルのセカンダリ出力は 2 つの TH に接続されています。 0330 I/V 変換用の既知の抵抗値を持つ非常に安定した標準抵抗器。
• 次に、電圧信号 U を接続します。1 そしてU2 2 つの標準抵抗器のうち 電圧比測定用にTH0740Aに接続します。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
形 6-5-2 比較法による校正済みセンサー(I1≤100A)の概略図
テストの説明:
• 電流センサーの校正用 公称電流が 1 00 A 以下、TH 1860-100A 超安定定電流源は、テストされるセンサーへの I1 入力として標準電流を出力するために使用されます。パスI 1 Aチャンネルの一次側に接続 TH0780の 超高精度電流比例エクステンダー (デュアルチャンネルシャーシに統合))、システムは自動的に 1 000:1 を選択します。 100:1、 1 入力電流に基づく 0:1 比率。
• テスト対象のセンサーの二次出力は、TH0780 の B チャネルの一次側に接続されます。
• のデュアル二次出力 TH0780 2つのTHに接続されています 0330 超安定した標準抵抗器 I に対する既知の耐性/V変換。
• 次に、電圧信号 U を接続します。1 そしてU2 2 つの標準抵抗器のうち 電圧比測定用にTH0740Aに接続します。
• ユーザーが配線を完了した後は、コンピュータとシステムソフトウェアを通じて完全自動校正を実現できます。
範囲 | 解決 | 短期的な安定性 | 測定の不確かさ (k=2)。 ppm*RD+ppm*RG | 最大負荷電圧 (V) | |
ppm/分 | ppm/h | 1年 | |||
500A | 100μA | 2.5 | 8.0 | 30+20 | 3 |
1kA | 1mA | 2.5 | 8.0 | 30+20 | 3 |
2kA | 1mA | 2.5 | 8.0 | 30+20 | 3 |
5kA | 1mA | 2.5 | 8.0 | 30+20 | 3 |
10kA | 10mA | 2.5 | 8.0 | 30+20 | 3 |
出力範囲:±(100A~10kA)、 マニュアルか プログラム制御 自動切り替え
細かさ調整:10ppm*RG、 7桁 10進数表示
リップル係数: <0.5% @ 5 kHz 以下、 オーバーシュート係数: <5%。
フルスケール出力セトリング時間: < 500ms
保護機能: 電流断路保護、過負荷保護、過熱保護
注:RDは読み取り値、RGはレンジ値、以下同様
現在 範囲 | 解決 (mA) | 短期的な安定性 ppm /分で | 最大許容誤差 ± (ppm*出力 + ppm*レンジ) | |
24時間 | 1年 | |||
10A | 1 | 0.4 | 5+5 | 10+5 |
100A | 10 | 0.4 | 5+5 | 10+5 |
出力範囲:± (1 A ~ 110A)、 表示ビット: 7ビット、調整細かさ:2ppm、
セトリング時間:出力を設定してから満たすまでの時間 インデックスの要件は以下です 100ミリ秒。
試験条件:1 時間予熱, 周囲温度 23℃±1℃、サンプリング 1spsのレート。
保護モード: 開回路 保護、 過熱保護、 過負荷保護。
製品モデル | 商品名 | 入力電流 (A) | 出力電流 (A) | 割合 | 正確さ (ppm) |
TH0780-1A | 超高精度電流比例延長器 (1 つのシャーシに統合されています)。 | 1 | 0.1 | 10:1 | 0.2 |
TH0780-10A | 10 | 0.1 | 100:1 | 0.2 | |
TH0780-100A | 100 | 0.1 | 1000:1 | 0.5 | |
TH0780-1kA | 1kAの超高精度電流比例 エクステンダー | 1,000 | 1 | 1000:1 | 1.5 |
TH0780-3kA | 3kAの超高精度電流比例 エクステンダー | 3,000 | 1 | 3000:1 | 3.0 |
TH0780-10kA | 10kAの超高精度電流比例 エクステンダー | 10,000 | 1 | 10000:1 | 10 |
公称値 | 初期偏差 (ppm) | 温度係数 (ppm/℃) @23±5℃ | 年の安定性 (ppm) | 定格出力 (W) | 力率 ( ppm /電力* ) |
1時間 | ±2 | ±0.05 | ±0.2 | 1.0 | ±1 |
10Ω | ±2 | ±0.05 | ±0.2 | 1.0 | ±1 |
100Ω | ±2 | ±0.05 | ±0.2 | 1.0 | ±1 |
1kΩ | ±2 | ±0.05 | ±0.2 | 1.0 | ±1 |
注:TH0330 空気式標準抵抗器です, 二人で 各仕様の |
作業温度: 18 ℃ ~ 28 °
C保存温度:0~50℃
ピンの数: 5
直流標準抵抗測定 | ||||
標準抵抗器 ( Z ) | 解決 ( Z ) | 電流をテストする (A) | パワーをテストする (mW) | 測定の不確かさ (k=2) (ppm) |
1 | 10n | 100メートル | 10 | 0.2 |
10 | 100n | 31.6m | 10 | 0.2 |
100 | 1m | 10メートル | 10 | 0.5 |
1k | 10メートル | 3.16メートル | 10 | 0.5 |
10k | 100メートル | 1m | 10 | 2 |
100k | 1m | 0.1m | 1 | 3 |
注: 電流比の範囲: 1:1 ~ 100:1、比の不確かさ: 0.15 ppm |
電圧比の不確かさ ( k= 2 ) (ppm) | |||||
U1 範囲 U2 範囲 | 1mV | 10mV | 100mV | 1V | 10V |
1mV | 5 ( 0.5 ≤ K ≤ 2) 10 (0.1 ≤ K < 0.5 または 2 K < 10) | 40(1 K ≤ 2) 80(2) K< 10) | —— | —— | —— |
10mV | 40(1 K ≤ 2) 80(2) K < 10) | 3 ( 0.5 ≤ K ≤ 2) 8 (0.1 ≤ K < 0.5 または 2 K < 10) | 10(1) K ≤ 2) 30(2 K < 10) | —— | —— |
100mV | —— | 10(1) K ≤ 2) 30(2 K < 10) | 1 ( 0.5 ≤ K ≤ 2) 4 (0.1 ≤ K < 0.5 または 2 K < 10) | 3 ( 1 K ≤ 2) 8(2) K < 10) | —— |
1V | —— | —— | 3 ( 1 K ≤ 2) 8(2) K < 10) | 0.5 ( 0.5 ≤ K ≤ 2) 2 (0.1 ≤ K < 0.5 または 2 K < 10) | 1.5(1 K ≤ 2) 4 ( 2 K < 10) |
10V | —— | —— | —— | 1.5(1 K ≤ 2) 4 ( 2 K < 10) | 0.5 ( 0.5 ≤ K ≤ 2) 2 (0.1 ≤ K < 0.5 または 2 K < 10) |
注記: K = U1 / U2 (測定値が K > 10 または K < 0.1 の場合)、現在の比例エクステンダーに置き換える必要があります。 UUT 比に最も近い値。
仕様 | 4端子チャネル |
接続タイプ | 銅テルル端子ポスト |
入力チャンネル | 10チャンネル(リアパネル) |
出力チャンネル | シングルチャンネル (リアパネル) |
熱起電力 | < 50nV |
最大キャリー/スイッチ電流 | 2A@30V(直流) |
接触抵抗 | < 0.05 時間 |
通信インターフェース | RS232 |
測定する抵抗値 | 割合 | 最大電流 | 測定の不確かさ ( k=2 )。 |
100mΩ | 10:1 | 1A | 0.2ppm |
10mΩ | 100:1 | 10A | 0.3ppm |
1mΩ | 1000:1 | 100A | 0.4ppm |
100mΩ | 10000:1 | 1kA | 2ppm |
10mΩ | 100000:1 | 3kA | 3ppm |
1mΩ | 100000 0:1 | 5kA | 5ppm |
0.1mΩ | 100000 0:1 | 10kA | 10ppm |
電気 タイプ | 範囲 | 解決 | 測定の不確かさ (k=2) ppm*RD+ppm*RG | 温度係数 ppm*RG/℃ | ||
24時間 | 90日 | 1年 | ||||
電圧 測定 | 100mV | 100nV | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.5 |
1V | 1μV | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.5 | |
10V | 10μV | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.5 | |
現在 測定 | 10mA | 10nA | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.7 |
100mA | 100nA | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.7 | |
1A | 1μA | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.7 |
測定範囲:±(10mV~12V)、 ±(1mA~1.1A)
レンジ切り替え:手動または自動切り替え
表示桁数:10進数7桁表示
電圧測定入力インピーダンス: >100kΩ // 50pF
出力範囲:DC±(5~50)V、最大負荷容量: 1A
調整モード:出力電圧値 タッチスクリーンで設定可能 またはコンピュータ ソフトウェア プログラム的に
細かさ調整:0 1V
保護機能:ショート 回路 保護、過負荷保護、過熱保護
測定機能: 電圧、電流、電力測定により、消費電力を実現します センサーの計測機能.
電圧/電流精度は±0.2%、電力測定精度は ±0.5%。
8. インストール
形 8-1 スキームレイアウトの概略図
システム全体が 1 つの領域を占有します | 5700mm×1850mm(長さ×幅) |
単一キャビネットのサイズ | 560mm×560mm×1500mm(幅×奥行き×高さ) |
研究室の推奨サイズ | 66 00mm×3000mm(長さ×幅) |
S/N | 装置名 | 電源の種類 | 最大消費電力 | 量 | 総消費電力量 |
1 | 600A バイポーラ高電流源モジュール | 三相4線式 AC380V | 4kW | 18 単位 | 72kW |
2 | TK1230 センサー出力信号テスター | 0.1kW | 1 セット | 0.1kW | |
3 | センサー電源および消費電力テストモジュール | 0.1kW | 1 セット | 0.1kW | |
4 | 大電流源主制御システム | 2kW | 1 セット | 2kW | |
5 | TH1860 バイポーラ超安定定電流源 | 単相AC220V | 0.2kW | 1 ユニット | 0.2kW |
6 | TH0740A 標準抵抗測定器 | 単相AC220V | 0.1キロワット | 1 セット | 0.1kW |
7 | TH0770 標準抵抗マルチプレクサ | 単相AC220V | 0.1キロワット | 1 セット | 0.1kW |
8 | TH0780 超精密電流比エクステンダー | 単相AC220V | 0.1キロワット | 1 セット | 0.1kW |
9 | コンピューターとプリンター | 単相AC220V | 0.5kW | 1 セット | 0.5キロワット |
システム全体の総消費電力 | 約 75kW |
範囲 | 解決 | 短期的な安定性 | 測定の不確かさ (k=2)。 ppm*RD+ppm*RG | 最大負荷電圧 (V) | |
ppm/分 | ppm/h | 1年 | |||
500A | 100μA | 2.5 | 8.0 | 30+20 | 3 |
1kA | 1mA | 2.5 | 8.0 | 30+20 | 3 |
2kA | 1mA | 2.5 | 8.0 | 30+20 | 3 |
5kA | 1mA | 2.5 | 8.0 | 30+20 | 3 |
10kA | 10mA | 2.5 | 8.0 | 30+20 | 3 |
出力範囲:±(100A~10kA)、 マニュアルか プログラム制御 自動切り替え
細かさ調整:10ppm*RG、 7桁 10進数表示
リップル係数: <0.5% @ 5 kHz 以下、 オーバーシュート係数: <5%。
フルスケール出力セトリング時間: < 500ms
保護機能: 電流断路保護、過負荷保護、過熱保護
注:RDは読み取り値、RGはレンジ値、以下同様
現在 範囲 | 解決 (mA) | 短期的な安定性 ppm /分で | 最大許容誤差 ± (ppm*出力 + ppm*レンジ) | |
24時間 | 1年 | |||
10A | 1 | 0.4 | 5+5 | 10+5 |
100A | 10 | 0.4 | 5+5 | 10+5 |
出力範囲:± (1 A ~ 110A)、 表示ビット: 7ビット、調整細かさ:2ppm、
セトリング時間:出力を設定してから満たすまでの時間 インデックスの要件は以下です 100ミリ秒。
試験条件:1 時間予熱, 周囲温度 23℃±1℃、サンプリング 1spsのレート。
保護モード: 開回路 保護、 過熱保護、 過負荷保護。
製品モデル | 商品名 | 入力電流 (A) | 出力電流 (A) | 割合 | 正確さ (ppm) |
TH0780-1A | 超高精度電流比例延長器 (1 つのシャーシに統合されています)。 | 1 | 0.1 | 10:1 | 0.2 |
TH0780-10A | 10 | 0.1 | 100:1 | 0.2 | |
TH0780-100A | 100 | 0.1 | 1000:1 | 0.5 | |
TH0780-1kA | 1kAの超高精度電流比例 エクステンダー | 1,000 | 1 | 1000:1 | 1.5 |
TH0780-3kA | 3kAの超高精度電流比例 エクステンダー | 3,000 | 1 | 3000:1 | 3.0 |
TH0780-10kA | 10kAの超高精度電流比例 エクステンダー | 10,000 | 1 | 10000:1 | 10 |
公称値 | 初期偏差 (ppm) | 温度係数 (ppm/℃) @23±5℃ | 年の安定性 (ppm) | 定格出力 (W) | 力率 ( ppm /電力* ) |
1時間 | ±2 | ±0.05 | ±0.2 | 1.0 | ±1 |
10Ω | ±2 | ±0.05 | ±0.2 | 1.0 | ±1 |
100Ω | ±2 | ±0.05 | ±0.2 | 1.0 | ±1 |
1kΩ | ±2 | ±0.05 | ±0.2 | 1.0 | ±1 |
注:TH0330 空気式標準抵抗器です, 二人で 各仕様の |
作業温度: 18 ℃ ~ 28 °
C保存温度:0~50℃
ピンの数: 5
直流標準抵抗測定 | ||||
標準抵抗器 ( Z ) | 解決 ( Z ) | 電流をテストする (A) | パワーをテストする (mW) | 測定の不確かさ (k=2) (ppm) |
1 | 10n | 100メートル | 10 | 0.2 |
10 | 100n | 31.6m | 10 | 0.2 |
100 | 1m | 10メートル | 10 | 0.5 |
1k | 10メートル | 3.16メートル | 10 | 0.5 |
10k | 100メートル | 1m | 10 | 2 |
100k | 1m | 0.1m | 1 | 3 |
注: 電流比の範囲: 1:1 ~ 100:1、比の不確かさ: 0.15 ppm |
電圧比の不確かさ ( k= 2 ) (ppm) | |||||
U1 範囲 U2 範囲 | 1mV | 10mV | 100mV | 1V | 10V |
1mV | 5 ( 0.5 ≤ K ≤ 2) 10 (0.1 ≤ K < 0.5 または 2 K < 10) | 40(1 K ≤ 2) 80(2) K< 10) | —— | —— | —— |
10mV | 40(1 K ≤ 2) 80(2) K < 10) | 3 ( 0.5 ≤ K ≤ 2) 8 (0.1 ≤ K < 0.5 または 2 K < 10) | 10(1) K ≤ 2) 30(2 K < 10) | —— | —— |
100mV | —— | 10(1) K ≤ 2) 30(2 K < 10) | 1 ( 0.5 ≤ K ≤ 2) 4 (0.1 ≤ K < 0.5 または 2 K < 10) | 3 ( 1 K ≤ 2) 8(2) K < 10) | —— |
1V | —— | —— | 3 ( 1 K ≤ 2) 8(2) K < 10) | 0.5 ( 0.5 ≤ K ≤ 2) 2 (0.1 ≤ K < 0.5 または 2 K < 10) | 1.5(1 K ≤ 2) 4 ( 2 K < 10) |
10V | —— | —— | —— | 1.5(1 K ≤ 2) 4 ( 2 K < 10) | 0.5 ( 0.5 ≤ K ≤ 2) 2 (0.1 ≤ K < 0.5 または 2 K < 10) |
注記: K = U1 / U2 (測定値が K > 10 または K < 0.1 の場合)、現在の比例エクステンダーに置き換える必要があります。 UUT 比に最も近い値。
仕様 | 4端子チャネル |
接続タイプ | 銅テルル端子ポスト |
入力チャンネル | 10チャンネル(リアパネル) |
出力チャンネル | シングルチャンネル (リアパネル) |
熱起電力 | < 50nV |
最大キャリー/スイッチ電流 | 2A@30V(直流) |
接触抵抗 | < 0.05 時間 |
通信インターフェース | RS232 |
測定する抵抗値 | 割合 | 最大電流 | 測定の不確かさ ( k=2 )。 |
100mΩ | 10:1 | 1A | 0.2ppm |
10mΩ | 100:1 | 10A | 0.3ppm |
1mΩ | 1000:1 | 100A | 0.4ppm |
100mΩ | 10000:1 | 1kA | 2ppm |
10mΩ | 100000:1 | 3kA | 3ppm |
1mΩ | 100000 0:1 | 5kA | 5ppm |
0.1mΩ | 100000 0:1 | 10kA | 10ppm |
電気 タイプ | 範囲 | 解決 | 測定の不確かさ (k=2) ppm*RD+ppm*RG | 温度係数 ppm*RG/℃ | ||
24時間 | 90日 | 1年 | ||||
電圧 測定 | 100mV | 100nV | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.5 |
1V | 1μV | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.5 | |
10V | 10μV | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.5 | |
現在 測定 | 10mA | 10nA | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.7 |
100mA | 100nA | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.7 | |
1A | 1μA | 10+5 | 15+5 | 20+10 | <0.7 |
測定範囲:±(10mV~12V)、 ±(1mA~1.1A)
レンジ切り替え:手動または自動切り替え
表示桁数:10進数7桁表示
電圧測定入力インピーダンス: >100kΩ // 50pF
出力範囲:DC±(5~50)V、最大負荷容量: 1A
調整モード:出力電圧値 タッチスクリーンで設定可能 またはコンピュータ ソフトウェア プログラム的に
細かさ調整:0 1V
保護機能:ショート 回路 保護、過負荷保護、過熱保護
測定機能: 電圧、電流、電力測定により、消費電力を実現します センサーの計測機能.
電圧/電流精度は±0.2%、電力測定精度は ±0.5%。
8. インストール
形 8-1 スキームレイアウトの概略図
システム全体が 1 つの領域を占有します | 5700mm×1850mm(長さ×幅) |
単一キャビネットのサイズ | 560mm×560mm×1500mm(幅×奥行き×高さ) |
研究室の推奨サイズ | 66 00mm×3000mm(長さ×幅) |
S/N | 装置名 | 電源の種類 | 最大消費電力 | 量 | 総消費電力量 |
1 | 600A バイポーラ高電流源モジュール | 三相4線式 AC380V | 4kW | 18 単位 | 72kW |
2 | TK1230 センサー出力信号テスター | 0.1kW | 1 セット | 0.1kW | |
3 | センサー電源および消費電力テストモジュール | 0.1kW | 1 セット | 0.1kW | |
4 | 大電流源主制御システム | 2kW | 1 セット | 2kW | |
5 | TH1860 バイポーラ超安定定電流源 | 単相AC220V | 0.2kW | 1 ユニット | 0.2kW |
6 | TH0740A 標準抵抗測定器 | 単相AC220V | 0.1キロワット | 1 セット | 0.1kW |
7 | TH0770 標準抵抗マルチプレクサ | 単相AC220V | 0.1キロワット | 1 セット | 0.1kW |
8 | TH0780 超精密電流比エクステンダー | 単相AC220V | 0.1キロワット | 1 セット | 0.1kW |
9 | コンピューターとプリンター | 単相AC220V | 0.5kW | 1 セット | 0.5キロワット |
システム全体の総消費電力 | 約 75kW |