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無論是實驗室環境還是生產車間,都需要采用更的半導體測試方法。半導體測試是NI的戰略重點。我們正在擴展我們的軟件平台和PXI功能,以幫助芯片製造商應對他們麵臨的挑戰,這一點通過NI的PXISMU可以完全體現出來。”由於其高吞吐量、高性價比和占地麵積小,NI的半導體測試係統(STS)正在快速應用到芯片生產中。全新的PXIe-4163SMU則進一步增強了這些功能,它能提供更高的直流通道密度,使多站點應用具有更高的並行性,以及在生產中提供實驗室級彆的測量質量。
HN6200A大型地網接地電阻測試儀
華能 地網接地電阻測試儀 便攜式色譜儀5年保修
測試操作步驟
1) 檢查用於試驗的電流線、電壓線和地網線是否有斷路現象(可以用萬用表測量),地樁上的鐵鏽是否乾淨,其埋進深度是否合適(>0.5米),同時檢查測試線與地樁的連接是否導通,如未導通,請處理後重新連接。
2) 電流測試線與電壓測試線的長度比為1:0.618,電流測試線的長度應是地網對角線的3—5倍。
3) 電流測試線和電壓測試線按規定的長度將一端與儀器相接後平行放出。另一端分彆接在兩支地樁上(如圖2所示)。
4) 將已放好的測試線檢查一遍,將萬用表一端接電流線或電壓線,另一端接地網線如無阻值顯示即為斷路,確認完好再進行測試。
5) 檢查連線無誤後,給儀器接上AC220V/50HZ電源,對儀器進行通電。
6) 按測量鍵,開始測量
7) 儀器顯示測試結束後,記錄測試數據(本儀器可多次重複測量)。
8) 關掉儀器電源後,拆除連線,測試過程結束。在電源行業,示波器是通用的測試儀器,但許多特色需求,比如電源測試要求通道隔離,有時通道數量需要8個以上,以及CAN通訊等,這些需求示波器都無法滿足。對示波記錄儀來講,這些需求都不是問題。隔離測試隔離測試是電源產品非常重要的訴求,一般示波器均是不隔離,若示波器地與非隔離電源的地直接相連,可能會造成電源燒毀,示波器炸機的情況。基於此問題,目前衍生出的解決方法大致有以下兩類。剪除示波器供電插頭地腳示波器不隔離的核心後果是造成測試時,輸入輸出共地造成短路,所以,若能剪除示波器供電電源插頭的地腳,從而切斷示波器與地的連接,就不會造成短路。
3.儀器操作說明:
1) 打開電源開關,計算機進行自檢,液晶屏顯示中文主菜單如圖3所示。
1)
2) 在光標當前所示項目,按▼ ▲鍵鍵可進行該項菜單的變更,並循環指示,流程見圖5所示。
本儀器是測量地網接地電阻和接地點之間的接地導通的儀器。儀器采用變頻抗乾擾技術,不需大電流測量,能在變電站強乾擾環境下測得50Hz的準確數據,測量結果由大屏幕液晶顯示,自帶微型打印機可打印輸出。儀器能測量接地阻抗和接地電阻,更能真實反映地網的實際特性。示波記錄儀隔離測試示波記錄儀從儀器板卡著手,各輸入通道之間相互絕緣隔離,可程度確保在強乾擾、多參考電壓等複雜環境下的測試,同時隔離板卡精度能夠達到,同時隔離板卡精度可以達到.3%,.3%,遠高於市麵上較為普遍的八位ADC示波器2%的精度。多通道測試在測試中,通道數往往非常重要,比如三相輸入,三相輸出的變頻器,六相電壓電流就需要十二個通道,一般的示波器通常隻有4個通道,無法滿足需求,目前主流的應對方法是,使用4通道示波器,電壓差分和電流各兩個,每次測量兩相電流電壓,而後再測試其他相,如此一來,就不能保證測試的同步性,從而造成了很大的誤差,示波記錄儀可選配8個卡槽,可根據需求選配不同卡槽,輕鬆變為八通道,十六通道的高精度隔離示波器,保證測試的同步性,**性,準確性,為電源測試領域提供強有力的保障。
◆大型地網接地電阻測試儀 產品特點
1、測量的工頻等效性好。測試電流波形為正弦波,頻率與工頻相差更小0.25Hz,為5Hz。可用於50hz或60hz兩種頻率進行測量。
2、測量精度高。基本誤差0.005Ω,可用來測量接地阻抗更小的大地網。
3、功能強大。可測量電流樁,電壓樁,地網阻抗、接地電阻,接地導通、土壤電阻率等。
技術參數
1、測量範圍:0~5000Ω
2、分 辨 率:0.001mΩ
3、測量誤差:±(讀數×2%+0.005Ω)
4、抗工頻50Hz 電壓乾擾能力:10V
5、測試電流波形:正弦波
6、測試電流頻率:單頻:40-70Hz 分辨率0.01Hz 隨意設置
雙頻:50±0.25Hz 到 50±5.0Hz 步進0.25Hz
60±0.25Hz 到 60±5.0Hz 步進0.25Hz
按 鍵可移動光標至各菜單項,並循環指示。被選中項反白字體顯示。選擇鍵的流程見圖4所示。
華能 地網接地電阻測試儀 便攜式色譜儀5年保修人類為了從外界獲得信息,必須借助於感覺。但是人的感覺並不是的,要想獲得更為豐富的信息,進一步研究自然現象和製造勞動工具,人的感官顯得很是不夠了。作為一種代替人的感官的工具,傳感器的曆史比近代科學的出現還要古老。天平作為測重的工具在古埃及就開始使用了,一直沿用到現在。利用液體膨脹特性的溫度測量在十六世紀就已經出現。以電學的基本原理為基礎的傳感器是在近代電磁學發展的基礎上產生的,但是隨著真空管和半導體等有源元件的可靠性的提高,這種類型的傳感器得到了飛速發展,現在談到傳感器大都指有電信號輸出的裝置。