Miernik kondensatorów
Instrukcja obsługi
Odpowiedni LISUN modele: LS6515EN,LS6515FN,LS6517N
Uziemienie urządzenia. To urządzenie jest urządzeniem klasy I bezpieczeństwa. Podłączając je do źródła zasilania, upewnij się, że gniazdko elektryczne jest wyposażone w przewód uziemiający. W przypadku uziemienia istnieje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych lub indukowanych na obudowie urządzenia, co może spowodować obrażenia ciała!

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Zachowaj środki ostrożności, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas obsługi, testowania lub konserwacji tego urządzenia. Osoby nieprofesjonalne nie mogą otwierać obudowy urządzenia bez upoważnienia. Jeśli fachowiec musi wymienić bezpiecznik lub wykonać inną konserwację, należy najpierw odłączyć przewód zasilający i wykonywać te czynności wyłącznie w towarzystwie drugiej osoby.
Nawet po odłączeniu przewodu zasilającego ładunek zgromadzony w kondensatorze może nadal stanowić zagrożenie. Dlatego nie należy dotykać urządzenia, dopóki nie zostanie on rozładowany.
Zaciski wyjściowe wysokiego napięcia na przednim panelu urządzenia są pod wysokim napięciem. Nigdy nie dotykaj ich rękami, aby uniknąć porażenia prądem.
Nie wolno wymieniać ani regulować wewnętrznych obwodów ani podzespołów urządzenia bez upoważnienia.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nieprawidłowe odłączenie lub podłączenie testowanego urządzenia podczas testu może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia z powodu wysokiego napięcia na zaciskach pomiarowych! Nigdy nie dotykaj zacisków pomiarowych bezpośrednio rękami.
Zasilanie wejściowe: Prosimy używać zasilacza wejściowego spełniającego specyfikacje tego urządzenia. Użycie zasilacza wejściowego niezgodnego z tymi specyfikacjami może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Wymieniając bezpiecznik, należy pamiętać o zastosowaniu bezpiecznika o identycznych parametrach.
Trzymaj się z dala od gazów wybuchowych
Aby uniknąć zagrożenia, urządzeń elektronicznych nie wolno używać w środowiskach, w których występują gazy łatwopalne lub wybuchowe, ani w środowiskach, w których występują gazy żrące lub pyły.
Inne środki ostrożności: Nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia ani prądu do zacisków pomiarowych tego urządzenia. Podczas testowania z użyciem zewnętrznego źródła prądu polaryzacji lub napięcia, należy zastosować środki izolacyjne.

Należy ściśle przestrzegać wszystkich środków ostrożności podczas obsługi i konserwacji tego urządzenia. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji może nie tylko wpłynąć na działanie urządzenia, ale również spowodować jego bezpośrednie uszkodzenie i zagrożenie bezpieczeństwa osobistego. LISUN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania niniejszych środków ostrożności,
1. Kontrola i przygotowanie instrumentów
Dziękujemy za zakup i użytkowanie produktów naszej firmy! Ten rozdział omawia przede wszystkim kontrole, które należy wykonać po otrzymaniu urządzenia, a także wymagania, które należy zrozumieć i spełnić przed jego bezpiecznym użytkowaniem.
1.1 Kontrola przed wysyłką
Po rozpakowaniu urządzenia należy najpierw sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń zewnętrznych podczas transportu. Nie należy włączać zasilania bez wcześniejszego sprawdzenia urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki na podstawie listy przewozowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności prosimy o jak najszybszy kontakt z naszą firmą lub dystrybutorem w celu ochrony swoich praw.
1.2 Sprawdź zasilanie
Zasilacz podłączony do urządzenia musi spełniać następujące warunki:
Napięcie: 100–120 VAC lub 198–242 VAC, w zależności od ustawień zasilania na tylnym panelu.
Częstotliwość: 46 do 64 Hz.
Moc: musi być większa niż 85 VA.
Przewód fazowy (L), przewód neutralny (N) i przewód uziemienia (E) zasilania wejściowego muszą być zgodne z konfiguracją wtyczki zasilającej tego urządzenia.
Należy go używać w otoczeniu o niskim poziomie hałasu, o ile to możliwe.
Ostrzeżenie: Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, które może uszkodzić urządzenie lub spowodować obrażenia u osób, użytkownicy muszą upewnić się, że przewód uziemiający zasilacza jest solidnie uziemiony.
1.3 Wymagania środowiskowe
Nie należy używać tego produktu w środowiskach, w których występuje nadmierne zapylenie, wibracje, bezpośrednie światło słoneczne lub gazy żrące.
Urządzenie powinno być używane w temperaturze od 0°C do 40°C i wilgotności względnej ≤75%. Dlatego, aby zapewnić dokładność pomiaru, należy zawsze używać urządzenia w takich warunkach.
Tylny panel tego przyrządu pomiarowego jest wyposażony w system chłodzenia, który zapobiega wzrostowi temperatury wewnętrznej. Aby zapewnić odpowiednią wentylację i utrzymać dokładność przyrządu, nie należy blokować lewego i prawego otworu wentylacyjnego.
To urządzenie zostało starannie zaprojektowane, aby zminimalizować zakłócenia spowodowane szumem w zasilaniu prądem przemiennym. Należy jednak pamiętać, aby w miarę możliwości używać go w otoczeniu o niskim poziomie szumów. Jeśli nie można tego uniknąć, należy zainstalować filtr zasilania.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy umieścić je w oryginalnym opakowaniu lub podobnym pudełku i przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze od 5°C do 40°C i wilgotności względnej nieprzekraczającej 85%. Powietrze powinno być wolne od szkodliwych zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować korozję urządzenia. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
Przyrządy pomiarowe, a w szczególności przewody pomiarowe podłączone do testowanego urządzenia, należy trzymać z dala od silnych pól elektromagnetycznych, aby zapobiec zakłóceniom pomiarów.
1.4 Wymagania dotyczące bezpieczników
Urządzenie jest dostarczane z już zamontowanym bezpiecznikiem. Użytkownicy powinni stosować bezpiecznik dostarczony przez producenta.
Jeśli potrzebujesz bezpiecznika, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży. LISUN W celu sprawdzenia lub wymiany bezpiecznika należy odłączyć przewód zasilający i wyjąć uchwyt bezpiecznika.
Ostrzeżenie: Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że ustawienie bezpiecznika odpowiada zakresowi napięcia zasilania.
1.5 Gwarancja dokładności instrumentu
Aby zapewnić dokładność pomiarów, należy odczekać co najmniej 12 minut po włączeniu urządzenia, aby się nagrzało.
Nie należy zbyt często włączać i wyłączać urządzenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie danych wewnętrznych.
1.6 Wymagania dotyczące przyrządów testowych
Prosimy o korzystanie z osprzętu pomiarowego i kabli pomiarowych dostarczonych przez naszą firmę. Utrzymuj osprzęt pomiarowy i kable pomiarowe przyrządu w czystości, a także dbaj o czystość styków testowanego urządzenia, aby zapewnić dobry kontakt między urządzeniem a osprzętem. Podłącz osprzęt pomiarowy lub kable pomiarowe do czterech zacisków pomiarowych – Hcur, Hpot, Lcur i Lpot – na panelu przednim przyrządu. W przypadku urządzeń z obudową ekranowaną, ekran można podłączyć do uziemienia przyrządu „┴”.
Uwaga specjalna: Jeśli nie zainstalowano żadnych przyrządów pomiarowych ani kabli pomiarowych, przyrząd wyświetli niestabilny wynik pomiaru. Przyrządy pomiarowe lub kable pomiarowe wykonane przez użytkownika lub inne firmy mogą powodować nieprawidłowe pomiary.
2. Przegląd instrumentu
W tym rozdziale opisano podstawowe funkcje obsługi urządzenia. Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z tym rozdziałem, aby szybko nauczyć się jego obsługi.
2.1 Wprowadzenie do instrumentu
To urządzenie to tester impedancji nowej generacji z kolorowym ekranem o rozdzielczości 320×240. Oferuje podstawową dokładność od 0.25% do 0.05% (szczegóły w specyfikacji urządzenia; dokładność różni się w zależności od modelu) oraz zakres częstotliwości od 50 Hz do 200 kHz (szczegóły w specyfikacji urządzenia; zakres częstotliwości testowania różni się w zależności od modelu), co pozwala spełnić większość wymagań pomiarowych dla komponentów i materiałów, w tym pomiar kondensatorów o niskiej rezystancji ESR i cewek indukcyjnych o wysokiej dobroci Q. Urządzenie może być używane do analizy szerokiego zakresu parametrów elektrycznych urządzeń takich jak mikrofony, rezonatory, cewki indukcyjne, kondensatory ceramiczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, diody waraktorowe i transformatory napięciowe.
Ten przyrząd to potężne narzędzie do projektowania, inspekcji, kontroli jakości i testowania produkcyjnego podzespołów elektronicznych. Jego wyjątkowo wysoka prędkość testowania sprawia, że jest on szczególnie odpowiedni do stosowania w maszynach inspekcyjnych na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, a także do analizy krzywych odpowiedzi częstotliwościowej urządzeń piezoelektrycznych i innych zastosowań. Jego wiele trybów impedancji wyjściowej pozwala na dostosowanie do zróżnicowanych wymagań norm różnych producentów cewek indukcyjnych i transformatorów napięciowych, a jego wyjątkowa wydajność umożliwia szeroki zakres testów zgodnie z normami komercyjnymi i wojskowymi, takimi jak normy IEC i MIL.
2.2 Panel przedni: nazwy i funkcje poszczególnych komponentów

Rysunek 2-1 Wprowadzenie do panelu przedniego urządzenia
Poniżej opisano elementy panelu przedniego urządzenia (przedstawione na rysunku 2-1):
Marki i modele
Marka i model urządzenia, zakres pomiarowy itp.
Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz LCD o rozdzielczości 320×240 pikseli, który wyświetla m.in. informacje dotyczące konfiguracji, wyniki pomiarów i warunki pomiaru.
Klawisze programowe
Pięć klawiszy funkcyjnych służy do wyboru elementów sterujących i parametrów; definicje odpowiednich funkcji są wyświetlane po lewej stronie każdego klawisza funkcyjnego. Definicje klawiszy funkcyjnych różnią się w zależności od wyświetlanej strony.
Dioda LED PASS
Wyniki testu są sygnalizowane zapaleniem się diody LED.
Przycisk DALEJ
Przycisk szybkiego przewijania do przodu
Dioda LED FAIL
Test nie powiódł się z powodu światła LED.
Klawisze numeryczne
Służy do wprowadzania liczb i innych istotnych informacji.
Wielofunkcyjne użycie klawiszy offsetowych (klawisz zrzutu ekranu, klawisz odblokowania, klawisz ESC)
Podczas wpisywania nazwy pliku możesz zakończyć wprowadzanie, korzystając z klawiatury numerycznej.
Po podłączeniu dysku flash USB (i wyświetleniu na dole urządzenia komunikatu „Dostępny dysk flash USB”) naciśnij przycisk Bias, aby skopiować bieżący ekran.
Przyrząd nie posiada funkcji odchylenia.
Gdy instrument jest sterowany za pomocą poleceń komputera hosta, cała klawiatura na panelu instrumentów jest zablokowana. Ten klawisz służy również do odblokowania klawiatury.
klawisz [←]
Klawisz BACKSPACE. Naciśnij ten klawisz, aby usunąć ostatni znak wprowadzonej wartości.
Klawisz [Trigger]
Jeśli tryb wyzwalania przyrządu jest ustawiony na MAN (ręczny), naciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie przyrządu w celu wykonania testu.
Klawisz [ENTER]
Podczas wprowadzania wartości naciśnij klawisz [ENTER], aby zakończyć wprowadzanie danych, potwierdzić je i zapisać dane wyświetlane w dolnym wierszu wyświetlacza LCD.
Podczas wprowadzania nazwy pliku naciśnij klawisz [ENTER], aby zakończyć wpisywanie nazwy pliku, potwierdzić ją i zapisać nazwę pliku wyświetlaną w dolnym wierszu wyświetlacza LCD.
Koniec testu (NIEZNANY)
Złącze testowe czterozaciskowe. Służy do podłączenia do czterozaciskowego przyrządu pomiarowego lub kabla pomiarowego w celu pomiaru testowanego urządzenia.
Napęd prądowy strony górnej (Hcur);
Próbkowanie napięcia po stronie górnej (Hpot);
Próbkowanie napięcia dolnego (Lpot);
Napęd prądowy o niskim prądzie (Lcur).
[System] Klawisz menu
Naciśnij przycisk [System], aby przejść do strony „Ustawienia systemu”.
[Ustawienia] Przycisk menu
Naciśnij przycisk [Ustawienia], aby wejść do głównego menu ustawień testu.
Przycisk menu [Pomiar]
Naciśnij przycisk [Pomiar], aby przejść na stronę „Wyświetlanie pomiaru komponentów”.
Zacisk uziemienia podwozia
Ten zacisk jest podłączony do obudowy urządzenia. Może być używany do połączeń ochronnych lub uziemiających.
Port hosta USB
Służy do podłączania dysku flash USB.
Przełącznik zasilania (POWER)
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.
2.3 Panel tylny: nazwy i funkcje poszczególnych komponentów
Tylny panel urządzenia pokazano na rysunku 2-2.

Rysunek 2-2: Wprowadzenie do tylnego panelu urządzenia
Poniżej opisano elementy tylnego panelu urządzenia (przedstawione na rysunku 2-2):
Port 1-HANDLER (możliwość wyboru sortowania 1-etapowego lub 3-etapowego)
Interfejs HANDLER ułatwia konfigurację zautomatyzowanego systemu testowego i przeprowadzanie testów automatycznych; jest on powszechnie stosowany w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Przyrząd wykorzystuje ten interfejs do generowania wyników porównania zakresów i sygnałów komunikacyjnych, a także odbiera sygnał „Start” za pośrednictwem tego interfejsu.
Interfejs 2-USBDEVICE
Jeśli tryb magistrali ustawiony jest na USBTMC, port ten pełni funkcję interfejsu USBTMC.
Gdy tryb magistrali jest ustawiony na USBCDC, port ten pełni funkcję interfejsu USBCDC.
Jeśli tryb magistrali ustawiony jest na USBHID, port ten pełni funkcję interfejsu USBHID.
3-RS232Interfejs szeregowy C
Za pomocą tego interfejsu można sterować instrumentem.
Przełącznik napięcia 4-110 V/220 V Służy do przełączania między napięciem wejściowym prądu przemiennego 110 V i 220 V.
5. Gniazdo zasilania Służy do podłączania do źródła zasilania prądem zmiennym.
Uchwyt na 6 bezpieczników
Służy do instalowania bezpiecznika sieciowego w celu ochrony urządzenia; zmiana kierunku rdzenia bezpiecznika umożliwia działanie przy napięciu 110 V/220 V.
Ostrzeżenie: Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że ustawienie bezpiecznika odpowiada zakresowi napięcia zasilania.
Uziemienie. To złącze jest podłączone do obudowy urządzenia. Może być używane do uziemienia ochronnego lub ekranującego.
8. Obszar kodu kreskowego instrumentu
9-ZEWNĘTRZNE WEJŚCIE TRIG
Jeśli tryb wyzwalania przyrządu jest ustawiony na wyzwalanie zewnętrzne (EXT), za pomocą tego interfejsu można wywołać działanie przyrządu w celu wykonania pomiaru.
2.4 Podstawowy przewodnik po obsłudze
Podstawowa obsługa urządzenia jest następująca:
Za pomocą przycisków menu ([Pomiar], [Ustawienia], [System]) i odpowiednich przycisków funkcyjnych wybierz stronę, którą chcesz wyświetlić.
Przycisk menu głównego testu komponentów [Pomiar]
Służy do dostępu do ekranu głównego wyświetlacza pomiaru komponentów (LCRZ). Ten klawisz służy jako punkt wejścia do menu pomiaru pojemności, rezystancji, indukcyjności i impedancji.
Przycisk menu głównego ustawień testowych [Ustawienia]
Przycisk ten stanowi punkt wyjścia do uzyskania dostępu do interfejsów ustawień testowych i ustawień ekstremalnych.
Przycisk menu głównego ustawień systemowych [System]
Służy do dostępu do strony głównej Ustawień Systemowych. Ten klucz służy jako punkt wyjścia do sekcji Ustawień Systemowych i Konfiguracji Testowej.
Użyj klawiszy strzałek ([←][↑][→][↓]), aby przesunąć kursor do pola, które chcesz ustawić. Gdy kursor znajdzie się nad polem, obszar kursora zmieni kolor na żółty. „Pole” to obszar, w którym można ustawić wartość odpowiadającą pozycji kursora.
Funkcje klawiszy funkcyjnych odpowiadające obszarowi, w którym aktualnie znajduje się kursor, będą wyświetlane w „Obszarze klawiszy funkcyjnych”. Naciśnij odpowiedni klawisz funkcyjny, aby wybrać powiązaną funkcję.
Do wprowadzania danych służą klawisze numeryczne, klawisz [BACKSPACE] i klawisz [ENTER]. Jednoczesne naciśnięcie klawisza [ESC] powoduje wyjście z trybu wprowadzania danych.
Po naciśnięciu klawisza numerycznego w obszarze klawiszy funkcyjnych wyświetlą się dostępne klawisze funkcyjne jednostek. Aby zakończyć wprowadzanie danych, można nacisnąć klawisz funkcyjny jednostek lub klawisz [ENTER]. Po naciśnięciu klawisza [ENTER] do zakończenia wprowadzania danych, jednostką miary będzie jednostka domyślna dla odpowiedniego parametru pola: P, Hz, V lub A. Na przykład, domyślną jednostką napięcia jest V.
2.5 Przewodnik po uruchomieniu
Jeśli użytkownik ustawił hasło startowe przed ostatnim wyłączeniem, po uruchomieniu instrumentu pojawi się komunikat „Proszę wprowadzić hasło:”. Domyślne hasło startowe instrumentu to: 2786.
3. Wydajność i testowanie
Funkcje pomiarowe 3.1
3.1.1 Parametry i symbole pomiaru
C: Kondensator L: Cewka indukcyjna
R: Rezystancja Z: Impedancja Y: Admitancja
X: Reaktancja B: Admitancja G: Przewodnictwo
|Z|: Moduł impedancji |Y|: Moduł admitancji
D: Strata: Kąt fazowy Q: Współczynnik jakości
Rs: równoważna rezystancja szeregowa (ESR)
Rp: Równoległy opór równoważny
3.1.2 Kombinacje pomiarowe
Tabela 3-1: Kombinacje parametrów pomiaru
| Główne parametry | Z, Y | L, C | R | G |
| Podparametry | (stopnie stopni), (rad radiany) | D, Q, RS, RP, G | X | B |
3.1.3 Parametry testu i dokładność
Parametrami testu są: L, C, R, |Z|, D, Q, G, B i X.
Dokładność testu wynosi: 0.25%–0.05%.
Uwaga specjalna: Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji urządzenia. Parametry testowe i dokładność mogą się różnić w zależności od modelu.
3.1.4 Operacje matematyczne
Odchylenie bezwzględne (ΔABS) i odchylenie procentowe (Δ%) wartości mierzonej od programowalnej wartości nominalnej oraz bezpośrednie obliczenia odczytu.
3.1.5 Metody równoważne
Równoległy, szeregowy
3.1.6 Zakres pomiaru
Automatyczny, Ręczny (Przytrzymaj, Zwiększ, Zmniejsz)
3.1.7 Wyzwalacz
Wewnętrzny, Zewnętrzny, Ręczny, Automatyczny, Bus
Wewnętrzny: mierzy ciągły strumień elementów testowych i wyświetla wyniki
Ręcznie: Naciśnij przycisk „START” na panelu, aby wykonać pojedynczy pomiar i wyświetlić wynik; w pozostałym czasie miernik pozostaje w trybie czuwania.
Zewnętrzny: Po otrzymaniu sygnału „start” ze źródła zewnętrznego przez płytę interfejsu urządzenia HANDLER, wykonuje ona pojedynczy pomiar i wyświetla wynik pomiaru, po czym powraca do stanu gotowości.
Automatycznie: Gdy sondy pomiarowe zetkną się z testowanym urządzeniem, przyrząd automatycznie uruchamia pojedynczy test i wyświetla wynik.
Magistrala: Po wysłaniu polecenia wyzwalającego z magistrali, przyrząd zostaje wyzwolony w celu wykonania testu.
3.1.8 Czas opóźnienia
Czas opóźnienia: Czas od momentu wyzwolenia pomiaru do jego rozpoczęcia. Programowalny w zakresie od 0 do 60 sekund z dokładnością do 1 milisekundy.
3.1.9 Metoda testu końcowego
Zastosowano metodę pomiaru czterozaciskowego.
HD (Hcur): Górna granica prądu; LD (Lcur): Dolna granica prądu
HS (Hpot): napięcie po stronie wysokiej LS (Lpot): napięcie po stronie niskiej
3.1.10 Pomiar prędkości
Szybko: około 10–30 razy na sekundę
Średnia prędkość: około 5–20 razy na sekundę
Wolno: około 1.5–6 razy na sekundę
Przy średnich i dużych prędkościach dokładność pomiaru prędkości maleje, gdy częstotliwość jest mniejsza niż 1 kHz.
Uwaga specjalna: Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji urządzenia. Prędkość pomiaru może się nieznacznie różnić w zależności od modelu.
Średnia 3.1.11
255 programowalnych.
3.1.12 Liczba wyświetlanych cyfr
5 cyfr, maksymalna wartość wyświetlania 99999
3.2 Sygnały testowe
3.2.1 Częstotliwość sygnału testowego
Sygnał testowy jest falą sinusoidalną o dokładności częstotliwości 0.02 procent.
Zakres częstotliwości testowej wynosi od 50 Hz do 100 kHz.
Uwaga specjalna: Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji urządzenia. Zakres częstotliwości testowanych różni się w zależności od modelu.
3.2.2 Tryby sygnału
Zaprogramuj napięcie testowe na stronie wyświetlacza pomiarowego. Podczas pomiaru napięcie na zaciskach pomiarowych może być niższe od napięcia zadanego, w zależności od impedancji testowanego urządzenia.
3.2.3 Poziomy sygnału testowego
Poziomy testowe przyrządu wynoszą 0.1 Vrms, 0.3 Vrms i 1.0 Vrms.
Uwaga specjalna: Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji urządzenia. Zakres napięcia testowego różni się w zależności od modelu.
3.2.4 Tryb oporu wewnętrznego
Tryby impedancji wyjściowej źródła sygnału: 30 Ω, 100 Ω
Uwaga specjalna: Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji urządzenia. Tryb rezystancji wewnętrznej różni się w zależności od modelu.
3.2.5 Wyświetlanie maksymalnego zakresu pomiarowego
Tabela 3-2 Maksymalny wyświetlany zakres pomiaru
| Parametry | Zakres wyświetlania pomiarów |
| L | 0.01 nH do 9.9999 kH |
| C | 0.0001 pF do 9.9999 F |
| R, X, Z | 0.1 mΩ do 99.999 MΩ |
| Y, B, G | 0.0001 nS do 99.999 S |
| D | 0.0001 do 9.9999 |
| Q | 0.0001 do 99999 |
| θ | Stopnie -179.99° do 179.99° Rad -3.14159 do 3.14159 |
3.3 Wymagania bezpieczeństwa
3.3.1 Rezystancja izolacji
W warunkach odniesienia rezystancja izolacji pomiędzy zaciskami zasilania i obudową nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ.
W przypadku transportu w gorących i wilgotnych warunkach rezystancja izolacji pomiędzy zaciskami napięciowymi a obudową nie może być mniejsza niż 2 MΩ.
3.3.2 Wytrzymałość dielektryczna
W warunkach referencyjnych zaciski zasilania i obudowa muszą wytrzymać napięcie przemienne 1.5 kV o częstotliwości 50 Hz przez 1 minutę. Nie może wystąpić przebicie ani łuk elektryczny.
3.3.3 Prąd upływu
Prąd upływowy nie może przekraczać 3.5 mA (prąd skuteczny prądu przemiennego).
4. [Pomiar] Przewodnik po klawiaturze
4.1 Strona
Po naciśnięciu głównego przycisku [Pomiar] zostanie wyświetlona strona
Uwaga specjalna: Aby zmienić zakres pomiaru (zwiększyć lub zmniejszyć), użyj klawiszy strzałek w górę i w dół.
Ekran
Przycisk przełączania funkcji
Pozycja kursora klawisza wyboru częstotliwości. Wyświetlacz numeru zakresu. Wyniki pomiarów są wyświetlane w tej pozycji kursora; naciśnij klawisze numeryczne 0 i 1, aby wykonać kalibrację obwodu otwartego i zwarcia. Przejdź do interfejsu ustawień porównania i sortowania. Wyświetlane są wartości nominalne, ustawienia górnego i dolnego limitu oraz wyniki. Klawisz przełączania zakresu automatycznego i blokady. Klawisz przełączania poziomu.

4-1 Instrument < Wyświetlacz pomiaru komponentów> Strona
Przełączaj się między trybem automatycznym i zablokowanym za pomocą przycisków funkcyjnych; używaj przycisków w górę i w dół, aby zwiększać lub zmniejszać zakres.

Rysunek 4-2: Interfejs bez wyświetlanych ustawień nominalnych, górnego i dolnego limitu
Na stronie
Funkcje Możesz przełączać się między funkcjami (takimi jak Cp_D i Ls_Q).
Częstotliwość Możesz przełączać się między częstotliwościami (np. 1 kHz i 10 kHz).
Poziom Można przełączać się między różnymi poziomami (takimi jak 0.1 Vrms, 0.3 Vrms i 1.0 Vrms).
Zakres Możesz przełączać się pomiędzy automatycznym wyborem zakresu i jego blokadą.
Porównanie sortowania Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby przejść do ekranu ustawień porównania sortowania.
Uwaga: w zależności od modelu urządzenia kombinacja funkcji, częstotliwości i poziomów może się nieznacznie różnić, ale procedura konfiguracji jest podobna.
4.2 < Ustawienia porównywania sortowania > Strona
Urządzenie może wykonać do pięciu poziomów sortowania: trzy poziomy dla 合格 (zaliczony), jeden poziom dla 不合格 (niezaliczony) i dodatkowy poziom pomocniczy, który pozwala użytkownikom lepiej ocenić jakość testowanych elementów.
Naciśnij przycisk menu [Pomiary], aby przejść do ekranu
Wprowadź górny limit za pomocą klawiszy numerycznych; wprowadź dolny limit za pomocą klawiszy numerycznych. Wprowadź wartość nominalną, aby wyczyścić ustawienia. Ustaw opcję „Porównaj” na WŁ. Zmień tryb wyświetlania. Zmień metodę sortowania.

Rysunek 4-3: Interfejs < Ustawienia porównywania sortowania>
4.2.1 Wartości nominalne, dolne i górne (parametry podstawowe i pomocnicze)
Służy do ustawiania wartości nominalnej, dolnej granicy i górnej granicy w celu sortowania porównawczego.
4.2.2 Metody sortowania
Zawiera trzy metody sortowania: Bezpośredni odczyt (DIR), ABS i %.
Odczyt bezpośredni: Rzeczywiste wyniki testów są ustawione jako wartości graniczne.
ABS: Wartość odchylenia (wynik pomiaru – wartość nominalna) jest ustawiona jako wartość graniczna.
%: Wartość odchylenia, obliczona jako (pomiar rzeczywisty – wartość nominalna) / wartość nominalna, jest ustawiana jako wartość graniczna.
4.2.3 Funkcje porównawcze
Podczas wykonywania sortowania porównawczego opcja „Porównaj” musi być włączona.
4.2.4 Tryby wyświetlania
Posiada trzy tryby wyświetlania: odczyt bezpośredni (DIR), ABS i %.
Odczyt bezpośredni: Wyświetlany wynik jest rzeczywistą wartością testu.
ABS: Wyświetlany wynik jest odchyleniem między wartością zmierzoną a wartością nominalną.
% : Wyświetla odchylenie jako (wartość zmierzona – wartość nominalna) / wartość nominalna.
4.2.5 Funkcja zliczania
Naciśnij klawisz systemowy, aby przejść do ekranu
Zatrzymaj liczenie, Zresetuj liczenie, Rozpocznij liczenie, Liczba niezgodności, Liczba zgodności, w tej pozycji kursora

Rysunek 4-4: Schematyczny interfejs do sortowania ustawień porównywania i liczenia
Urządzenie posiada funkcję zliczania binów. Funkcja porównywania sortuje komponenty testowe do różnych binów, a liczba komponentów testowych w każdym binzie jest zliczana. Maksymalna wartość zliczenia, jaką można wyświetlić na ekranie, to 999999. Po przekroczeniu tej wartości na ekranie pojawia się symbol „—-”. Jednak wewnętrzny licznik urządzenia kontynuuje zliczanie, dzięki czemu wartość zliczenia można odczytać za pomocą interfejsu (takiego jak IEEE 488).
Aby skorzystać z funkcji licznika, wykonaj następujące kroki:
Na stronie
Liczenie Naciśnij przycisk funkcyjny, aby rozpocząć liczenie i włączyć funkcję liczenia. Po lewej stronie przycisku „Liczenie” pojawi się symbol strzałki „►”.
Nie licz. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wyłączyć liczenie. Symbol strzałki „►” po lewej stronie przycisku „Licz” zniknie z wyświetlacza.
Resetowanie licznika: Naciśnij klawisz funkcyjny, aby zresetować licznik. Na ekranie pojawi się komunikat: „Czy na pewno chcesz zresetować licznik?”. W obszarze klawiszy funkcyjnych pojawią się następujące klawisze funkcyjne:
TAK Naciśnij przycisk funkcyjny TAK, aby zresetować wszystkie wartości liczników do 0.
NIE Naciśnij przycisk funkcyjny NIE, aby anulować operację resetowania licznika podróży.
4.3 Zarządzanie plikami (Pliki)
Urządzenie może zapisywać parametry zdefiniowane przez użytkownika w postaci plików w wewnętrznej pamięci nieulotnej lub na zewnętrznym dysku flash USB. Następnym razem, gdy potrzebne będą te same ustawienia, użytkownik musi po prostu załadować odpowiedni plik, eliminując potrzebę ponownej konfiguracji tych parametrów. To znacznie skraca czas poświęcany na powtarzalną konfigurację parametrów i poprawia wydajność produkcji.
Naciśnij ten klawisz funkcyjny, aby wejść do interfejsu zarządzania plikami w bieżącej pozycji kursora.

Rysunek 4-5: Schematyczny diagram interfejsu zarządzania plikami
Na dowolnej stronie zawierającej pole pliku przesuń kursor do pola pliku i naciśnij klawisz funkcyjny Zarządzanie plikami, aby uzyskać dostęp do strony < Zarządzanie plikami>, jak pokazano na rysunku 4-6.
Aby skorzystać z funkcji rejestrowania danych, należy najpierw podłączyć dysk flash USB. Gdy urządzenie wskaże na dole wyświetlacza, że dysk jest dostępny, należy przejść do menu „Plik” i nacisnąć przycisk „Rozpocznij zapisywanie”. Za każdym razem, gdy urządzenie wykonuje test, zapisuje jeden punkt danych na dysku flash USB. Zarejestrowane dane można otworzyć za pomocą programu Excel lub Notatnika. Po zakończeniu testu należy nacisnąć przycisk „Zakończ zapisywanie”. Funkcja zapisywania danych jest zazwyczaj używana w trybach ręcznym (MAN), zewnętrznym (EXT) i magistrali (BUS). Natomiast w trybie wewnętrznym (INT) urządzenie będzie stale zapisywać dane testowe na dysku USB.
Operacje na zapisanych plikach można wykonywać poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza funkcyjnego.

Rysunek 4-6: Interfejs zarządzania plikami
4.3.1 Pliki konfiguracji pojedynczego komponentu LCR (rozszerzenie pliku . LCR)
Urządzenie może zarządzać maksymalnie 550 plikami konfiguracji pojedynczych komponentów LCR (z rozszerzeniem pliku .LCR). Wewnętrznie może przechowywać do 50 różnych zestawów plików konfiguracji pojedynczych komponentów; pliki o numerach powyżej 50 są przechowywane na zewnętrznym dysku flash USB (dostęp do plików o numerach powyżej 40 wymaga włożenia dysku flash USB).
Urządzenie obsługuje dyski flash USB o następujących cechach:
Zgodność z protokołami USB 1.0, USB 1.1 i USB 2.0.
Obsługuje systemy plików FAT16 i FAT32 (sformatowane przy użyciu systemu operacyjnego Microsoft Windows).
Formatując, pamiętaj o dodaniu etykiety woluminu (na komputerze kliknij prawym przyciskiem myszy dysk USB, wybierz „Właściwości”, a zobaczysz pole „Etykieta woluminu”; nadaj mu dowolną nazwę).
Uwaga: Pamięć USB jest akcesorium opcjonalnym.
Dane przechowywane w pliku konfiguracji pojedynczego komponentu LCR (z rozszerzeniem .LCR) obejmują przede wszystkim:
Ustawianie parametrów na stronie < Ustawienia pomiaru>
Funkcje testowe (parametry)
Częstotliwość testu
Zakres testowy
Poziom testowy
Przesunięcie DC
Średnia liczba razy
Opóźnienie pomiaru
Tryb wyzwalania (INT/MAN/EXT)
Automatyczna kontrola poziomu (WŁ./WYŁ.)
Monitorowanie poziomu napięcia (WŁ./WYŁ.)
Monitorowanie poziomu prądu (WŁ./WYŁ.)
Test odchylenia, tryb A/B (ΔABS/Δ%/OFF)
Wartości referencyjne testu odchylenia A/B
< Wyświetlanie liczby plików> Ustawienia strony
Liczenie partii (liczenie/nie liczenie)
Skonfiguruj parametry na stronie < Ustawienia listy zaawansowanej>
Funkcja testowa (zamień parametry)
Wartość nominalna (wartość odniesienia)
Metody porównawcze (%-TOL/ABS-TOL/SEQ-MODE)
Załącznik (WŁ./WYŁ.)
Funkcja porównawcza (WŁ./WYŁ.)
Górne i dolne granice dla każdego nawiasu
4.3.2 Jak przeglądać pliki
Narzędzie oferuje trzy sposoby przeglądania plików:
Wprowadź numer, a następnie naciśnij [ENTER], aby przejść bezpośrednio do pliku o tym numerze.
Użyj klawiszy strzałek [↑] i [↓], aby przewijać opcje po kolei.
Użyj klawiszy strzałek [←] i [→], aby poruszać się strona po stronie.
4.3.3 Jak pracować z plikami
Po wejściu na stronę < Zarządzanie plikami> w obszarze wyświetlania klawiszy funkcyjnych na ekranie zostaną wyświetlone następujące klawisze funkcyjne:
ładowanie
Przesuń kursor lub wpisz numer bezpośrednio i naciśnij [ENTER], aby przejść do żądanego pliku.
Po naciśnięciu przycisku „Załaduj” pojawią się przyciski „TAK” i „NIE”, a w obszarze komunikatów zostanie wyświetlony monit.
Naciśnij klawisz funkcyjny TAK, aby załadować plik; naciśnij klawisz funkcyjny NIE, aby anulować ładowanie pliku.
Zapisz
Przesuń kursor lub wpisz bezpośrednio numer i naciśnij klawisz [ENTER], aby przejść do żądanego pliku.
Po naciśnięciu przycisku Zapisz pojawią się przyciski TAK i NIE, a w obszarze komunikatów zostanie wyświetlony komunikat.
Naciśnij klawisz funkcyjny TAK, aby załadować plik. W polu komunikatu pojawi się komunikat „Wprowadź nazwę pliku:”. Użyj klawiatury numerycznej i klawiszy funkcyjnyc, aby wprowadzić nazwę pliku, a następnie naciśnij klawisz [ENTER], aby zakończyć. Spowoduje to zapisanie ustawień konfiguracji w pliku o podanej nazwie.
Aby anulować zapisywanie pliku, naciśnij przycisk funkcyjny „NIE”.
Uwaga specjalna: Podczas wpisywania nazwy pliku można również nacisnąć klawisz ESC, aby anulować proces zapisywania pliku.
Usunięcia
Przesuń kursor lub wpisz numer bezpośrednio i naciśnij [ENTER], aby przejść do żądanego pliku.
Po naciśnięciu klawisza funkcyjnego Usuń pojawią się klawisze funkcyjne TAK i NIE, a w obszarze komunikatów zostanie wyświetlony monit.
Naciśnij klawisz funkcyjny TAK, aby usunąć plik; naciśnij klawisz funkcyjny NIE, aby anulować usuwanie.
Skopiuj
Naciśnij przycisk funkcyjny „Kopiuj”, a w polu komunikatu pojawi się komunikat „Wprowadź numer pliku źródłowego:”. Naciśnij klawisze numeryczne, a następnie naciśnij [ENTER], aby potwierdzić; w polu komunikatu pojawi się komunikat „Wprowadź numer pliku docelowego:”.
Podobnie jak w kroku 1, wprowadź numer pliku docelowego, a w obszarze informacyjnym wyświetli się komunikat „Wprowadź całkowitą liczbę plików do skopiowania:”.
Podobnie jak w kroku 1, wprowadź całkowitą liczbę plików do skopiowania, a kopiowanie rozpocznie się. Jednocześnie w obszarze informacyjnym pojawi się następujący komunikat:
5. LCR -> 15. LCR
6. LCR -> 16. LCR
7. LCR -> 17. LCR
……
Wszystkie teksty są OK!
Uwaga specjalna: Podczas wprowadzania numeru pliku i całkowitej liczby plików można nacisnąć klawisz ESC, aby anulować proces kopiowania pliku.
Uwaga specjalna: Jeśli wprowadzony numer pliku mieści się w przedziale od 50 do 550, urządzenie automatycznie odczyta i zapisze dane na dysku flash USB (dysk flash USB musi być w tym momencie włożony, w przeciwnym razie kopiowanie pliku może się nie powieść).
Wyjście: Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wyjść z interfejsu operacji na plikach.
5. [Ustawienia] Przewodnik po operacjach klawiszowych
5.1 Strona < Ustawienia pomiaru>
Naciśnij przycisk [Ustawienia] na panelu instrumentów, aby przejść do strony
Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień zaawansowanych

Rysunek 5-1: Strona < Ustawienia pomiaru>
Na stronie < Ustawienia pomiaru> można skonfigurować następujące parametry sterowania pomiarem:
Testowanie funkcji (Funkcje)
Częstotliwość testu (Częstotliwość)
Poziom testu (poziom)
Zakres testowy (Zakres)
Prędkość testowa (Prędkość)
Metoda wyzwalania (Trigger)
Średnia liczba razy (średnia)
Kalibracja obwodu otwartego (obwód otwarty)
Korekta zwarcia (zwarcie)
Czas opóźnienia (Delay)
Rezystancja wyjściowa (rezystancja wewnętrzna)
Odszkodowanie A
Odszkodowanie B
Zarządzanie plikami (pliki)
Narzędzia wsparcia (Narzędzia)
5.1.1 Funkcje testowe
Uwaga specjalna: Kombinacje parametrów różnią się w zależności od modelu instrumentu, ale ustawienia są generalnie podobne.
Przyrząd może jednocześnie mierzyć dwa parametry elementu impedancyjnego w jednym cyklu: parametry pierwotne i wtórne. Wyniki testu dla parametrów pierwotnych i wtórnych są wyświetlane w dwóch linijkach dużego wyświetlacza. Parametry pierwotne są wyświetlane w górnej linijce, a parametry wtórne poniżej.
Główne parametry obejmują:
L (Indukcyjność)
C (pojemność)
R (Opór)
|Z| (moduł impedancji)
Główne podparametry obejmują:
Rs (równoważna rezystancja szeregowa, ESR)
Rp (równoważna rezystancja szeregowa)
X (Reaktancja)
Ө (kąt fazowy)
D (współczynnik rozproszenia)
Q (współczynnik jakości)
Procedura konfiguracji funkcji pomiarowych jest następująca:
Użyj klawiszy strzałek, aby przesunąć kursor do obszaru funkcji. Zostaną wyświetlone następujące klawisze funkcyjne.
Cp-D
Cp-Q
Cp-G
Cp-Rp
Więcej 1/6
Aby wybrać odpowiednią funkcję, naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny; jednak naciśnięcie przycisku „Więcej 1/6” spowoduje wyświetlenie menu przycisków funkcyjnych dla następnej strony (2/6) funkcji:
Cs-D
Cs-Q
Cs-Rs
Więcej 2/6
Naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny, aby wybrać odpowiednią funkcję. W podobny sposób możesz skonfigurować następujące funkcje:
Lp-D
Lp-Q
Lp-G
Lp-Rp
LSD
Ls-Q
Ls-Rs
RX
Z-Өº
Z-Ө r
Rs-Q
Rp-Q
Uwaga specjalna: Po wielokrotnym naciśnięciu przycisku funkcyjnego „Więcej n/6” (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) na przycisku funkcyjnym będą kolejno wyświetlane opcje funkcji opisane powyżej.
5.1.2 Częstotliwość testów
Metoda 1 ustawiania częstotliwości:
Przesuń kursor do dziedziny częstotliwości. W obszarze klawiszy funkcyjnych na ekranie pojawią się następujące klawisze funkcyjne.
↑(++)
Ten przycisk funkcyjny służy do zgrubnej regulacji częstotliwości.
(+)
Ten przycisk funkcyjny służy do precyzyjnego dostrojenia częstotliwości. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wzrost częstotliwości do następnego wyższego punktu.
(-)
Ten klawisz funkcyjny służy do precyzyjnego obniżania częstotliwości. Każde naciśnięcie tego klawisza powoduje zmniejszenie częstotliwości do następnego niższego punktu.
↓(–)
Ten przycisk funkcyjny służy do zgrubnej regulacji w celu zmniejszenia częstotliwości.
Metoda 2 ustawiania częstotliwości:
Częstotliwość testową można wybrać lub ustawić za pomocą klawiszy funkcyjnych lub numerycznych. Po wprowadzeniu żądanej wartości częstotliwości za pomocą klawiszy numerycznych, klawisze funkcyjne wyświetlają aktualnie dostępne jednostki częstotliwości (Hz, kHz i MHz). Za pomocą tych klawiszy funkcyjnych można wybrać jednostkę i wprowadzić dane. Po wprowadzeniu częstotliwości za pomocą klawisza [ENTER], domyślną jednostką częstotliwości jest Hz.
Uwaga specjalna: Kombinacje częstotliwości różnią się w zależności od modelu instrumentu, ale konfiguracja jest generalnie podobna.
5.1.3 Poziomy testów
Poziom testowy przyrządu jest ustawiany na podstawie wartości skutecznej (RMS) sygnału sinusoidalnego. Częstotliwość sygnału sinusoidalnego to częstotliwość testowa generowana przez wewnętrzny oscylator przyrządu. Można ustawić napięcie lub prąd testowy.
Uwaga specjalna: Prąd pomiarowy ustawiony na przyrządzie to wartość prądu wyjściowego przy zwarciu zacisków pomiarowych. Napięcie pomiarowe ustawione na przyrządzie to wartość napięcia wyjściowego przy rozwarciu zacisków pomiarowych.
Kroki ustawiania poziomu testu:
Istnieją dwa sposoby ustawienia poziomu sygnału testowego w instrumencie: jeden za pomocą klawiszy funkcyjnych, a drugi za pomocą klawiszy wprowadzania numerycznego.
Użyj klawiszy strzałek, aby przesunąć kursor do pola poziomu. W obszarze klawiszy funkcyjnych na ekranie pojawią się następujące klawisze funkcyjne.
(++)
Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby zwiększyć poziom wyjściowy źródła sygnału.
(+)
Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby zwiększyć poziom wyjściowy źródła sygnału.
(-)
Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby zmniejszyć poziom wyjściowy źródła sygnału.
(-)
Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby zmniejszyć poziom wyjściowy źródła sygnału.
Poziom testu można wybrać lub ustawić za pomocą klawiszy funkcyjnych lub numerycznych. Po wprowadzeniu żądanej wartości poziomu za pomocą klawiszy numerycznych, w obszarze klawiszy funkcyjnych wyświetlane są aktualnie dostępne jednostki poziomu (mV, V, µA, mA i A). Za pomocą tych klawiszy funkcyjnych można wprowadzić zarówno jednostkę, jak i dane. Po wprowadzeniu wartości poziomu za pomocą klawisza [ENTER], domyślna jednostka to V lub A.
Uwaga specjalna: Jeśli zachodzi potrzeba przełączenia poziomu testu między natężeniem prądu a napięciem, należy użyć klawiszy numerycznych w połączeniu z klawiszami funkcyjnymi jednostki.
5.1.4 Zakres testowy
Można wybrać odpowiedni zakres na podstawie wartości impedancji testowanego elementu LCR.
Przyrząd ma 9 zakresów pomiarowych AC: 10 Ω, 30 Ω, 100 Ω, 300 Ω, 1 kΩ, 3 kΩ, 10 kΩ, 30 kΩ i 100 kΩ.
Kroki ustawiania zakresu testowego:
Użyj klawiszy strzałek, aby przesunąć kursor do pola zakresu. Na ekranie pojawią się następujące klawisze funkcyjne.
AUTO: Ten przycisk funkcyjny służy do ustawienia zakresu w trybie AUTO.
HOLD Ten przycisk funkcyjny służy do przełączania zakresu z trybu AUTO na tryb HOLD. Po ustawieniu zakresu w trybie HOLD, zakres jest blokowany na bieżącym zakresie testowym. Aktualny zakres testowy jest wyświetlany w polu zakresu na ekranie.
(+) Ten przycisk funkcyjny służy do zwiększania zakresu w trybie blokady zakresu (HOLD).
(-) Ten przycisk funkcyjny służy do zmniejszania zakresu w trybie blokady zakresu (HOLD).
5.1.5 Prędkość testu
Prędkość pomiaru przyrządu jest determinowana przede wszystkim przez następujące czynniki:
Czas integracji (konwersja analogowo-cyfrowa)
Średnia liczba pomiarów (Średnia liczba pomiarów na sesję)
Opóźnienie pomiaru (czas od uruchomienia do rozpoczęcia pomiaru)
Czas wyświetlania wyników pomiarów
Można wybierać spośród trzech prędkości testu: SZYBKIEJ, ŚREDNIEJ i WOLNEJ.
Uwaga specjalna: Ogólnie rzecz biorąc, wyniki testów są bardziej stabilne i dokładne, gdy pomiary wykonuje się przy mniejszej prędkości.
Za pomocą klawiszy strzałek przesuń kursor do strefy prędkości; w obszarze klawiszy funkcyjnych na ekranie zostaną wyświetlone następujące klawisze funkcyjne.
SZYBKO Ustaw prędkość testu na tryb szybki
MED Ustaw prędkość testu na tryb średni
WOLNO Ustaw prędkość testu na tryb wolny
5.1.6 Metody wyzwalania
Tryb wyzwalania: To pole służy do wyboru trybu wyzwalania instrumentu – czyli tego, czy instrument jest ustawiony na wyzwalanie INT, MAN, AUTO czy EXT. Przesuń kursor do pola Tryb wyzwalania, a pojawią się następujące klawisze funkcyjne:
MAN Ustaw tryb wyzwalania na ręczny
INT Ustaw tryb wyzwalania na wyzwalacz wewnętrzny
AUTO Ustaw tryb wyzwalania na automatyczny
EXT Ustaw tryb wyzwalania na „Wyzwalacz zewnętrzny”
Gdy tryb wyzwalania jest ustawiony na MAN, każde naciśnięcie przycisku [TRIGGER] na panelu przednim powoduje, że przyrząd wykonuje jeden test.
Po ustawieniu trybu wyzwalania na INT przyrząd wykonuje ciągłe, powtarzalne testy.
Jeśli tryb wyzwalania jest ustawiony na AUTO, przyrząd automatycznie wykona jeden test po podłączeniu testowanego produktu do zacisków testowych.
Jeśli tryb wyzwalania jest ustawiony na EXT, przyrząd wykonuje test za każdym razem, gdy interfejs HANDLER odbierze impulsowy sygnał wyzwalający.
Gdy tryb wyzwalania jest ustawiony na tryb BUS, przyrząd wykonuje test za każdym razem, gdy interfejs przyrządu (np. IEEE 488) otrzyma polecenie „TRIGGER”.
Jeśli przyrząd odbierze sygnał wyzwalający w trakcie testu, zostanie on zignorowany. W związku z tym sygnał wyzwalający musi zostać wysłany po zakończeniu testu przez przyrząd.
Jeśli zachodzi potrzeba wyzwolenia instrumentu z opcjonalnego interfejsu HANDLER, należy ustawić tryb wyzwalania na EXT.
Uwaga specjalna: Trybu wyzwalania BUS nie można skonfigurować na panelu przednim urządzenia. Aby ustawić urządzenie w tryb wyzwalania BUS, należy wysłać do niego polecenie „TRIGger: SOURce BUS” za pośrednictwem interfejsu zewnętrznego (np. IEEE 488).
5.1.7 Średnia częstotliwość
Funkcja „Średnia liczba” w urządzeniu oblicza średnią z wyników dwóch lub więcej testów. Zakres średniej liczby można ustawić od 1 do 255, z krokiem co 1.
Przesuń kursor do pola „Średnia”. W obszarze przycisków funkcyjnych na ekranie pojawią się następujące klawisze funkcyjne.
↑ (+) Ten przycisk funkcyjny służy do zwiększenia liczby średnich pomiarów.
↓ (-) Ten przycisk funkcyjny służy do zmniejszania liczby średnich pomiarów
Użytkownicy mogą również wprowadzić średnią liczbę powtórzeń bezpośrednio za pomocą klawiszy numerycznych.
5.1.8 Kalibracja obwodu otwartego
Funkcja kalibracji w obwodzie otwartym przyrządu eliminuje błędy spowodowane admitancjami rozproszonymi (G, B) równolegle do testowanego elementu. Patrz rysunek 5-2. Kalibracja w obwodzie otwartym obejmuje kalibrację w obwodzie otwartym przy pełnej częstotliwości metodą wstawiania oraz kalibrację w obwodzie otwartym przy pojedynczej częstotliwości, przeprowadzaną w określonych punktach częstotliwości. W przypadku kalibracji w obwodzie otwartym przy pojedynczej częstotliwości należy zapoznać się ze schematem na rysunku 4-2.

Rysunek 5-2 Admitancja rozproszona
Włącz kalibrację obwodu otwartego Wyłącz kalibrację obwodu otwartego Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wykonać zerowanie obwodu otwartego w pełnym zakresie

Rysunek 5-3: Schematyczny diagram funkcji kalibracji obwodu otwartego
Uwaga specjalna: Podczas kalibracji w obwodzie otwartym należy podłączyć przyrząd pomiarowy do zacisku pomiarowego przyrządu. Przyrząd powinien być w obwodzie otwartym i nie powinien być podłączony do żadnego testowanego urządzenia.
ON
Naciśnij przycisk funkcyjny ON, aby włączyć korekcję obwodu otwartego; podczas kolejnych testów przyrząd będzie wykonywał obliczenia korekcji obwodu otwartego.
OFF
Naciśnij przycisk funkcyjny WYŁ., aby wyłączyć funkcję korekcji obwodu otwartego. Obliczenia korekcji obwodu otwartego nie będą już wykonywane podczas kolejnych pomiarów.
Oczyść ścieżkę przez wszystkie częstotliwości
Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wykonać kalibrację obwodu otwartego w pełnym zakresie. Urządzenie zmierzy admitancję obwodu otwartego (pojemność i indukcyjność) we wszystkich testowanych punktach częstotliwości. Kalibracja obwodu otwartego w pełnym zakresie trwa około 15 sekund. Podczas kalibracji obwodu otwartego w pełnym zakresie wyświetlane są następujące przyciski funkcyjne:
Poddaj się
Ten przycisk funkcyjny zatrzymuje bieżący test kalibracji obwodu otwartego. Oryginalne dane kalibracji obwodu otwartego pozostają niezmienione.
5.1.9 Korekcja zwarcia
Funkcja kalibracji zwarciowej przyrządu jest przeznaczona przede wszystkim do eliminowania błędów powodowanych przez impedancję pasożytniczą (R, X) w szeregu z testowanym urządzeniem; obwód zastępczy impedancji pasożytniczej pokazano na rysunku 5-4.

Rysunek 5-4 Impedancja pasożytnicza
Uwaga specjalna: Podczas wykonywania kalibracji zwarciowej należy podłączyć przyrząd pomiarowy do zacisków pomiarowych przyrządu i jednocześnie zewrzeć przyrząd pomiarowy za pomocą zworki.
ON
Naciśnij przycisk funkcyjny ON, aby włączyć korekcję zwarcia; obliczenia korekcji zwarcia zostaną wykonane podczas kolejnych testów.
OFF
Naciśnij przycisk funkcyjny WYŁ., aby wyłączyć funkcję korekcji zwarcia. Obliczenia korekcji zwarcia nie będą już wykonywane podczas kolejnych pomiarów.
Zwarcie pełnozakresowe czyste
Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wykonać kalibrację zwarcia dla pełnej częstotliwości. Urządzenie zmierzy pasożytniczą impedancję zwarcia (rezystancję i reaktancję) we wszystkich testowanych punktach częstotliwości. Kalibracja zwarcia dla pełnej częstotliwości trwa około 15 sekund. Podczas kalibracji zwarcia dla pełnej częstotliwości na ekranie wyświetlane są następujące przyciski funkcyjne.
Poddaj się
Ten przycisk funkcyjny zatrzymuje aktualny test kalibracji zwarcia. Oryginalne dane kalibracji zwarcia pozostają niezmienione.
Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wykonać reset pełnego zakresu zwarcia, wyłączyć funkcję kalibracji zwarcia lub włączyć funkcję kalibracji zwarcia.

Rysunek 5-5: Schematyczny diagram funkcji kalibracji zwarcia
5.1.10 Czas opóźnienia
Opóźnienie wyzwalania instrumentu odnosi się do odstępu czasu między momentem wyzwolenia instrumentu a rozpoczęciem pomiaru. Funkcja opóźnienia umożliwia ustawienie czasu opóźnienia wyzwalania. Opóźnienie wyzwalania można ustawić w zakresie od 0 s do 60 s, z dokładnością do 1 milisekundy.
Procedura ustawiania opóźnienia wyzwalania jest następująca:
Przesuń kursor do dziedziny czasu.
Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić czas opóźnienia. Po naciśnięciu klawisza numerycznego na ekranie w obszarze klawiszy funkcyjnych pojawią się następujące klawisze funkcyjne jednostek:
ms Naciśnij ten klawisz funkcyjny, aby ustawić domyślną jednostkę wejściową na milisekundy
sek Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby ustawić domyślną jednostkę miary na sekundy
Użytkownicy mogą również nacisnąć [ENTER], aby zakończyć wprowadzanie liczb.
Uwaga specjalna: Funkcja opóźnienia wyzwalania jest szczególnie przydatna, gdy przyrząd jest używany w zautomatyzowanym systemie testowym. Po wyzwoleniu przyrządu za pośrednictwem interfejsu HANDLER, opóźnienie wyzwalania zapewnia niezawodny kontakt testowanego urządzenia z zaciskami testowymi.
5.1.11 Rezystancja wyjściowa (rezystancja wewnętrzna)
Przyrząd oferuje do czterech wybieralnych trybów impedancji źródła sygnału: 30 Ω i 100 Ω. Aby zapewnić porównywalność danych z innymi modelami testerów podczas testowania cewek indukcyjnych i kondensatorów MLCC, konieczne jest użycie tego samego trybu impedancji źródła sygnału, co w tych modelach.
30 Ω jest porównywalne z: 107X/GR1689
100 Ω jest porównywalne z: HP4284A/E4980/chroma3250
Przesuń kursor do pola oporu wewnętrznego. W obszarze przycisków funkcyjnych na ekranie pojawią się następujące klawisze funkcyjne.
30 Ω Ustaw rezystancję wyjściową na 30 Ω
100 Ω Ustaw rezystancję wyjściową na 100 Ω
Uwaga specjalna: Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji urządzenia. Tryb rezystancji wewnętrznej różni się w zależności od modelu.
5.1.12 Funkcja kompensacyjna
Ponieważ parametry testowanego urządzenia zmieniają się w zależności od warunków, takich jak temperatura i częstotliwość, czasami może być konieczna kompensacja wyników testu. Funkcja kompensacji może być stosowana do parametrów pierwotnych, wtórnych lub jednocześnie do parametrów pierwotnych i wtórnych.
Procedura ustalania wartości rekompensaty jest następująca:
Przesuń kursor do pola Kompensacja A lub Kompensacja B: Użyj klawiatury numerycznej, aby bezpośrednio wprowadzić wartość Kompensacji A (parametr główny) lub Kompensacji B (parametr pomocniczy).
Jeżeli wartość kompensacji A lub kompensacji B nie jest równa zero, wyświetlany wynik będzie różnicą wartości zmierzonej i wartości kompensacji.
Przesuń kursor do pola ustawień rekompensaty i użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić wartości dla rekompensaty A i rekompensaty B.

Rysunek 5-6: Schematyczny interfejs funkcji kompensacji
5.1.14 Narzędzia pomocnicze (Narzędzia)
W obszarze Narzędzia dostępne są dwa klawisze funkcyjne:
Resetowanie systemu: Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby zresetować system.
Wyczyść ustawienia: Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby przywrócić ustawienia domyślne.
5.1.13 Zarządzanie plikami (Pliki)
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4.3 „Zarządzanie plikami (pliki)”.
5.2 < Ustawienia listy limitów > Strona
Urządzenie umożliwia sortowanie elementów do maksymalnie pięciu kategorii: trzech kategorii „zaliczone”, jednej kategorii „niezaliczone” i jednej dodatkowej kategorii.
Naciśnij przycisk menu [Ustawienia], a następnie naciśnij przycisk funkcyjny „Ustawienia limitów”, aby przejść na stronę
Ustaw górny i dolny limit porównania kanałów, wybierz metodę porównania (%), ABS lub odczyt bezpośredni i włącz przełącznik porównania kanałów.

Rysunek 5-7: Strona < Ustawienia listy limitów>
Przyrząd można skonfigurować z trzema zakresami granicznymi dla parametrów głównych i jednym zakresem granicznym dla parametru pomocniczego. Wyniki testów można sortować do maksymalnie pięciu przedziałów (od BIN1 do BIN3, BIN OUT lub przedział pomocniczy). Jeśli parametry główne badanego elementu mieszczą się w zakresach granicznych od BIN1 do BIN3, ale parametry pomocnicze nie, testowany element jest sortowany do przedziału pomocniczego. Na stronie
Uwaga specjalna: Gdy narzędzie jest używane z interfejsem HANDLER jako część zautomatyzowanego systemu testowania i sortowania, jego funkcja porównawcza w pełni ujawnia jego wyższość.
5.2.1 Zamiana parametrów
Funkcja zamiany parametrów pozwala użytkownikom zamieniać parametry główne i pomocnicze w polu parametrów, zapewniając większą elastyczność korzystania z instrumentu. Na przykład: gdy parametry testu to Cp-Q, funkcja zamiany parametrów zmienia parametry testu na Q-Cp. W takim przypadku można ustawić trzy pary wartości granicznych porównania dla Q, a tylko jedną parę wartości granicznych porównania dla Cp.
Przesuń kursor do pola parametru, a w obszarze przycisków funkcyjnych na ekranie zostaną wyświetlone następujące przyciski funkcyjne:
Zamiana parametrów: Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby zamienić parametry podstawowe i pomocnicze.
5.2.2 Metody sortowania
Zawiera trzy metody sortowania: Bezpośredni odczyt (DIR), ABS i %.
Odczyt bezpośredni: Rzeczywiste wyniki testów są ustawione jako wartości graniczne.
ABS: Wartość odchylenia (wynik pomiaru – wartość nominalna) jest ustawiona jako wartość graniczna.
%: Wartość odchylenia, obliczona jako (wynik pomiaru – wartość nominalna) / wartość nominalna, jest ustawiana jako wartość graniczna.
Uwaga specjalna: Jeśli górny i dolny limit zostały już ustawione, przed zmianą trybu limitu należy wyczyścić listę limitów.
W trybie tolerancji ustawianie wartości granicznych jest stosunkowo elastyczne; dolna granica nie musi być niższa od wartości nominalnej, a górna granica nie musi być wyższa od wartości nominalnej. Zakresy graniczne dla każdego zakresu mogą być nieciągłe lub mogą się na siebie nakładać.
Gdy wartość graniczna jest ustawiona w trybie tolerancji, zakresy błędów należy ustawiać w kolejności rosnącej, o ile to możliwe. Jeśli zakres błędu ustawiony dla BIN 1 jest największy, wszystkie próbki testowe zostaną posortowane do BIN 1, co nie sprzyja szczegółowej kategoryzacji danych.
5.2.3 Włączanie/wyłączanie pliku pomocniczego (pomocniczego)
Gdy zachodzi potrzeba filtrowania parametrów drugorzędnych, można ustawić ich wartości graniczne w ustawieniach górnej i dolnej granicy dla „2.”.
Istnieją trzy scenariusze sortowania parametrów drugorzędnych, opisane poniżej:
Na stronie < Ustawienia listy zaawansowanej>, jeśli nie zostaną ustawione żadne limity górne i dolne dla parametrów drugorzędnych, sortowanie na podstawie tych parametrów nie zostanie wykonane.
Na stronie
Na tym etapie tylko urządzenia spełniające wymagania dotyczące parametrów drugorzędnych będą miały swoje parametry główne posortowane zgodnie z limitami sortowania. Jeśli parametry drugorzędne nie spełniają wymagań, wszystkie takie urządzenia zostaną posortowane do kategorii BIN OUT, nawet jeśli ich parametry główne mieszczą się w ustalonych limitach.
Na stronie
Jeśli parametr główny znajduje się poza ustalonym zakresem tolerancji, część zostanie przypisana do kategorii BIN OUT. Jeśli parametr główny testowanej części mieści się w zakresie tolerancji, ale jej parametr drugorzędny nie, część zostanie przypisana do kategorii drugorzędnej.
Uwaga specjalna: Gdy dla parametru pomocniczego ustawiono tylko dolną wartość graniczną, a klasa pomocnicza jest włączona (ON), a główny parametr przedmiotu obrabianego mieści się w zakresie granicznym, ale wartość parametru pomocniczego jest mniejsza lub równa dolnej wartości granicznej parametru pomocniczego, przedmiot obrabiany jest klasyfikowany do klasy pomocniczej. Podobnie, gdy dla parametru pomocniczego ustawiono tylko górną wartość graniczną, a ustawienie „Klasa uzupełniająca” jest włączone (ON), a główny parametr badanego przedmiotu mieści się w zakresie granicznym, a wartość parametru pomocniczego jest większa lub równa górnej wartości granicznej parametru pomocniczego, przedmiot testowany jest klasyfikowany do klasy uzupełniającej.
5.2.4 Funkcja komparatora WŁ./WYŁ. (Porównanie)
Przesuń kursor do obszaru funkcji porównawczej, a na ekranie w obszarze wyświetlania klawiszy funkcyjnych pojawią się następujące klawisze funkcyjne:
WŁ. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję porównywania
WYŁ. Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć funkcję porównywania
Przyrząd można skonfigurować z trzema zakresami granicznymi dla parametrów głównych i jednym zakresem granicznym dla parametru pomocniczego. Wyniki testów można sortować do maksymalnie czterech przedziałów (od BIN1 do BIN3 i BIN OUT). Jeśli parametry główne badanego elementu mieszczą się w przedziałach od BIN1 do BIN3, ale parametry pomocnicze nie, element jest sortowany do przedziału pomocniczego.
Uwaga specjalna: Gdy narzędzie jest używane z interfejsem HANDLER jako część zautomatyzowanego systemu testowania i sortowania, jego funkcja porównawcza w pełni ujawnia jego wyższość.
5.2.5 Górne i dolne granice każdego zakresu
Urządzenie umożliwia ustawienie limitów binów dla trzech parametrów głównych i jednego parametru pomocniczego. Wyniki testów można sortować do maksymalnie czterech przedziałów (BIN1 do BIN3 i BIN OUT). Górne i dolne limity tych parametrów głównych można ustawić w zakresie górnych i dolnych limitów dla BIN1 do BIN3. Górne i dolne limity dla parametru pomocniczego można ustawić w zakresie górnych i dolnych limitów dla parametru „2nd”.
Procedura ustalania górnego i dolnego limitu jest następująca:
Przesuń kursor do pola narzędzia i naciśnij klawisz funkcyjny, aby wyczyścić aktualnie ustawione limity plików. Jeśli nie ustawiono limitów górnych ani dolnych, możesz pominąć ten krok.
Ustaw parametry testowe dla funkcji porównawczej, wartości nominalne i tryby graniczne dla głównych parametrów.
Użyj klawiszy numerycznych w obszarze ustawień dolnego limitu dla Zakresu 1, aby wprowadzić wartość dolnego limitu dla Zakresu 1. Po wprowadzeniu danych, możesz użyć klawiszy funkcyjnych z indeksem dolnym (p, n, µ, m, k, M, *1), aby wprowadzić wartości graniczne zamiast klawisza [ENTER]. Podczas używania klawisza [ENTER] do wprowadzania wartości granicznych, jednostka domyślna jest taka sama jak przy ostatnim wpisie limitu. Po naciśnięciu klawisza funkcyjnego *1, domyślne jednostki dla wartości granicznych to F, H lub Ω. Po wprowadzeniu wartości granicznych dla Zakresu 1 w polu dolnego limitu, dolny limit dla Zakresu 1 jest automatycznie ustawiany na – (limit bezwzględny), a górny limit dla Zakresu 1 jest automatycznie ustawiany na + (limit bezwzględny).
Kursor automatycznie przesunie się do pola ustawienia dolnego limitu dla kanału 2. Powtarzaj krok 1, aż wprowadzisz wartości graniczne dla kanału 9. Kursor automatycznie przesunie się do pola ustawienia dolnego limitu dla kanału 2.
Po wprowadzeniu dolnego limitu dla parametru drugorzędnego kursor automatycznie przesunie się do pola wprowadzania górnego limitu dla „2nd”.
Wprowadź górny limit parametru drugorzędnego.
5.2.6 Zarządzanie plikami (Pliki)
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4.3 „Zarządzanie plikami (pliki)”.
5.2.7 Narzędzia pomocnicze (Narzędzia)
Przesuń kursor do obszaru ustawień narzędzia. Na ekranie w obszarze wyświetlania klawiszy funkcyjnych pojawią się następujące klawisze funkcyjne:
Wyczyść tabelę: Naciśnij ten klawisz, aby wyczyścić wszystkie wartości limitów plików na bieżącej stronie.
Uwaga specjalna: Jeśli górny i dolny limit zostały już ustawione, przed zmianą trybu limitu należy wyczyścić listę limitów.
6. [System] Instrukcja obsługi klucza podstawowego
Na karcie głównej [System] znajdują się dwa główne ekrany interfejsu: ekran < Ustawienia systemu> i ekran < Konfiguracja testu>.
6.1 Strona < Ustawienia systemowe>
Naciśnij przycisk [System] na instrumencie, aby przejść bezpośrednio do ekranu
Możesz skonfigurować odpowiednie funkcje poprzez zmianę odpowiednich ustawień.

Rysunek 6-1: Ekran < Ustawienia systemu>
Strona Ustawienia Systemu służy głównie do konfigurowania funkcji związanych z rozszerzeniami instrumentu, które nie są związane z wydajnością testów. Obejmuje ona głównie:
Styl wyświetlacza LCD, język, hasło, tryb magistrali, adres magistrali, prędkość transmisji, dźwięki klawiszy itp.
6.1.1 Styl LCD
Pole ustawień stylu LCD służy do ustawienia aktualnego stylu wyświetlania instrumentu. Przesuń kursor do pola ustawień stylu LCD, aby wyświetlić następujące dostępne klawisze funkcyjne:
KLASYCZNY Ustawia styl wyświetlania instrumentu na tryb KLASYCZNY.
DOMYŚLNY Ustawia styl wyświetlania instrumentu na tryb DOMYŚLNY (domyślny systemowy).
Język 6.1.2
Pole ustawień języka służy do ustawienia aktualnego języka obsługi urządzenia. Przesuń kursor do pola ustawień języka, a pojawią się następujące przyciski funkcyjne:
Chiński Ustaw bieżący język operacyjny na chiński.
ANGIELSKI Ustaw aktualny język operacyjny na angielski.
6.1.3 Hasło
Aby rozróżnić uprawnienia dostępu użytkowników do instrumentu, skonfigurowano tryb ochrony hasłem. Przesuń kursor do pola konfiguracji hasła, aby wyświetlić następujące dostępne klawisze funkcyjne:
WYŁ. Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wyłączyć ochronę hasłem.
Blokada systemu: Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby włączyć funkcje ochrony hasłem systemu blokady, w tym ochronę plików i hasło startowe.
Zablokuj plik Ten klawisz funkcyjny umożliwia włączenie funkcji blokady pliku.
Zmiana hasła: Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby uzyskać dostęp do funkcji zmiany hasła. Proces zmiany hasła wygląda następująco:
Wpisz swoje stare hasło
Wpisz nowe hasło
Potwierdź nowe hasło. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, zmiana hasła zostanie zakończona.
Ważna uwaga: Aby wyłączyć ochronę hasłem, zablokować plik lub zablokować system, należy najpierw wprowadzić stare hasło.
6.1.4 Tryb magistrali
Tryb magistrali służy do ustawienia aktualnie dostępnego trybu komunikacji magistrali w urządzeniu. Urządzenie obsługuje pięć trybów magistrali: RS232S (opcjonalnie), GPIB (opcjonalnie), USBCDC (opcjonalnie), USBTMC (opcjonalnie) i USBHID (opcjonalnie).
Przesuń kursor do obszaru ustawień trybu magistrali, a zostaną wyświetlone następujące klawisze funkcyjne:
RS232S Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać RS232Interfejs S jako tryb magistrali.
GPIB Naciśnij ten klawisz funkcyjny, aby wybrać GPIB jako tryb magistrali.
USBCDC Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać interfejs USBCDC jako tryb magistrali.
USBTMC Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać interfejs USBTMC jako tryb magistrali.
USBHID Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać interfejs USBHID jako tryb magistrali.
Uwaga specjalna: Interfejsy USBCDC, USBTMC i USBHID współdzielą interfejs USB DEVICE. W trybie magistrali USBCDC interfejs USB DEVICE działa jako interfejs USBCDC; w trybie magistrali USBTMC interfejs USB DEVICE działa jako interfejs USBTMC; w trybie magistrali USBHID interfejs USB DEVICE działa jako interfejs USBHID.
6.1.5 Adres magistrali
Pole „Adres magistrali” służy do ustawienia adresu magistrali interfejsu GPIB dla bieżącego urządzenia. To ustawienie działa tylko wtedy, gdy selektor trybu magistrali jest ustawiony na tryb GPIB. Przesuń kursor do pola „Adres magistrali”, a na ekranie pojawią się następujące dostępne klawisze funkcyjne:
(+) Ten przycisk funkcyjny służy do zwiększenia adresu magistrali urządzenia.
(-) Ten przycisk funkcyjny służy do zmniejszenia adresu magistrali urządzenia.
Uwaga specjalna: zakres adresów magistrali GPIB wynosi 1–32.
6.1.6 Szybkość transmisji
Szybkość transmisji służy do wyboru szybkości transmisji dla interfejsu RS-232 urządzenia. Szybkość transmisji urządzenia można ustawić w zakresie od 9.600 kb/s do 115.200 kb/s. Po przesunięciu kursora do pola ustawienia szybkości transmisji pojawią się następujące przyciski funkcyjne:
(+) Ten przycisk funkcyjny służy do zwiększenia szybkości transmisji interfejsu RS-232 urządzenia.
(-) Ten przycisk funkcyjny służy do zmniejszenia szybkości transmisji portu RS-232 urządzenia.
6.1.7 Dźwięki naciśnięcia klawisza
Pole ustawień Dźwięku Klawisza służy do włączania i wyłączania dźwięków klawiszy. Przesuń kursor do pola ustawień Dźwięku Klawisza:
WŁ. Włącz dźwięki przycisków.
WYŁ. Wyłącz dźwięki klawiatury.
6.1.8 Format CMD (format poleceń)
Pole ustawień „Format CMD” umożliwia określenie, czy RS232 Format komunikacji powinien być w formacie LS2810 (zgodnym z wcześniejszą serią 2810) lub w formacie SCPI (standardowy format komunikacji). Przesuń kursor do pola ustawień „Format CMD”:
SCPI Wybierz format SCPI (standardowy format komunikacji). RS232 komunikacja.
LS2810 Wybierz RS232 format komunikacji zgodny ze standardem LS2810.
Uwaga specjalna: Format komunikacji LS2810 jest dostępny tylko wtedy, gdy tryb magistrali jest ustawiony na RS232; w przypadku wszystkich pozostałych trybów magistrali komunikacja odbywa się w formacie SCPI. Zazwyczaj w przypadku formatu komunikacji LS2810 szybkość transmisji powinna wynosić 19.2000 kb/s.
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać format komunikacji SCPI. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać format komunikacji zgodny z LS2810.

Rysunek 6-2: Diagram wyboru funkcji formatu CMD (formatu poleceń)
6.1.9 Wysyłanie RS-232 (tryb transmisji danych)
Pole ustawień wysyłania RS-232 służy do konfiguracji trybu danych interfejsu RS-232 jako jednokierunkowego (tylko odbiór danych) lub dwukierunkowego (umożliwiającego wysyłanie danych w górę). Przesuń kursor do pola ustawień wysyłania RS-232:
WŁ. Dwukierunkowy (umożliwia przesyłanie danych w górę strumienia).
WYŁĄCZONY Jednokierunkowy (akceptuje tylko dane).
Uwaga specjalna: Wysyłanie danych przez RS232 (tryb transmisji danych) jest dostępne tylko wtedy, gdy tryb magistrali jest ustawiony na RS232 a format CMD ustawiony jest na LS2810; w przypadku wszystkich innych trybów magistrali komunikacja wykorzystuje format komunikacji SCPI.
6.1.10 HTTP (Strona internetowa firmy)
LISUNStrona internetowa to www. Lisungroup.com, 客户可以登录公司网站了解最新产品信息.
6.1.11 SN (Numer seryjny)
W polu Numer seryjny (SN) wyświetlany jest numer seryjny urządzenia.
6.2 Ekran < Ustawienia testowe>
Naciśnij główny przycisk [SYSTEM] na instrumencie, aby przejść bezpośrednio do ekranu

Rysunek 6-3: Interfejs < Konfiguracja testu>
Na ekranie < Ustawienia testu> można skonfigurować ustawienia sygnałów pozytywnych, sygnałów negatywnych, źródła prądu, trybu wyzwalania, krawędzi wyzwalania, trybu obsługi, trybu sortowania i wykrywania urządzeń.
6.2.1 Przez Xunxiang
Użyj pola „Ustaw alarm sygnałem dźwiękowym”, aby skonfigurować tryb alarmu, gdy wyniki pomiaru próbki mieszczą się w specyfikacji. Przesuń kursor do pola „Ustaw alarm sygnałem dźwiękowym”, a wyświetlone zostaną następujące dostępne klawisze funkcyjne:
WYSOKI DŁUGI Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać wysoki, długi dźwięk alarmu
WYSOKI KRÓTKI Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać wysoki, krótki dźwięk alarmu
NISKI DŁUGI Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać niski, długi sygnał dźwiękowy.
DWA KRÓTKIE Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać dwa niskie, krótkie sygnały dźwiękowe.
WYŁĄCZ Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wyłączyć alarm Xunxiang.
6.2.2 Alerty o awariach
Pole „Ustawienia alarmu awarii” służy do konfiguracji trybu alarmu, gdy wyniki pomiarów próbki mieszczą się w granicach specyfikacji. Przesuń kursor do pola „Ustawienia alarmu awarii”, a wyświetlone zostaną następujące dostępne klawisze funkcyjne:
WYSOKI DŁUGI Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać wysoki, długi dźwięk alarmu
WYSOKI KRÓTKI Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać wysoki, krótki dźwięk alarmu
NISKI DŁUGI Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać niski, długi dźwięk alarmu
DWA KRÓTKIE Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać dwa niskie, krótkie sygnały dźwiękowe.
WYŁ. Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wyłączyć dźwięk alarmu awarii.
6.2.3 Tryby wyzwalania
Tryb wyzwalania: To pole ustawień służy do wyboru trybu wyzwalania instrumentu – czyli czy instrument korzysta z wyzwalania INT, MAN, AUTO czy EXT. Przesuń kursor do pola ustawień trybu wyzwalania, a pojawią się następujące klawisze funkcyjne:
MAN Ustaw tryb wyzwalania na ręczny
INT Ustaw tryb wyzwalania na wyzwalacz wewnętrzny
AUTO Ustaw tryb wyzwalania na automatyczny
EXT Ustaw tryb wyzwalania na „Wyzwalacz zewnętrzny”
Gdy tryb wyzwalania jest ustawiony na MAN, każde naciśnięcie przycisku [TRIGGER] na panelu przednim powoduje, że przyrząd wykonuje jeden test.
Po ustawieniu trybu wyzwalania na INT przyrząd wykonuje ciągłe, powtarzalne testy.
Jeśli tryb wyzwalania jest ustawiony na AUTO, przyrząd automatycznie wykona jeden test po podłączeniu testowanego produktu do zacisków testowych.
Jeśli tryb wyzwalania jest ustawiony na EXT, przyrząd wykonuje test za każdym razem, gdy interfejs HANDLER odbierze impulsowy sygnał wyzwalający.
Gdy tryb wyzwalania jest ustawiony na tryb BUS, przyrząd wykonuje test za każdym razem, gdy interfejs przyrządu (np. IEEE 488) otrzyma polecenie „TRIGGER”.
Jeśli przyrząd odbierze sygnał wyzwalający w trakcie testu, zostanie on zignorowany. W związku z tym sygnał wyzwalający musi zostać wysłany po zakończeniu testu przez przyrząd.
Jeśli zachodzi potrzeba wyzwolenia instrumentu z opcjonalnego interfejsu HANDLER, należy ustawić tryb wyzwalania na EXT.
Uwaga specjalna: Trybu wyzwalania BUS nie można skonfigurować z poziomu panelu przedniego urządzenia. Aby ustawić urządzenie w tryb wyzwalania BUS, należy wysłać do niego polecenie „TRIGger: SOURce BUS” za pośrednictwem interfejsu zewnętrznego (np. IEEE 488).
6.2.4 Krawędź wyzwalacza
Pole ustawień „Krawędź wyzwalacza” służy do wyboru, czy instrument ma być wyzwalany zboczem narastającym, czy opadającym. Przesuń kursor do pola ustawień „Krawędź wyzwalacza”, a w obszarze wyświetlania klawiszy funkcyjnych pojawią się następujące dostępne klawisze funkcyjne:
Ustaw instrument na wyzwalanie zboczem narastającym

Ustaw instrument na wyzwalanie zboczem opadającym

6.2.5 Wzorzec obsługi
Pole ustawień trybu obsługi służy do określenia sposobu obsługi ostatniego sygnału wyzwalającego obsługi. Po przesunięciu kursora do pola ustawień trybu obsługi pojawią się następujące klawisze funkcyjne:
HOLD Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać tryb HOLD, co oznacza, że gdy sygnał zostanie wyzwolony tym razem, sygnał z poprzedniego wyzwolenia zostanie utrzymany.
WYCZYŚĆ: Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby wybrać tryb WYCZYŚĆ, który usuwa poprzedni sygnał wyzwalający po tym wyzwoleniu.
6.2.6 Sortowanie pojemników (tryb sortowania)
Tryb „Sortowanie pojemników” służy do wyboru, czy interfejs Handler powinien używać sortowania 1-etapowego, czy 3-etapowego. Definicję sygnałów sortowania interfejsu Handler można znaleźć w dokumentacji interfejsu Handler. Przesuń kursor do pola ustawień „Sortowanie pojemników”:
3 POJEMNIKI Wybierz tryb sortowania 3-pojemnikowego w interfejsie programu obsługi.
1 BIN Wybierz tryb sortowania 1 w interfejsie Handler.
Wybierz tryb sortowania 1; wybierz tryb sortowania 3

Rysunek 6-4: Schematyczny diagram wyboru funkcji sortowania pojemników
6.2.7 Kontrola osprzętu (kontrola osprzętu)
Funkcja Fixture CHK (Kontrola osprzętu) jest zazwyczaj używana do określenia, czy przyrząd wykonuje test bez obciążenia, czy styki osprzętu są bezpieczne; funkcja ta jest zazwyczaj używana tylko przez niektórych użytkowników. Jeśli nie zamierzasz korzystać z tej funkcji, po prostu wyłącz funkcję Fixture CHK (Kontrola osprzętu). Przesuń kursor do pola ustawień Fixture CHK (Kontrola osprzętu):
WŁ. Włącza funkcję wykrywania urządzenia.
WYŁĄCZONE Wyłącza funkcję wykrywania urządzenia.
Uwaga specjalna: Funkcja wykrywania urządzeń działa tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja porównywania zakresów.
6.2.8 Auto Trig Z (automatyczne wyzwalanie Z)
Ustawienie „Auto Trigger Z” służy do zdefiniowania progu, przy którym przyrząd automatycznie uruchamia test. Gdy impedancja obiektu testowego spadnie poniżej tego progu, przyrząd automatycznie przeprowadzi test, zwiększając inteligencję procesu testowania.
Przesuń kursor do pola ustawień „Auto-Trigger Z”, naciśnij cyfrę na klawiaturze numerycznej, a następnie naciśnij ENTER, aby zakończyć. Umożliwi ci to wprowadzenie wartości granicznych.
Uwaga specjalna: Funkcja automatycznego testu Z działa tylko wtedy, gdy tryb wyzwalania jest ustawiony na Automatyczny (AUTO).
6.2.9 Auto LCRZ (automatyczny LCRZ)
Automatyczna funkcja LCRZ wybiera przede wszystkim odpowiedni tryb testu (Cp_D, Ls_Q lub Z) w zależności od tego, czy testowane urządzenie jest indukcyjne, pojemnościowe czy rezystancyjne. W menu ustawień automatycznego LCRZ dostępne są dwa przyciski funkcyjne:
WŁ. Włącza automatyczną funkcję LCRZ.
WYŁĄCZONE Wyłącza funkcję wykrywania urządzenia.
6.2.10 Funkcja zliczająca (Count FUNC)
Jeśli funkcja liczenia jest włączona, możesz policzyć liczbę elementów 合格 i 不合格 na ekranie ustawień porównywania sortowania; jeśli funkcja liczenia jest wyłączona, funkcja liczenia jest wyłączona. Funkcja liczenia jest pokazana na rysunku 6-5.
Resetuj licznik Zatrzymaj licznik Rozpocznij licznik Nieudane liczniki Zaliczone liczniki W tej pozycji kursora

Rysunek 6-5: Schematyczny interfejs funkcji zliczania
6.2.11 Wyświetlanie limitu (Limit DISP)
Jeśli wyświetlanie limitu jest włączone, wartość nominalna, limit górny i limit dolny są wyświetlane na
7. Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania
Urządzenie zawiera łącznie pięć interfejsów zewnętrznych: RS232C, GPIB (opcjonalnie), USBTMC, USBCDC i USBHID. Urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą dowolnego z tych interfejsów zewnętrznych.
7.1 Opis interfejsu RS
Standard komunikacji szeregowej RS-232, znany również jako standard asynchronicznej komunikacji szeregowej, gdzie „RS” oznacza „Recommended Standard”, a „232” to numer standardu, jest standardem opublikowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego (IEA). Specyfikuje on transmisję jednego bitu na raz przez pojedynczą linię danych. Interfejsy RS-232 występują zazwyczaj w konfiguracjach 9-pinowych (DB-9) lub 25-pinowych (DB-25), przy czym DB-9 jest częściej używanym typem. Definicje jego pinów przedstawiono w tabeli 7-1.
Tabela 7-1: Wyprowadzenia interfejsu DB-9 RS-232
| Pins | Definicja | symbol |
| 1 | Wykrywanie przewoźnika | DCD |
| 2 | Otrzymywać dane | RXD |
| 3 | Wyślij dane | TXD |
| 4 | Terminal danych gotowy | DTR |
| 5 | Sygnał uziemienia | GND |
| 6 | Dane są gotowe | DCR |
| 7 | Wniosek wysłany | RTS |
| 8 | Wyczyść wysłane elementy | CTS |
| 9 | Wyświetlacz alertu wibracyjnego | RI |
Interfejs szeregowy urządzenia nie jest ściśle oparty na standardzie RS-232; zamiast tego wykorzystuje tylko trzy przewody, zapewniając jedynie minimalny podzbiór. Jego największą zaletą jest to, że obsługa z wykorzystaniem zaledwie trzech przewodów jest stosunkowo tania, jak pokazano w tabeli 7-2.
Tabela 7-2: Sygnał RS-232 i przypisanie pinów urządzenia
| Pins | Definicja | symbol |
| 2 | Otrzymywać dane | RXD |
| 3 | Wyślij dane | TXD |
| 5 | Sygnał uziemienia | GND |
Połączenie pomiędzy komputerem hosta a urządzeniem pokazano na rysunku 7-1.

Rysunek 7-1: Schemat połączenia między komputerem a instrumentem
Interfejs RS-232 urządzenia oferuje szeroki zakres prędkości transmisji danych od 9600 do 115200, bez parzystości, z 8 bitami danych i 1 bitem stopu.
Polecenia instrumentu (szczegóły w sekcji poświęconej poleceniom) są zgodne ze standardem SCPI. Po wysłaniu ciągu poleceń do instrumentu, należy wysłać znak końcowy LF (szesnastkowo: 0AH, ASCII: 10). Instrument może zaakceptować maksymalnie 2048 bajtów w jednym ciągu poleceń SCPI.
7.2 Opis interfejsu GPIB
Magistrala IEEE 488 (GPIB) ogólnego przeznaczenia to uznany na całym świecie interfejs magistrali dla inteligentnych urządzeń. IEEE to skrót od Institute of Electrical and Electronics Engineers, a 488 to oznaczenie standardu. GPIB to standard interfejsu używany do łączenia komputerów z urządzeniami peryferyjnymi, zgodnymi z międzynarodowymi normami IEEE 488.1, IEC 625, IEEE 488.2 i JIS C 1901.
Pojedynczy komputer, wyposażony w kartę sterującą GPIB, może wykonywać funkcje akwizycji i transmisji danych oraz sterowania jednym lub kilkoma instrumentami, tworząc system, który sprawia, że nasze prace testowe i pomiarowe są szybkie, proste, dokładne i wydajne. Dzięki połączeniu za pomocą kabli GPIB można łatwo skonfigurować konfigurację gwiazdy, łańcucha lub hybrydy.
Urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE 488.2, a kartę interfejsu można umieścić w dowolnym z trzech gniazd rozszerzeń. System sterowania jest otwarty; użytkownicy mogą korzystać z interfejsu komputerowego dostarczonego z produktem lub pisać własne programy oparte na tym systemie sterowania, aby osiągnąć swoje cele. System sterowania obsługuje wszystkie funkcje urządzenia, co oznacza, że pełen zakres operacji urządzenia można wykonać na komputerze sterującym, umożliwiając zdalne sterowanie urządzeniem.
Skala systemu, jaką można osiągnąć dzięki GPIB:
Pojedynczy system GPIB może połączyć do 15 urządzeń.
Konfiguracja połączenia może być gwiaździsta, liniowa lub mieszana, ale konfiguracja pierścieniowa nie jest dopuszczalna.
Długość kabli łączących urządzenia nie może przekraczać 4 m. W pojedynczym systemie GPIB całkowita długość kabli nie może przekraczać 2 m pomnożonych przez liczbę podłączonych urządzeń (łącznie ze sterownikiem), a całkowita długość kabli w systemie nie może przekraczać 20 m.
Liczba złączy podłączonych do jednego urządzenia nie może przekraczać czterech. Przekroczenie tego limitu spowoduje narażenie punktów połączeń na nadmierne siły zewnętrzne, co może spowodować awarię.


Rysunek 7-2 Przykładowy system GPIB 1

Rysunek 7-3 Przykładowy system GPIB 2
7.2.1 Funkcje interfejsu GPIB
Interfejs GPIB zapewnia dostęp do różnych funkcji przyrządu testowego; przyrząd może przesyłać, odbierać i przetwarzać dane oraz polecenia za pośrednictwem magistrali. Funkcje tego interfejsu przedstawiono w tabeli 7-3:
Tabela 73: Funkcje interfejsu
| Code | Funkcje interfejsu | Funkcjonować |
| SH1 | Kontakty ze źródłami danych | Połączenie trójliniowe |
| AH1 | Kontakt z odbiorcą | Połączenie trójliniowe |
| T5 | Mówiąc o funkcjach | Wyślij informacje o instrumencie |
| L4 | Umiejętność słuchania | Odbieranie informacji o instrumencie |
| SR1 | Zgłoszenie serwisowe | Poproś o usługę |
| RL1 | Konwersja połączeń międzymiastowych na lokalne | Przełączanie między sterowaniem lokalnym i zdalnym |
| DC1 | Resetowanie instrumentu | Wyślij sygnał resetu |
| Code | Funkcje interfejsu | Funkcjonować |
| DT1 | Wyzwalanie instrumentu | Wyślij sygnał wyzwalający |
| C0 | Funkcje sterujące | Wyślij informacje kontrolne |
7.2.2 Adres magistrali GPIB
Zakres adresów dla trybu magistrali równoległego interfejsu komunikacyjnego GPIB urządzenia wynosi od 1 do 31. Informacje na temat ustawiania adresu można znaleźć w rozdziale 6.1.5 „Ustawienia adresu magistrali”.
7.2.3 Funkcje magistrali GPIB
Funkcje magistrali interfejsu komunikacji równoległej urządzenia są implementowane za pomocą następujących poleceń.
ABORT I/O (IFC) służy do zawieszenia wszelkiej aktywności magistrali, zatrzymania odbioru wiadomości od testera i zresetowania interfejsu do stanu bezczynności.
Przycisk CLEAR LOCKOUT/SET LOCAL służy do sterowania urządzeniem, umożliwiając przejście w tryb pracy zdalnej.
DEVICE CLEAR (SDC lub DCL) resetuje wybrany instrument lub resetuje wszystkie instrumenty.
LOCAL (GTL) zwraca kontrolę systemowi lokalnemu, umożliwiając urządzeniu zdalnego sterowania — działającemu jako odbiornik — powrót do kontroli lokalnej.
LOCAL LOCKOUT (LLO) blokuje polecenia lokalne. Po wykonaniu tego polecenia zdalnie sterowany instrument zablokuje komunikaty lokalne po ich odebraniu.
Przycisk REMOTE umożliwia przełączenie urządzenia w tryb zdalnego sterowania.
Polecenie szeregowego odpytywania SPOLL służy do konfiguracji bajtu statusu adresu magistrali. 8-bitowy bajt służy do maskowania i odczytu danych w celu określenia stanu pracy urządzenia.
ZGŁOSZENIE SERWISOWE
Gdy sterownik urządzenia wykonuje zadanie, urządzenie może wysłać sygnał sterujący SRQ (żądanie usługi). Sygnał SRQ można uznać za przerwanie; powiadamia on sterownik, że urządzenie jest gotowe do transmisji informacji lub że wystąpił błąd. Gdy urządzenie wysyła sygnał SRQ, ustawia również bajt stanu na 6 bitów. Bit 6 to bit RQS (żądanie usługi), który czasami pełni funkcję bitu stanu podczas połączeń z listą obecności. Gdy urządzenie znajduje się w trybie szeregowego wywołania obecności, zeruje bit RQS i linię SRQ. Każdy bit bajtu stanu może wywołać żądanie obsługi SRQ. Użytkownicy mogą zamaskować bajt stanu, aby określić, który bit spowodował ustawienie linii SRQ przez urządzenie. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Bajt stanu”.
TRIGGER (GET) wyzwala polecenie magistrali. To polecenie można wysłać do wybranego instrumentu lub do wszystkich instrumentów oznaczonych jako odbiorniki. Instrument musi najpierw zostać oznaczony jako odbiornik, a następnie tryb wyzwalania magistrali musi zostać ustawiony na tryb wyzwalania przed wysłaniem komunikatu wyzwalającego.
7.3 Interfejs USBCDC
7.3.1 Konfiguracja i instalacja interfejsu USBCDC
Gdy tryb magistrali jest ustawiony na magistralę USBCDC (patrz rozdział 6.1.4), URZĄDZENIE USB jest emulowane jako port szeregowy (Vcom), co umożliwia użytkownikom komunikację z instrumentem za pośrednictwem interfejsu USB w formacie podobnym do RS-232. Rozwiązuje to problem, w którym niektóre komputery pozbawione portu szeregowego nie mogą komunikować się z instrumentem za pomocą protokołu komunikacyjnego RS-232.
Instrukcja instalacji interfejsu USBCDC: Za pomocą specjalnego kabla USB połącz port USB DEVICE na tylnym panelu urządzenia z portem USB w komputerze.
7.3.2 Instalowanie sterownika USBCDC
Jeśli korzystasz z interfejsu USB DC i łączysz się z komputerem za pomocą dedykowanego kabla USB, kreator instalacji sterownika pojawi się po pierwszym podłączeniu do komputera. Wybierz opcję „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji”, jak pokazano na rysunku 7-4.

Rysunek 7-4 Kreator instalacji sterownika
Musisz zainstalować plik sterownika Vcom.inf dostarczony przez producenta. Wybierz opcję „Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu”, aby znaleźć ścieżkę, w której znajduje się plik Vcom.inf, jak pokazano na rysunku 7-5.

Rysunek 75: Określanie ścieżki dostępu do pliku sterownika

Rysunek 76: Instalacja sterownika USBCDC zakończona
Po zainstalowaniu sterownika użytkownicy zobaczą w Menedżerze urządzeń komputera pozycję „Port USB VCom LS2786”. Jak pokazano na rysunku 7-7:

Rysunek 77: Menedżer urządzeń pokazujący port USB VCom LS2786
W tym przypadku port USB VCom LS2786 działa jako port szeregowy. Jeśli komputer nie posiada portu szeregowego, użytkownicy mogą korzystać z istniejącego oprogramowania komunikacyjnego opartego na porcie szeregowym w tym trybie, tak jak w przypadku wirtualnego portu szeregowego podłączonego przez USB.
7.4 Interfejs USBTMC
USBTMC to skrót od USB Test & Measurement Class (klasa testów i pomiarów USB). USBTMC to protokół komunikacyjny zbudowany na bazie USB. Dzięki USBTMC można sterować instrumentami podłączonymi przez USB tak samo, jak instrumentami podłączonymi przez GPIB. Z punktu widzenia użytkownika sterowanie instrumentami USB opartymi na USBTMC jest identyczne, jak sterowanie instrumentami opartymi na GPIB.
Interfejs USBTMC instrumentu jest kompatybilny z USB 2.0, USBTMC 1.0 i protokołem USBTMC-USB488. Użytkownicy mogą sterować instrumentem i obsługiwać go za pośrednictwem interfejsu USBTMC.
7.4.1 Konfiguracja i instalacja interfejsu USBTMC
Jeśli tryb magistrali jest ustawiony na magistralę USBTMC (patrz rozdział 6.1.4), URZĄDZENIE USB jest skonfigurowane jako interfejs USBTMC.
Instrukcja instalacji USBTMC: Za pomocą specjalnego kabla USB połącz port USB DEVICE na tylnym panelu urządzenia z portem USB w komputerze.
7.4.2 Instalowanie sterownika USBTMC
Ważna uwaga: Przed zainstalowaniem sterownika USBTMC należy najpierw zainstalować oprogramowanie VISA dostarczone przez LISUN.
Jeśli korzystasz z interfejsu USBTMC i podłączasz go do komputera za pomocą dedykowanego kabla USB, po pierwszym podłączeniu do komputera pojawi się kreator instalacji sterownika. Wybierz opcję „Zainstaluj oprogramowanie automatycznie”, kliknij „Dalej”, a sterownik zostanie zainstalowany automatycznie, jak pokazano na rysunkach 7–8.

Rysunek 7-8 Kreator instalacji sterownika USBTMC

Rysunek 7-9 Instalacja sterownika USBTMC zakończona sukcesem
Po zainstalowaniu sterownika użytkownicy zobaczą w Menedżerze urządzeń komputera pozycję „Urządzenie testowo-pomiarowe USB”, jak pokazano na rysunku 7-10:

Rysunek 710: Interfejs USBTMC wyświetlany w Menedżerze urządzeń
8. Podręcznik użytkownika interfejsu HANDLER
Przyrząd udostępnia użytkownikom interfejs Handler, który umożliwia wygodne tworzenie zautomatyzowanych systemów sortowania komponentów. Gdy przyrząd jest używany w zautomatyzowanym systemie sortowania i testowania komponentów, interfejs ten dostarcza sygnały interakcji z systemem oraz sygnały wyjściowe dla wyników sortowania. Interfejs Handler przyrządu oferuje dwa tryby sortowania: po uruchomieniu domyślne ustawienia to P3 (sortowanie 3-pojemnikowe, z trzema parametrami podstawowymi i jednym dodatkowym) oraz P1 (sortowanie 1-pojemnikowe, z jednym parametrem podstawowym i jednym dodatkowym). Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji znajdują się w rozdziale 6.2.6 „Ustawienia sortowania pojemników (tryb sortowania)”.
8.1 Definicja interfejsu HANDLER
Specyfikacja sygnału wyjściowego: Aktywne wyjście niskiego poziomu, typu otwarty kolektor, izolowane optycznie.

Rysunek 8-1 Definicja interfejsu obsługi
Gdy sortowanie binowe jest używane do sortowania 3-poziomowego, schemat blokowy sortowania jest pokazany na rysunku 8-2:
Tabela 8-1 Definicje sygnałów sortowania 3-poziomowego
| Pozycja stopy | Udogodnienia |
| 1 | /NG (D/QNG) oznacza sygnał awarii; wyjście jest aktywne w stanie niskim. |
| 2 | /P1 to produkt najwyższej klasy, spełniający specyfikacje; wyjście jest niskie i prawidłowe. |
| 3 | /P2 oznacza zaliczenie na poziomie drugiej klasy, przy niskiej skuteczności wyjściowej |
| 4 | /P3 to produkt klasy 3 o niskiej skuteczności wyjściowej |
| 5 | / Wyjście WAIT (Busy), stan aktywny niski. Sygnał ten może być używany do sterowania pracą zewnętrznego sprzętu mechanicznego podczas testowania przyrządu; gdy sygnał ten jest aktywny, przyrząd wykonuje pomiary i obliczenia. |
| 6 | /EOC (koniec analogowo-cyfrowy): Wyjście, stan niski. Gdy ten sygnał jest na wyjściu, pomiar (konwersja analogowo-cyfrowa) dla aktualnie testowanego urządzenia został zakończony, choć obliczenia mogą być nadal w toku. Gdy ten sygnał jest na poziomie wysokim, należy zapewnić dobry kontakt między sondą pomiarową a aktualnie testowanym urządzeniem; gdy jest na poziomie niskim, zewnętrzne urządzenia mechaniczne mogą przesunąć kolejne urządzenie pomiarowe do sondy pomiarowej w celu przygotowania do kolejnego pomiaru. |
| 7 | /START (Start): Wejście; ważne tylko wtedy, gdy jest to opadająca krawędź i czas trwania stanu niskiego jest dłuższy niż 2.5 ms. Sygnał ten jest dostarczany zewnętrznie do zacisku wejściowego HANDLERA. |
| 8 | Złącze zasilania zewnętrznego EXTV (domyślnie urządzenie jest podłączone do zewnętrznego źródła zasilania) |
| 9 | Pin uziemienia wyjściowego interfejsu COM |

Rysunek 8-2 Schemat blokowy sortowania 3-pojemnikowego
Gdy sortowanie pojemnikowe jest używane do sortowania jednopoziomowego, schemat blokowy sortowania jest pokazany na rysunku 8-3:
Tabela 8-2 Definicje sygnałów sortowania dla poziomu 1
| Pozycja stopy | Udogodnienia |
| 1 | /NG (D/QNG) to sygnał wskazujący, że parametry pomocnicze są poza specyfikacją. Wyjście jest aktywne-niskie. |
| 2 | /PASS jest głównym sygnałem pass parametru; wyjście jest aktywne-niskie |
| 3 | /HI: Wysoki parametr główny, wyjście jest aktywne w stanie niskim |
| 4 | /LO: Wysoki, gdy przekroczony zostanie parametr główny; wyjście jest aktywne w stanie niskim |
| 5 | / Wyjście WAIT (Busy), stan aktywny niski. Sygnał ten może być używany do sterowania pracą zewnętrznego sprzętu mechanicznego podczas testowania przyrządu; gdy sygnał ten jest aktywny, przyrząd wykonuje pomiary i obliczenia. |
| 6 | /EOC (koniec analogowo-cyfrowy): Wyjście, stan niski. Gdy ten sygnał jest na wyjściu, pomiar (konwersja analogowo-cyfrowa) aktualnie testowanego urządzenia został zakończony, chociaż obliczenia mogą być nadal w toku. Gdy ten sygnał jest na poziomie wysokim, należy zapewnić dobry kontakt między zaciskami testowymi a aktualnie testowanym urządzeniem; gdy jest na poziomie niskim, zewnętrzne urządzenia mechaniczne mogą przesunąć kolejne urządzenie testowe do zacisków testowych w celu przygotowania do kolejnego pomiaru. |
| 7 | /START: Wejście; ważne tylko wtedy, gdy wystąpi opadające zbocze i poziom niski utrzymuje się dłużej niż 2.5 ms. Sygnał ten jest podawany zewnętrznie na zacisk wejściowy HANDLERA. |
| 8 | Zewnętrzny zasilacz wejściowy EXTV (domyślnie urządzenie jest podłączone do zewnętrznego zasilacza wejściowego) |
| 9 | Wyjście interfejsu COM Masa |

Rysunek 8-3 Schemat blokowy sortowania 1-BIN

Rysunek 8-4: Mapowanie sygnałów dla interfejsu obsługi (DMR-9P)
Sekwencję działania urządzenia pokazano poniżej na rysunku 8-5:

Rysunek 8-5: Diagram synchronizacji instrumentów
T1: Czas trwania sygnału START musi być dłuższy niż 2.5 ms. Urządzenie rozpoczyna pomiar, gdy sygnał STARTU zmienia się z wysokiego na niski; sygnał musi zostać zaniknięty, zanim T2 powróci do niskiego, w przeciwnym razie może dojść do niezamierzonego uruchomienia kolejnego pomiaru. Jeśli nie ma zewnętrznego sygnału START, naciśnięcie przycisku START na panelu przednim urządzenia również wygeneruje sygnał startu.
T2: Czas pomiaru i obliczeń instrumentu; po zakończeniu T2 wyniki sortowania są wysyłane do interfejsu HANDLER.
T3: Czas oczekiwania od momentu, gdy WAIT jest nieaktywny, do momentu, gdy START jest aktywny. Określany przez mechanizm przekładni mechanicznej.
T4: Czas konwersji analogowo-cyfrowej przyrządu.
Jak pokazano na rysunku 8-5, prawidłowym przedziałem pomiaru dla wyników pomiaru i sortowania każdego komponentu jest okres od końca bieżącego T2 do końca następnego T2.

Rysunek 8-6 Schematyczny diagram wejść sygnałów sterujących (sygnałów wyzwalających)
Kroki porównywania i konfigurowania list limitów interfejsu HANDLER
Naciśnij klawisz [System] na instrumencie, aby przejść do ekranu ustawień systemu. Następnie naciśnij klawisz „Konfiguracja testu” na klawiaturze programowej, aby przejść do ekranu ustawień testu. Przesuń kursor do pola ustawień „Sortowanie pojemników” i wybierz „3 POJEMNIKI” (sortowanie trzypojemnikowe) lub „1 POJEMNIK” (sortowanie jednopojemnikowe). Więcej informacji znajduje się w rozdziale 6.2.6.
Naciśnij główny przycisk [Ustawienia] urządzenia, aby przejść do ekranu < Ustawienia pomiaru>, a następnie naciśnij przycisk funkcyjny „Ustawienia limitów”, aby przejść do strony < Ustawienia listy limitów>.
Na stronie
Na stronie < Ustawienia listy zaawansowanej> przesuń kursor do pola ustawień porównania. W obszarze wyświetlania klawiszy funkcyjnych pojawią się klawisze funkcyjne WŁ. i WYŁ. Naciśnij klawisz funkcyjny WŁ., aby włączyć funkcję porównania.
Aby wykonać pomiar, przejdź do ekranu < Wyświetlanie numeru pliku> lub < Wyświetlanie liczby plików>.
Na koniec skonfiguruj interfejs HANDLER, aby włączyć sygnały OUTPUT/INPUT.
Uwaga specjalna:
8.3 Metody poprawy szybkości i efektywności pomiaru
Podczas tworzenia zautomatyzowanego systemu sortowania za pomocą interfejsu HANDLER kluczowe znaczenie ma szybkość i wydajność pomiaru. Mając to na uwadze, użytkownicy mogą zastosować dwie poniższe metody, aby zwiększyć szybkość i wydajność testów:
Ustaw zakres na najwyższą wartość indukcyjności, jaką prawdopodobnie zmierzysz. Na przykład, jeśli najwyższa wartość, jaką możesz zmierzyć, to 20 mH, najpierw pozwól, aby przyrząd automatycznie wybrał zakres dla 20 mH, a następnie zablokuj go na tej wartości.
Przetestuj na stronie
Specjalna uwaga:
Dane techniczne i wskaźniki wydajności zawarte w niniejszym podręczniku służą wyłącznie celom informacyjnym; LISUN zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.
9. Specyfikacja techniczna LS8517/B
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | LS8517 | LS8517 | LS8517 | LS8517B | LS8517B |
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | 100120, 1k, 10k, 40k, 100k (Hz) | 100120, 1k, 10k, 40k, 100k (Hz) | 100120, 1k, 10k, 40k, 100k (Hz) | 50, 60100, 120, 1k, 10k, 40k, 50k, 60k, 100k (Hz) | 50, 60100, 120, 1k, 10k, 40k, 50k, 60k, 100k (Hz) |
| Parametry testowe | Parametry testowe | C, L, R, D, Q, θ, X, |Z| | C, L, R, D, Q, θ, X, |Z| | C, L, R, D, Q, θ, X, |Z| | C, L, R, D, Q, θ, X, |Z| | C, L, R, D, Q, θ, X, |Z| |
| Podstawowa dokładność | Podstawowa dokładność | 0.05%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.05%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.05%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności |
| Test prędkości | Test prędkości | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 6 razy na sekundę, Średnio: 4 razy na sekundę, Wolno: 2 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 6 razy na sekundę, Średnio: 4 razy na sekundę, Wolno: 2 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 6 razy na sekundę, Średnio: 4 razy na sekundę, Wolno: 2 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 6 razy na sekundę, Średnio: 4 razy na sekundę, Wolno: 2 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 6 razy na sekundę, Średnio: 4 razy na sekundę, Wolno: 2 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) |
| Metoda wyboru zakresu | Metoda wyboru zakresu | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Metoda wyzwalania | Wewnętrzny, Ręczny, Automatyczny, Zewnętrzny, Magistrala |
| Poziom testowy | Poziom testowy | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms |
| Impedancja źródła sygnału | Impedancja źródła sygnału | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω |
| Funkcja kalibracji | Funkcja kalibracji | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości |
| Zakres wyświetlania | |Z| | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ |
| Zakres wyświetlania | L | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H |
| Zakres wyświetlania | C | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F |
| Zakres wyświetlania | R | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ |
| Zakres wyświetlania | D | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 |
| Zakres wyświetlania | Q | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 |
| Zakres wyświetlania | Θ(RAD) | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 |
| Zakres wyświetlania | Θ(DEG) | -179.99° -179.99° | -179.99° -179.99° | -179.99 ° - 179.99 ° | -179.99° -179.99° | -179.99° -179.99° |
| Zakres wyświetlania | Δ% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% |
| Równoważny obwód | Równoważny obwód | Równoważny obwód | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy |
| Komparator | Komparator | Komparator | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX |
| Komparator | Komparator | Komparator | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (dioda LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) |
| Interfejs | Interfejs | Interfejs | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) |
| Pamięć | Pamięć | Pamięć | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB |
| Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% |
| Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) |
| Dokładność testu do 0.05% przy dużej prędkości pomiaru (30 razy na sekundę) | Dokładność testu do 0.05% przy dużej prędkości pomiaru (30 razy na sekundę) | Dokładność testu do 0.05% przy dużej prędkości pomiaru (30 razy na sekundę) | Dokładność testu do 0.05% przy dużej prędkości pomiaru (30 razy na sekundę) | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω |
| Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i różne alerty kolorystyczne | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Strona testowa umożliwia szybkie otwarcie obwodu, zewrzeć go i zresetować, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych procedur. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji rozwarcia obwodu, zwarcia obwodu i zerowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. |
| Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemów testowych z urządzeniami |
| Funkcja blokady klawiatury: warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, więc nie trzeba ich resetować następnym razem. | Funkcja blokady klawiatury; warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, więc nie trzeba ich resetować następnym razem | Funkcja blokady klawiatury; warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, więc nie ma potrzeby ich resetowania następnym razem | Funkcja blokady klawiatury; warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, więc nie trzeba ich resetować następnym razem | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania |
| Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USB-TMC, USB-CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Elastyczne możliwości interfejsu, które umożliwiają definiowanie i wdrażanie rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami | Elastyczne możliwości interfejsu, które umożliwiają definiowanie i wdrażanie rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami | Elastyczne możliwości interfejsu, które umożliwiają definiowanie i wdrażanie rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami |
| Dostosowywalne poziomy ciągłe | Dostosowywalne poziomy ciągłe | Dostosowywalne poziomy ciągłe | Dostosowywalne poziomy ciągłe | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. |
| Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Wysoka porównywalność z danymi mostów LCR międzynarodowych marek (Agilent, WK) | Wysoka porównywalność z danymi z mostów LCR międzynarodowej marki (Agilent, WK) | Wysoka porównywalność z danymi pochodzącymi od międzynarodowych producentów mostów LCR (Agilent, WK) |
Uwaga specjalna: Aby zapoznać się ze specyfikacją wydajnościową LS2817/B, należy zapoznać się z LS8517/B.
10. Dane techniczne LS8510B/C
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | LS8510B | LS8510B | LS8510B | LS8510C | LS8510C |
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | 50, 60100, 120, 1k, 10k (Hz) | 50, 60100, 120, 1k, 10k (Hz) | 50, 60100, 120, 1k, 10k (Hz) | 50, 60100, 120, 1k, 10k (Hz) | 50, 60100, 120, 1k, 10k (Hz) |
| Parametry testowe | Parametry testowe | C, L, R, |Z|, X, G, Q, θ, |Y| | C, L, R, |Z|, X, G, Q, θ, |Y| | C, L, R, |Z|, X, G, Q, θ, |Y| | C, L, R, |Z|, X, G, Q, θ, |Y| | C, L, R, |Z|, X, G, Q, θ, |Y| |
| Podstawowa dokładność | Podstawowa dokładność | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności |
| Test prędkości | Test prędkości | Szybko: 20 razy na sekundę, Średnio: 10 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) | Szybko: 20 razy na sekundę, Średnio: 10 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) | Szybko: 20 razy na sekundę, Średnio: 10 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) | Szybko: 20 razy na sekundę, Średnio: 10 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) | Szybko: 20 razy na sekundę, Średnio: 10 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) |
| Metoda wyboru zakresu | Metoda wyboru zakresu | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Metoda wyzwalania | Wewnętrzny, Ręczny, Automatyczny, Zewnętrzny, Magistrala |
| Poziom testowy | Poziom testowy | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1–1.0 Vrms | 0.1–1.0 Vrms |
| Impedancja źródła sygnału | Impedancja źródła sygnału | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Î ©, 100Î © |
| Funkcja kalibracji | Funkcja kalibracji | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset pojedynczej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset pojedynczej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości |
| Zakres wyświetlania | |Z|, R, X | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ |
| Zakres wyświetlania | L | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H |
| Zakres wyświetlania | C | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F |
| Zakres wyświetlania | D | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 |
| Zakres wyświetlania | Q | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 |
| Zakres wyświetlania | Θ(RAD) | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 |
| Zakres wyświetlania | Θ(DEG) | -179.99° -179.99° | -179.99 ° - 179.99 ° | -179.99° -179.99° | -179.99° -179.99° | -179.99° -179.99° |
| Zakres wyświetlania | Δ% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% |
| Równoważny obwód | Równoważny obwód | Równoważny obwód | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy |
| Komparator | Komparator | Komparator | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX |
| Komparator | Komparator | Komparator | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) |
| Interfejs | Interfejs | Interfejs | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) |
| Pamięć | Pamięć | Pamięć | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznie, 500 zestawów na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB |
| Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% |
| Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) |
| Dokładność testu do 0.1% przy dużej prędkości pomiaru (20 razy na sekundę) | Dokładność testu do 0.1%, z dużą prędkością pomiaru (20 razy na sekundę) | Dokładność testu do 0.1%, z dużą prędkością pomiaru (20 razy na sekundę) | Dokładność testu sięgająca 0.1%, z dużą szybkością pomiaru (20 razy na sekundę) | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω |
| Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i różne alerty kolorystyczne | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Strona testowa umożliwia szybkie otwarcie obwodu, zewrzeć go i zresetować urządzenie, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych procedur. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. |
| Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami |
| Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu systemu, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownej konfiguracji następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownej konfiguracji następnym razem. | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim; oferuje wybór stylów wyświetlania |
| Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Elastyczne możliwości interfejsu, które umożliwiają definiowanie i wdrażanie rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami | Elastyczne możliwości interfejsu umożliwiające definiowanie i wdrażanie funkcji rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami. | Elastyczne możliwości interfejsu, które umożliwiają definiowanie i wdrażanie rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami |
| Wysoka stabilność strat pojemnościowych gwarantuje niezawodną pracę kondensatorów zaraz po wyjściu z fabryki | Wysoka stabilność strat pojemnościowych zapewnia niezawodną kontrolę jakości kondensatorów w fabryce | Bardzo stabilna utrata pojemności zapewnia niezawodną pracę kondensatorów zaraz po wyjściu z fabryki | Bardzo stabilna utrata pojemności zapewnia niezawodną pracę kondensatorów zaraz po wyjęciu z fabryki | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. |
| Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Wysoka porównywalność z danymi pochodzącymi od międzynarodowych producentów mostów LCR (Agilent, WK) | Wysoka porównywalność z danymi pochodzącymi od międzynarodowych producentów mostów LCR (Agilent, WK) | Wysoka porównywalność z danymi pochodzącymi od międzynarodowych producentów mostów LCR (Agilent, WK) |
Uwaga specjalna: Aby zapoznać się ze specyfikacją wydajnościową LS2810B/C, należy zapoznać się z specyfikacją LS8510B/C.
11. Specyfikacja techniczna LS8511C/D
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | LS8511C | LS8511C | LS8511C | LS8511D | LS8511D |
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | 100, 1k, 10k (Hz) | 100, 1k, 10k (Hz) | 100, 1k, 10k (Hz) | 100120, 1k, 10k (Hz) | 100120, 1k, 10k (Hz) |
| Parametry testowe | Parametry testowe | C, L, R, |Z|, D, Q | C, L, R, |Z|, D, Q | C, L, R, |Z|, D, Q | C, L, R, |Z|, D, Q | C, L, R, |Z|, D, Q |
| Podstawowa dokładność | Podstawowa dokładność | 0.25%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.25%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.25%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.2%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.2%; szczegóły w tabeli dokładności |
| Test prędkości | Test prędkości | Szybko: 15 razy na sekundę, Średnio: 10 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 6 razy na sekundę, Średnio: 4 razy na sekundę, Wolno: 2 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 15 razy na sekundę, Średnio: 10 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 6 razy na sekundę, Średnio: 4 razy na sekundę, Wolno: 2 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 15 razy na sekundę, Średnio: 10 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 6 razy na sekundę, Średnio: 4 razy na sekundę, Wolno: 2 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 15 razy na sekundę, Średnio: 10 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 6 razy na sekundę, Średnio: 4 razy na sekundę, Wolno: 2 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 15 razy na sekundę, Średnio: 10 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 6 razy na sekundę, Średnio: 4 razy na sekundę, Wolno: 2 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) |
| Metoda wyboru zakresu | Metoda wyboru zakresu | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Metoda wyzwalania | Wewnętrzny, ręczny |
| Poziom testowy | Poziom testowy | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms |
| Impedancja źródła sygnału | Impedancja źródła sygnału | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω |
| Funkcja kalibracji | Funkcja kalibracji | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset pojedynczej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset pojedynczej częstotliwości |
| Zakres wyświetlania | |Z|, R | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ |
| Zakres wyświetlania | L | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H |
| Zakres wyświetlania | C | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F |
| Zakres wyświetlania | D | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 |
| Zakres wyświetlania | Q | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 |
| Równoważny obwód | Równoważny obwód | Równoważny obwód | Szeregowy, równoległy, automatyczny | Szeregowy, równoległy, automatyczny | Szeregowy, równoległy, automatyczny | Szeregowy, równoległy, automatyczny |
| Komparator | Komparator | Komparator | Opcje | Opcje | Opcje | Opcje |
| Interfejs | Interfejs | Interfejs | RS232C (opcjonalnie), Host USB, USB TMC (opcjonalnie), USB CDC (opcjonalnie), Handler (opcjonalnie) | RS232C (opcjonalnie), Host USB, USB TMC (opcjonalnie), USB CDC (opcjonalnie), Handler (opcjonalnie) | RS232C (opcjonalnie), Host USB, USB TMC (opcjonalnie), USB CDC (opcjonalnie), Handler (opcjonalnie) | RS232C (opcjonalnie), Host USB, USB TMC (opcjonalnie), USB CDC (opcjonalnie), Handler (opcjonalnie) |
| Pamięć | Pamięć | Pamięć | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznie i 500 zestawów na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB |
| Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% |
| Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) |
| Bardzo stabilna utrata pojemności zapewnia niezawodną pracę kondensatorów zaraz po wyjściu z fabryki | Bardzo stabilna utrata pojemności zapewnia niezawodną pracę kondensatorów zaraz po wyjściu z fabryki | Wysoce stabilna utrata pojemności gwarantuje niezawodną pracę od razu po wyjęciu z pudełka | Bardzo stabilna utrata pojemności gwarantuje niezawodną pracę już od momentu wyjścia z fabryki | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω |
| Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji resetu w przypadku rozwarcia obwodu lub zwarcia, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych procedur. |
| Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemów testowych z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemów testowych z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami |
| Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownej konfiguracji następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu następnym razem nie trzeba ich konfigurować ponownie. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownej konfiguracji następnym razem. | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania |
| Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. |
Uwaga specjalna: Aby zapoznać się ze specyfikacją wydajnościową LS2811C/D, należy zapoznać się z LS8511C/D.
12. Specyfikacja techniczna LS6517/LS6517A
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | LS6517 | LS6517 | LS6517 | LS6517A | LS6517A |
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | 50, 60100, 120, 1k, 10k, 40k, 50k, 60k, 100k (Hz) | 50, 60100, 120, 1k, 10k, 40k, 50k, 60k, 100k (Hz) | 50, 60100, 120, 1k, 10k, 40k, 50k, 60k, 100k (Hz) | 50, 60100, 120, 1k, 10k, 40k, 50k, 60k, 100k (Hz) | 50, 60100, 120, 1k, 10k, 40k, 50k, 60k, 100k (Hz) |
| Parametry testowe | Parametry testowe | C, R, Q, θ, X, |Z| | C, R, Q, θ, X, |Z| | C, R, Q, θ, X, |Z| | C, R, Q, X, |Z| | C, R, Q, X, |Z| |
| Podstawowa dokładność | Podstawowa dokładność | 0.05%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.05%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.05%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.05%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.05%; szczegóły w tabeli dokładności |
| Test prędkości | Test prędkości | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) |
| Metoda wyboru zakresu | Metoda wyboru zakresu | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Metoda wyzwalania | Wewnętrzny, Ręczny, Automatyczny, Zewnętrzny, Magistrala |
| Poziom testowy | Poziom testowy | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | Tester dwuczęstotliwościowy (częstotliwość 1, częstotliwość 2) | Tester dwuczęstotliwościowy (częstotliwość 1, częstotliwość 2) |
| Impedancja źródła sygnału | Impedancja źródła sygnału | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω |
| Funkcja kalibracji | Funkcja kalibracji | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset pojedynczej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset pojedynczej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset pojedynczej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości |
| Zakres wyświetlania | |Z|, X | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ |
| Zakres wyświetlania | C | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F |
| Zakres wyświetlania | R | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ |
| Zakres wyświetlania | D | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 |
| Zakres wyświetlania | Q | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 |
| Zakres wyświetlania | Θ(RAD) | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 | -3.1415-3.1415 |
| Zakres wyświetlania | Θ(DEG) | -179.99° -179.99° | -179.99° -179.99° | -179.99° -179.99° | -179.99° -179.99° | -179.99° -179.99° |
| Zakres wyświetlania | Δ% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99% – 99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% |
| Równoważny obwód | Równoważny obwód | Równoważny obwód | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy |
| Komparator | Komparator | Komparator | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX |
| Komparator | Komparator | Komparator | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) |
| Interfejs | Interfejs | Interfejs | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) |
| Pamięć | Pamięć | Pamięć | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików na dysku wewnętrznym i 500 zestawów na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB |
| Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% |
| Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) |
| LS2617A – konfigurowalna funkcjonalność dwupasmowa | LS2617A – konfigurowalna funkcjonalność dwupasmowa | LS2617A – konfigurowalna funkcjonalność dwupasmowa | LS2617A – konfigurowalna funkcjonalność dwupasmowa | Impedancja wyjściowa 30Ω, 100Ω | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω | Impedancja wyjściowa 30Ω, 100Ω |
| Dokładność testu do 0.05% i duża prędkość pomiaru (30 razy na sekundę) | Dokładność testu do 0.05% przy dużej prędkości pomiaru (30 razy na sekundę) | Dokładność testu sięgająca 0.05%, z dużą szybkością pomiaru (30 razy na sekundę) | Dokładność testu do 0.05% przy dużej prędkości pomiaru (30 razy na sekundę) | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. |
| Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami |
| Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą dysków flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na dyskach flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą dysków flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na dyskach flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą dysków flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na dyskach flash USB | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim; oferuje wybór różnych stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania |
| Funkcja blokady klawiatury; warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, więc nie ma potrzeby ich resetowania następnym razem | Funkcja blokady klawiatury; warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, więc nie ma potrzeby ich resetowania następnym razem | Funkcja blokady klawiatury: warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, więc nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania następnym razem. | Funkcja blokady klawiatury; warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, więc nie ma potrzeby ich resetowania następnym razem | Elastyczne możliwości interfejsu, które umożliwiają definiowanie i wdrażanie rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami | Elastyczne możliwości interfejsu, które umożliwiają definiowanie i wdrażanie rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami | Elastyczna funkcjonalność interfejsu umożliwiająca definiowanie i wdrażanie funkcji rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami |
| Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wewnątrz instrumentu wyzwalanie zbocza narastającego lub opadającego (↑ lub ↓). | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. |
| Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu urządzenia znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Wysoka porównywalność z danymi pochodzącymi od międzynarodowych producentów mostów LCR (Agilent, WK) | Wysoka porównywalność z danymi pochodzącymi od międzynarodowych producentów mostów LCR (Agilent, WK) | Wysoka porównywalność z danymi pochodzącymi od międzynarodowych producentów mostów LCR (Agilent, WK) |
Uwaga specjalna: Aby zapoznać się ze specyfikacją wydajnościową LS2617/A, należy zapoznać się z LS6517/A.
13. Dane techniczne LS6518B/LS6515F
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | LS6518B | LS6518B | LS6518B | LS6515F | LS6515F |
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | 100120, 1k, 10k | 100120, 1k, 10k | 100120, 1k, 10k | 100120 | 100120 |
| Parametry testowe | Parametry testowe | C, R, D, |Z|, X | C, R, D, |Z|, X | C, R, D, |Z|, X | C, R, D, |Z| | C, R, D, |Z| |
| Podstawowa dokładność | Podstawowa dokładność | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.25%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.25%; szczegóły w tabeli dokładności |
| Test prędkości | Test prędkości | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (LS6518B) Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (LS6515F) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (LS6518B) Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (LS6515F) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (LS6518B) Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (LS6515F) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (LS6518B) Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (LS6515F) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (LS6518B) Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (LS6515F) |
| Metoda wyboru zakresu | Metoda wyboru zakresu | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Metoda wyzwalania | Wewnętrzny, Ręczny, Automatyczny, Zewnętrzny, Magistrala |
| Poziom testowy | Poziom testowy | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 1.0 Vrms | 1.0 Vrms |
| Impedancja źródła sygnału | Impedancja źródła sygnału | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 3Ω | 3Ω |
| Funkcja kalibracji | Funkcja kalibracji | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset pojedynczej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości |
| Zakres wyświetlania | |Z|, X | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ |
| Zakres wyświetlania | C | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F | 0.0001 pF–9.9999 F |
| Zakres wyświetlania | R | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ |
| Zakres wyświetlania | D | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 | 0.0001-9.9999 |
| Równoważny obwód | Równoważny obwód | Równoważny obwód | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy |
| Komparator | Komparator | Komparator | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czterokategoryjne: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX |
| Komparator | Komparator | Komparator | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) |
| Interfejs | Interfejs | Interfejs | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) |
| Pamięć | Pamięć | Pamięć | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB |
| Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% |
| Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) |
| Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i różne alerty kolorystyczne | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i różne alerty kolorystyczne | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. |
| Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i ustawień na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI; umożliwia szybką konfigurację systemów testowych z urządzeniami |
| Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownej konfiguracji następnym razem. | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim; oferuje wybór stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania |
| Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Elastyczne możliwości interfejsu, które umożliwiają definiowanie i wdrażanie rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami | Elastyczne możliwości interfejsu, które umożliwiają definiowanie i wdrażanie rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami | Elastyczne możliwości interfejsu, które umożliwiają definiowanie i wdrażanie rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami |
| Na tylnym panelu urządzenia znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. |
Uwaga specjalna: Aby zapoznać się ze specyfikacją wydajnościową LS2618B/LS2615F, należy zapoznać się z specyfikacją LS6518B/LS6515F.
14. Specyfikacja techniczna LS7576/LS7575B/LS7573A/LS7575CX
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | LS7576 | LS7576 | LS7575B/LS7575CX | LS7575B/LS7575CX | LS7575B/LS7575CX | LS7575B/LS7575CX | LS7573A |
| Częstotliwość testu | Częstotliwość testu | 50, 60100, 120, 1k, 10k, 40k, 50k, 60k, 100k (Hz) | 50, 60100, 120, 1k, 10k, 40k, 50k, 60k, 100k (Hz) | 100120, 1k, 10k, | 100120, 1k, 10k, | 100120, 1k, 10k, | 100120, 1k, 10k, | 100 Hz, 1 kHz |
| Parametry testowe | Parametry testowe | L, R, Q, |Z| LS7575CX posiada funkcję testu równoważenia indukcyjności | L, R, Q, |Z| LS7575CX posiada funkcję testowania równowagi indukcyjności | L, R, Q, |Z| LS7575CX posiada funkcję testu równowagi indukcyjności | L, R, Q, |Z| LS7575CX posiada funkcję testowania równowagi indukcyjności | L, R, Q, |Z| LS7575CX posiada funkcję testu równowagi indukcyjności | L, R, Q, |Z| LS7575CX posiada funkcję testu równowagi indukcyjności | L, R, Q, |Z| LS7575CX posiada funkcję testu równowagi indukcyjności |
| Podstawowa dokładność | Podstawowa dokładność | 0.05%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.05%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności | 0.1%; szczegóły w tabeli dokładności |
| Test prędkości | Test prędkości | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz) Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) | Szybko: 30 razy na sekundę, Średnio: 20 razy na sekundę, Wolno: 6 razy na sekundę (częstotliwości powyżej 1 kHz); Szybko: 10 razy na sekundę, Średnio: 5 razy na sekundę, Wolno: 1.5 razy na sekundę (częstotliwości poniżej 1 kHz) |
| Metoda wyboru zakresu | Metoda wyboru zakresu | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Auto, Przytrzymaj | Metoda wyzwalania | Wewnętrzny, Ręczny, Automatyczny, Zewnętrzny, Magistrala | Wewnętrzny, Ręczny, Automatyczny, Zewnętrzny, Magistrala |
| Poziom testowy | Poziom testowy | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms | 0.1, 0.3, 1.0 Vrms |
| Impedancja źródła sygnału | Impedancja źródła sygnału | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω | 30Ω, 100Ω |
| Funkcja kalibracji | Funkcja kalibracji | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset pojedynczej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset pojedynczej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset punktowej częstotliwości | Obwód otwarty/zwarcie, reset pełnej częstotliwości, reset pojedynczej częstotliwości |
| Zakres wyświetlania | |Z| | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ | 0.1 mΩ — 99.999 MΩ |
| Zakres wyświetlania | L | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H | 0.0001 uH–9999.9 H |
| Zakres wyświetlania | R | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ | 0.1 mΩ – 99.999 MΩ |
| Zakres wyświetlania | Q | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 |
| Zakres wyświetlania | Δ% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% | -99.99%–99.99% |
| Równoważny obwód | Równoważny obwód | Równoważny obwód | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy | Seria, Równoległy |
| Komparator | Komparator | Komparator | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX | Sortowanie czteroskrzydłowe: BIN0–BIN3, NG, AUX |
| Komparator | Komparator | Komparator | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) | PASS, HI, LOW (wyświetlacz LED PASS/FAIL) |
| Interfejs | Interfejs | Interfejs | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | RS232C, Host USB, USB TMC, USB CDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) |
| Pamięć | Pamięć | Pamięć | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB | 50 zestawów plików wewnętrznych i 500 zestawów plików na zewnętrznym dysku USB |
| Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | Temperatura i wilgotność | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% | 0°C do 40°C, wilgotność względna ≤ 75% |
| Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | Wymagania dotyczące zasilania | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA | 100–120 VAC lub 198–242 VAC, 46–64 Hz, moc powyżej 50 VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) | 216 mm × 87 mm × 300 mm, 3.0 kg (masa netto) |
| Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Wskaźniki LED „Pass” i „Fail”, różne alerty dźwiękowe i wskaźniki w różnych kolorach | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω | Impedancja wyjściowa 30 Ω, 100 Ω | Impedancja wyjściowa 30Ω, 100Ω |
| Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Obsługuje aktualizacje za pomocą pamięci flash USB, umożliwiając szybkie zapisywanie wyników testów i warunków na pamięci flash USB | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji resetu w przypadku rozwarcia obwodu lub zwarcia, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. | Strona testowa umożliwia szybkie wykonanie funkcji otwierania obwodu, zwierania obwodu i resetowania, eliminując potrzebę wykonywania uciążliwych czynności. |
| Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu systemu, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownej konfiguracji następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania następnym razem. | Warunki testu są automatycznie zapisywane po wyłączeniu urządzenia, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania następnym razem. | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI; umożliwia szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemów testowych z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI umożliwiający szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami | Prosty i łatwy do zrozumienia protokół komunikacyjny SCPI; umożliwia szybką konfigurację systemu testowego z urządzeniami |
| Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Szeroka gama interfejsów: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Rozbudowane opcje interfejsu: RS232, USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB (opcjonalnie) | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim; oferuje wybór różnych stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania | Dostępne w języku chińskim uproszczonym i angielskim, z możliwością wyboru różnych stylów wyświetlania |
| Dostosowywalne poziomy ciągłe | Dostosowywalne poziomy ciągłe | Dostosowywalne poziomy ciągłe | Dostosowywalne poziomy ciągłe | Możliwość dostosowania poziomów ciągłych | Elastyczna funkcjonalność interfejsu umożliwiająca definiowanie i wdrażanie funkcji rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami | Elastyczne możliwości interfejsu, które umożliwiają definiowanie i wdrażanie rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami | Elastyczna funkcjonalność interfejsu umożliwiająca definiowanie i wdrażanie funkcji rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami | Elastyczna funkcjonalność interfejsu umożliwiająca definiowanie i wdrażanie funkcji rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami |
| Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu urządzenia znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu instrumentu znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Na tylnym panelu urządzenia znajduje się złącze wyzwalające BNC, umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznego przełącznika nożnego. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. | Można wybrać wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym (↑ lub ↓) w instrumencie. |
Uwaga specjalna: Aby zapoznać się ze specyfikacjami dotyczącymi liczby modułów LS2776, LS2775B, LS2773A i LS2775CX, należy zapoznać się z specyfikacjami modułów LS7576, LS7575B, LS7573A i LS7575CX.
Rozwiązania do testowania wydajności fotometrycznej, kolorymetrycznej i bezpieczeństwa diod LED
System goniofotometru: LSG-6000, LSG-1890Blub LSG-1800ACCD
System testowy spektroradiometru i sfery integrującej: LPCE-2 or LPCE-3
LED Life utrzymuje system testowy zgodnie z normą LM-84: LEDLM-84PL
System testowania bezpieczeństwa promieniowania fotobiologicznego: EN 62471-C lub EN 62471-P
System testowania zapłonu lampy, czasu pracy i migotania: LSRF-3 oraz LSP-500VARC-Pst
Testery sterowników mocy LED: LS2090, M9822, LSP-500VARC
Tester poziomu IK | Tester udarności młotka sprężynowego: IK07-10, IK01-06
System generatora drgań elektrodynamicznych: LVD-100KG-6D
Testery bezpieczeństwa elektrycznego: LS9955, ZRS-3H, ZY-3, TTC-1
Rozwiązanie do testowania komory środowiskowej dla opraw LED
Test wodoodporności dla IPX5 i IPX6: JL-56
Maszyna do testowania pyłoszczelności dla IP5X i IP6X: SC-015
Komora wysokiej i niskiej temperatury oraz wilgotności: GDJS-015B
Maszyna do testowania w mgle solnej: YWX/Q-010
Komora testowa starzenia lampy UV: UV-263LS
Komora do badania starzenia lampy ksenonowej: XD-80LS
Komora testowa ozonu: OTC-150A
Komora testowa dwutlenku siarki: SQ-010
Rozwiązania testowe EMC i EMI dla opraw CFL i LED
System testowania EMI: EMI-9KB or EMI-9KA
Symulator wyładowań elektrostatycznych: ESD61000-2
Pomiar odporności na EFT: EFT61000-4
Generator udarowy: SG61000-5
Generator spadków i przerw napięcia: CSS61000-11
Generator fali pierścieniowej: RWG61000-12

www. Lisungroup.com
Zgłoszone patenty
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Lisun Zarządzanie
Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

中文简体