ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UNI-T
3. Функциональные особенности прибора
Цифровой RLC-измеритель
UT-611
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие характеристики и инструкции по безопасности.......... 1
2. Условия окружающей среды…………..................................... 1
3. Функциональные особенности прибора.................................. 1
4. Параметры импеданса………………......................................... 1
5. Режимы измерения……………………..…................................. 1
6. Описание дисплея.................................................................... 2
7. Функции кнопок передней панели............................................ 2
8. Инструкции по работе с прибором .......................................... 2
9. Инструкции по быстрым измерениям……………….................. 3
10. Технические характеристики.................................................. 4
11. Замена батареи……………………………................................ 5
12. Уход и обслуживание……….………….…................................ 5
1. Общие характеристики и инструкции по
безопасности
Цифровой RLC-измеритель UT611 позволяет выполнять интеллектуальное обнаружение и измерения в последовательном и
параллельном режимах. Прибор оснащен двойным жидкокристаллическим дисплеем с максимальными отображаемыми значениями 6000/6000 и может использоваться для определения
добротности, коэффициента потерь, и сдвига фазы. Предусмотрены четыре частоты, на которых выполняются измерения:
100Гц/120Гц/1кГц/10кГц. Прибор характеризуется низким энергопотреблением и имеет рабочий ток 15 мА при напряжении питания 9 В. Внешние размеры: 224 мм х 172 мм х 59 мм.
Диапазоны и погрешности измерения
Индуктивность (L): 600 мкГн – 200 Гн, максимальная точность
(0,4%+2).
Емкость (С): 600 пФ – 10 мФ, максимальная точность (0,4%+2).
Сопротивление (R): 60 Ом – 20 МОм, максимальная точность
(0,4%+2).
Примечание: Если D превышает 0,1, умножьте результат на
.
Формула для пересчета емкости в импеданс: ZC=1/(2πfC)
Формула для пересчета индуктивности в импеданс: ZL=2πfL
Для обеспечения безопасности работы с прибором, пожалуйста,
соблюдайте следующие указания:
1) Не допускается использовать прибор в огнеопасной и взрывоопасной среде, при высокой запыленности, под прямыми солнечными лучами и при высокой радиации.
2) Не открывайте заднюю крышку прибора! Техническое обслуживание, замену компонентов и калибровку прибора разрешается выполнять только специалистам. Если вы не являетесь специалистом, обратитесь к соответствующему дистрибьютору или
в компанию, осуществляющую послепродажное сервисное обслуживание.
3) Не допускается разбирать или модифицировать прибор случайным образом, поскольку неразрешенные изменения могут
вызвать необратимые повреждения прибора.
4) Перед измерением цепей или участков проводов отключайте в
них напряжение и полностью разряжайте входящие в них конденсаторы.
5) Запрещается подавать напряжение на измерительный вход.
Перед измерением элементов, способных нести заряд (например, конденсаторов) удостоверьтесь в отсутствии на них напряжения.
6) Прибор питается от батареи на 9 В.
2. Условия окружающей среды
1) Высота: <2000 метров
2) Относительная влажность хранения: <75%
3) Рабочая температура: 0ºС – +40ºС
4) Температура хранения: -20ºС – +50ºС
1) Основной дисплей на 6000 отсчетов, дополнительный дисплей
на 6000 отсчетов
2) Измерительная частота: 100Гц/120Гц/1кГц/ 10кГц, измерительное напряжение: 0,6 В (скв.)
3) Выходной импеданс: 120 Ом
4) Режимы ручного и автоматического определения типа нагрузки
(L, C, R)
5) Измерение сопротивления постоянному току (DCR)
6) Калибровка по разомкнутой цепи и по короткозамкнутой цепи
7) Автоматическое отключение
8) Функции относительных измерений и сравнения
4. Параметры импеданса
Приборы для измерения импеданса можно подразделить на измеряющие импеданс при постоянном токе и при переменном токе
в зависимости от типа измеряемого сигнала. Как правило, мультиметры позволяют измерять импеданс при постоянном токе, а
цифровой электрический мост позволяет измерять импеданс как
при постоянном, так и при переменном токе. Измеритель UT611 –
это интеллектуальный портативный цифровой измерительный
мост с функциями измерения импеданса при переменном и постоянном токе, оснащенный двойным дисплеем. Импеданс –
один из фундаментальных параметров при работе с электронными элементами и схемами. Сопротивление линейного кристаллического диода при постоянном токе определяется законом
Ома. Но при переменном токе отношение напряжения к току является комплексным числом. Вектор импеданса включает вещественную часть (активное сопротивление R) и мнимую часть (реактивное сопротивление Х). В декартовых координатах импеданс
выражается как R+jX, а в полярных координатах – через амплитуду |Z| и фазовый угол θ (см. Рисунок 1).
Рисунок 1
Rs = |Zs|·cos(θ)
Xs = |Zs|·sin(θ)
Xs/Rs = tg(θ)
θ = arctg(Xs/Rs)
Реактивное сопротивление имеет характер индуктивности, если
угол θ больше нуля, и характер емкости, если θ меньше нуля.
5. Режимы измерения
Импеданс можно измерять по схеме последовательного или параллельного соединения. Импеданс Z при параллельном соединении можно выразить через полную проводимость (адмиттанс)
Y. Она определяется как Y = G + jB, где G – проводимость, а B –
реактивная проводимость.
Rs: активное сопротивление при последовательном соединении
Xs: реактивное сопротивление при последовательном соединении
UNI-Trend, Китай UT611
UNI-T ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: UT611
: емкость при последовательном соединении
С
s
Ls: индуктивность при последовательном соединении
Полная проводимость при параллельном соединении
7. Функции кнопок передней панели
Rp: активное сопротивление при параллельном соединении
Xp: реактивное сопротивление при параллельном соединении
Сp: емкость при параллельном соединении
Lp: индуктивность при параллельном соединении
6. Описание дисплея
Рисунок 2
Основные элементы дисплея:
1) Mem: индикатор сохранения данных в памяти
2) Ls, Lp: варианты режима измерения индуктивности. Ls: изме-
рение индуктивности при последовательном соединении; Lp:
измерение индуктивности при параллельном соединении.
3) Сs, Cp: варианты режима измерения емкости. Cs: измерение
емкости при последовательном соединении; Cp: измерение емкости при параллельном соединении.
4) Rs, Rp: варианты режимов измерения сопротивления. Rs: измерение сопротивления при последовательном соединении; Rp:
измерение сопротивления при параллельном соединении.
5) DCR: измерение сопротивления постоянному току
6) Sorting: Функция сравнения.
7) H: функция фиксации данных на дисплее.
8) MAX, MIN: верхний и нижний пределы в режиме сравнения.
MAX: верхний предел для сравниваемого значения; MIN: нижний
предел для сравниваемого значения;
9) Значение частоты, на которой выполняются измерения: 100 Гц
–> 120 Гц –> 1 кГц –> 10 кГц.
10) D, Q, θ: индикаторы величины, отображаемой на дополни-
тельном дисплее. D: коэффициент потерь, Q: добротность, θ:
фазовый угол.
11) Recall: индикатор вызова данных из памяти.
12) Адрес сохраненного значения в памяти: от 001 до 1000.
13) CAL: индикатор калибровки по разомкнутой цепи / короткозамкнутой цепи.
14) APO: Индикатор активности функции автоотключения.
15) Auto LCR: Режим автоматической идентификации.
16) Индикатор относительного значения в режиме относительных
измерений
17) Индикатор заряда батареи
18) Основной дисплей
19) Единица сопротивления
20) Единица индуктивности
21) Единица емкости
22) PASS, FAIL: индикатор результата сравнения. PASS: изме-
ренное значение находится в установленных пределах. FAIL:
измеренное значение выходит за установленные пределы.
23) Дополнительный дисплей.
24) Аналоговая шкала.
Рисунок 3
Короткое нажатие: < 1 секунды
Длинное нажатие: > 2 секунд
1) « STORE»/«RECALL»: сохранение и вызов данных из памяти,
соответственно. «STORE»: короткое нажатие; «RECALL»: длинное нажатие.
2) «LIGHT»: кнопка управления подсветкой (длинное нажатие).
3) «FREQ»: кнопка выбора измерительной частоты (короткое
нажатие).
4) Кнопка включения и выключения прибора.
5) Кнопка выбора параметра, отображаемого на дополнительном
дисплее.
6) Область дисплея.
7) «ENTER»/«CLEAN»: подтверждение действия (короткое нажатие) / Удаление сохраненного значения (длинное нажатие).
8) «SETUP»: установка верхнего и нижнего предельных значений
(длинное нажатие).
9) «SORTING»: кнопка включения режима сравнения (короткое
нажатие).
10) «CAL»: кнопка калибровки по разомкнутой цепи и по короткозамкнутой цепи (длинное нажатие).
11) «FUNC»: кнопка циклического переключения между режима-
ми измерения c автоматической идентификацией, измерения
индуктивности, емкости, сопротивления и сопротивления постоянному току LCR –> L –> C –> R –> DCR –> LCR.
12) «HOLD»: кнопка фиксации показания дисплея.
13) «SER/PAL»: кнопка переключения между схемами измерения
с последовательным и параллельным соединением.
14) «REL»: Функция относительных измерений.
8. Инструкции по работе с прибором
8.1. Автоматические измерения
По умолчанию прибор после включения прибор работает в режиме автоматической идентификации (AUTO LCR) на частоте
1 кГц. В этом режиме прибор автоматически определяет характеристики импеданса исследуемого элемента, автоматически определяет параметры, отображаемые на главном и вспомогательном дисплеях, и подходящий тип соединения (последовательный
или параллельный).
Соответствие основного и дополнительного параметров в автоматическом режиме следующее:
Емкость С – коэффициент потерь D
Индуктивность L – добротность Q
Сопротивление R – фазовый угол θ
2