Uni-t UT611 User Manual [ru]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UNI-T
3. Функциональные особенности прибора
Цифровой RLC-измеритель
UT-611
СОДЕРЖАНИЕ
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
Loading...
+ 3 hidden pages