DCR测试仪
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变压器综合测试仪快速操作指南一、安全说明 (2)1.1操作者注意事项 (2)1.2一般安全说明 (2)二、仪器检查 (3)三、仪器简要介绍 (3)3.1前面板说明 (4)3.2后面板说明 (7)四、扫描盒简要介绍 (9)4.120PIN/24PIN扫描盒说明 (10)4.248PIN/50PIN扫描盒说明 (12)4.396PIN扫描盒说明 (14)4.4多脚位扫描盒说明: (16)五、变压器单组测试操作指南 (18)六、变压器扫描测试操作指南 (22)七、联系我们 (31)-1-公司声明本说明书所描述的可能并非仪器所有内容,常州市优策电子科技有限公司有权对本产品的性能、功能、内部结构、外观、附件、包装物等进行改进和提高而不作另行说明!由此引起的说明书与仪器不一致的困惑,可通过封面的地址与我公司进行联系。
一、安全说明1.1操作者注意事项尊敬的用户,本产品的设计和制造采用世界最先进的技术和生产工艺,全面保证产品的质量和可靠性。
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DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2021.01.022磷酸铁锂电池内阻分量快速检测方法潘斌1,董栋2,钱东培2,钮树强1,刘双宇2,姜银珠1(1. 浙江大学 材料科学与工程学院,浙江 杭州 310058;2. 浙江华云信息科技有限公司,浙江 杭州 310008)摘 要:为了实现锂离子电池(LIB )内阻分量快速检测,提出通过直流内阻(DCR )测试及交流内阻测试,辨识各内阻分量的方法. 以磷酸铁锂电池为研究对象,分别采用Bulter-Volmer 方程和二阶等效电路模型,模拟研究表征界面电荷转移、浓差极化过程等效电路的时间常数. 由于电荷转移速度足够快,采用直流脉冲测试获得的瞬时响应内阻通常由欧姆内阻和电化学极化内阻组成,结合交流内阻测试仪内阻检测结果,可以计算得到电化学极化内阻分量. 实验结果显示,该内阻分量测试方法不仅操作简便且具有较高的可靠性,电化学极化内阻辨识结果与电化学阻抗测试结果的最小误差小于5%.关键词: 锂离子电池(LIB );健康状态;内阻;等效电路;时间常数中图分类号: TM 912 文献标志码: A 文章编号: 1008−973X (2021)01−0189−06Quick identification of internal resistance componentsfor lithium ion battery with LiFePO 4 cathodePAN Bin 1, DONG Dong 2, QIAN Dong-pei 2, NIU Shu-qiang 1, LIU Shuang-yu 2, JIANG Yin-zhu 1(1. School of Materials Science and Engineering , Zhejiang University , Hangzhou 310058, China ;2. Zhejiang Huayun Imformation Technology Limited Company , Hangzhou 310008, China )Abstract: A resistance identification method was proposed by measuring direct current resistance (DCR) andalternating current (AC) resistance in order to quickly test internal resistance components of lithium ion battery (LIB). The characteristics and time constants of each resistance component were analyzed in a case study of LiFePO 4(LFP) battery based on Bulter-Volmer equation and the second order equivalent circuit model. Since the charge transfer process is fast enough, the resistance corresponding to the instantaneous voltage change in DCR test generally includes Ohmic resistance and charge transfer resistance. Then the charge transfer resistance can be distinguished combined with AC internal resistance test results. Results show that the proposed method with simple operations is effective and reliable. The minimum error of the charge transfer resistance is no larger than 5%.Key words: lithium ion battery (LIB); state of health; internal resistance; equivalent circuit; time constant为了保证电池系统稳定、可靠运行,对锂离子电池的健康状态(state of health ,SOH )进行准确评估是电池运维环节的重点之一[1]. 锂离子电池内阻对应电池内部的电化学过程,是表征电池健康状态的关键参数[2-3],主要包括欧姆内阻和极化内阻[4]. 其中欧姆内阻R o 包含电极材料、集流体等电池零部件的接触电阻以及电解液、隔膜电阻,在充放电过程中一般保持稳定. 极化内阻被认为由界面电荷转移引起的电化学极化内阻R ct 和浓差极化内阻R d 组成. 研究各内阻分量的检测和参数辨识方法,对于分析电池健康状态具有重要意义.电化学交流阻抗谱(electrochemical impedance spectroscopy ,EIS )是较常用的表征电池电化学性能的分析方法[3-5],可以测试电池的欧姆内阻、极收稿日期:2020−06−10. 网址:/eng/article/2021/1008-973X/202101022.shtml 基金项目:国家自然科学基金资助项目(51722105).作者简介:潘斌(1989—),男,博士,从事电池检测技术的研究. /0000-0002-0467-4681. E-mail :****************.cn通信联系人:姜银珠,男,教授. /0000-0003-0639-2562. E-mail :***************.cn第 55 卷第 1 期 2021 年 1 月浙 江 大 学 学 报(工学版)Journal of Zhejiang University (Engineering Science)Vol.55 No.1Jan. 2021化内阻及扩散内阻信息. EIS测试受频率响应速度的限制,通常测试时间较长[6],同时EIS检测设备复杂且昂贵[7],不适合于现场快速无损检测. 基于交流注入法的电池内阻测试仪因精度高、操作简单,得到广泛应用;测试仪通过测试电池端电压响应计算R o[8],由于输出信号的频率高、振幅小,可以忽略该过程中的极化效应. 交流内阻测试只能得到欧姆内阻,无法测试极化内阻分量.直流脉冲测试是常用的电池直流内阻(direct current resistance,DCR)测试方法,原理是对处于稳态的电池进行短时间的充电或放电后静置,分析该过程中电池的电压变化,进而计算电池内阻[9-11]. 由于电池内部界面电荷转移速度非常快,在实际测量过程中,很难将电荷转移内阻与欧姆内阻分离开[12]. 超短的采样时间可以避免电化学极化的影响,但会造成严重的数据冗余,并降低系统可靠性[13]. 采用数值模拟方法间接计算电池极化内阻,得到研究人员的广泛关注[6, 14],但这些研究中都没有考虑电化学极化过程时间常数,限制了辨识方法的适用性.考虑到电池中锂离子扩散过程远慢于界面电荷转移过程[15],一般DCR测试采样时间远大于界面电荷转移时间,可以认为DCR测试中瞬时电压变化对应的电阻R1主要由欧姆内阻和电化学极化内阻组成. 基于该假设,本文通过EIS、DCR以及交流内阻测试,分析电池各内阻分量的特性.以磷酸铁锂电池为例,研究锂离子电池内阻分量的无损检测方法. 在分析各内阻分量对应的时间常数范围的基础上,提出直流脉冲测试结合交流内阻测试的内阻分量检测辨识方法. 本文提出的辨识方法简单易用,可靠性较高且可以实现在线测量,为评估储能电池系统SOH提供了支持.1 实验过程使用额定容量C为1 500 mA·h的商用18650磷酸铁锂电池为研究对象,进行循环老化测试. 电池测试使用深圳新威BTS-5V3A测试仪,测试在常温条件(25 °C)下开展,最大电压采样频率为10 Hz.为了获得电池实际最大容量,采用恒流-恒压充电方法,将电池充电至荷电状态(state of charge,SOC)为100%,以C/25电流放电至截止电压,记录此时的容量,将此时的容量作为电池实际可用容量.采用直流脉冲法,结合交流内阻测试仪测试电池内阻分量. 具体包括以下步骤.1)以1 C倍率对电池进行短时间放电,使得放电完毕后电池SOC为10%~90%,之后静置15 min.图1中,V为电池端电压,I为电流. 如图1所示,t1时刻前电池脉冲放电,此时电池SOC调整至设定值,t1至t2时间段的15 min停止放电,电池静置.图 1 直流脉冲测试电流及电压信号示意图Fig.1 Schematic of current and voltage profile in direct current pulse 2)记录电池最后一次静置初始时刻的瞬时电压跃变ΔU1及缓慢电压变化值ΔU2. 电池的直流内阻R1和R2为3)使用交流电池内阻测试仪(RC 3562)对静置后的电池进行交流内阻测试,记为R o,表征电池欧姆内阻. 该设备通过测试交流电压响应自动计算内阻,测试精度为0.5%,最小电阻分辨率为1 µΩ,交流测试信号为频率为1 kHz的5 mA电流.在电池稳定后,使用IVIUM VERTEX电化学工作站进行电池EIS测试,仪器的最小电流分辨率为15 pA,电压分辨率为0.4 µV. 测试频率为0.05~ 1000 Hz,交流电压振幅为5 mV. 使用Zview 软件拟合测试得到Nyquist图,获得欧姆内阻和极化内阻.锂离子电池电化学阻抗谱与各内阻分量的对应关系如图2所示.2 结果与讨论2.1 界面电荷转移电阻EIS测试结果如图3所示,当电池SOC为1/6~ 5/6时,电化学极化内阻与SOC的关系不大.如表1所示为不同SOC下的电池EIS拟合值.表中,R ct与C ct分别为电荷转移内阻和双电层等效电容,τ为RC环节时间常数. 电化学极化反映锂离子在电极活性材料界面转移的过程. 该过程190浙江大学学报(工学版)第 55 卷的速度很快,当电池不处于满充或者满放状态时,界面电荷转移阻抗可以认为近似相同[16].界面电荷转移过程可以用Bulter-Volmer 方程[6, 14]描述:式中:F 、R 、T 分别为法拉第系数、理想气体常数和绝对温度;A 为界面面积;i 0为交换电流密度;η为反应过电位;α为传递系数,通常保持稳定,此处α=0.5[14]. 式(3)可以写为式中:I 0为界面交换电流. 由式(4)可得电荷转移过程中界面双电层的电流和电压的关系,如图4所示,其中交换电流与电池极片面积有关. 当电压小于阈值时,电流与电压基本线性相关. 考虑到R ct 很小,对于1 C 倍率充放电的使用条件,双电层上电压通常不会大于100 mV ,由电阻计算公式R ct ∝i −10可知,当过电位很小时,,R ct 只与平均交换电流密度有关. 在一定SOC 范围内,当正、负极界面的活性不变时,可以认为R ct 不变化,这与文献[17]相符.当SOC=0时,磷酸铁锂电极由于持续嵌锂,活性材料内可嵌锂空位减少至一定程度引起界面反应变慢,此时锂离子嵌入会受到已占锂离子库仑斥力,导致交换电流减小,从而表现为R ct 突然增大. 当SOC=100%时,石墨负极由于嵌锂率较高,R ct 会显著增大[15].锂离子电池等效电路模型可以由图5表示.在稳态情况下,表征电化学极化阻抗的R c t及C ct 二者两端的电压相等. 对于RC 环节,当电池由恒流放电转为静置状态时,电压变化为表 1 不同荷电状态下电池电化学阻抗参数拟合结果Tab.1 EIS parameters of cell with different SOCSOC R o /mΩC ct /F R ct /mΩτ /ms 160.09 2.6820.6955.455/659.77 1.5114.0021.074/663.35 1.4911.5017.083/660.82 1.3813.3418.402/660.28 1.3813.4718.551/660.36 1.2312.6715.63060.602.5826.7068.88图 2 锂离子电池电化学阻抗谱与内阻分量的对应关系Fig.2 Corresponding relationship between EIS and internal resist-ance of lithium ion battery图 3 不同荷电状态下电池电化学阻抗测试结果Fig.3 EIS of cell with different SOC图 4 界面电荷转移过程中的电流变化图 5 锂离子电池等效电路模型Fig.5 Equivalent circuit model of lithium ion battery第 1 期潘斌, 等:磷酸铁锂电池内阻分量快速检测方法[J]. 浙江大学学报:工学版,2021, 55(1): 189–194.191式中:U p为R ct两端电压. 由EIS测试结果可以看出,在一定的SOC范围内,τ保持为15~20 ms(见表1),远小于采样时间间隔. 由式(6)可知,当静置阶段电压采样开始时,U p已经衰减至可忽略不计,故R1可以认为是欧姆内阻和电荷转移内阻之和.2.2 浓差极化内阻分析直流脉冲测试及交流内阻测试仪测试结果如图6所示. 图中,R int为使用交流内阻测试仪测得的电池欧姆内阻. R1大于R int,且在SOC工作范围内基本不变,说明电池欧姆内阻和界面电荷转移内阻相对保持稳定. 在该SOC区间内,电池正负极与电解液界面的电化学活性总体变化较小. R2随着SOC的增加上下波动,并出现明显峰值,表明浓差极化内阻不仅受电池内锂离子浓度分布的影响,而且与电极活性材料嵌锂率有关,这可能是由于电极材料发生相变过程导致的[18].通常采用RC环节模拟电池浓差极化过程,即图1中最大值为U2的缓慢回复电压[10].由于电池正极、负极活性材料的扩散系数不同,往往单RC环节不能很好地拟合电压释放曲线[19].采用双RC环节等效元件模拟,将浓差极化内阻及等效电容R d/C d表示为由R d1/C d1与R d2/C d2串联,式(8)、(9)的模拟结果如图7(a)、(b)所示,双RC环节模型显示了更高的精度,这与报道结果相符[7, 20].二阶RC等效模型计算结果如表2所示. 由于电池内不同材料组分中的锂离子扩散过程具有一定差异[6],2个不同的RC环节参数计算结果差别较大,R d随SOC变化的主要贡献源自具有较大时间常数的内阻分量. 由模拟结果可以发现,2个浓差极化分量的时间常数均远大于测试系统采样时间和电化学极化时间常数,说明R2为浓差极化内阻,基本不存在界面电荷转移内阻分量.表 2 采用二阶等效电路时的浓差极化内阻模拟计算结果Tab.2 Calculation results of concentration polarization resist-ance by second order RC modelsSOCτ1 /sτ2 /s R d1 /mΩR d2 /mΩR d /mΩ1/625.18193.5224.409.7434.14 2/630.97921.0523.9915.1239.11 3/622.74183.1521.979.6631.63 4/621.86256.0425.3612.2137.57 5/629.12301.7031.8620.6852.54 2.3 电池内阻分量计算交流测试仪输出1 kHz的小电流信号,通过测量电压响应,经过锁相放大器滤除噪声后,获得内阻. 由于信号频率高且强度很小,可以忽略测试过程中的极化效应,测量值可以认为是电池欧姆内阻分量. 不同SOC下交流内阻测试值如图8所示. 结果显示了较高的精度,与EIS欧姆内阻测试结果比较,平均误差为3.7%.图 6 不同荷电状态下直流内阻测试结果Fig.6 Measurement results of DCR at different SOC图 7 直流内阻测试中电压释放阶段模拟结果Fig.7 Fitting results of voltage relaxation process in DCR test192浙江大学学报(工学版)第 55 卷考虑到直流脉冲测试R1包含了欧姆内阻和电化学极化内阻,有DCR测试电流为1.5 A,双电层上电压U p仅约为20 mV. 由式(3)~(5)可知,R ct可以认为与测试电流无关. 如图9所示为R ct辨识结果与EIS 测试值的对比,两者保持了较高的一致性,R ct误差为0.61~4.80 mΩ,最小误差不大于5%. 当SOC=0时,尽管R ct明显增大,计算结果仍较准确,显示了辨识方法较高的可靠性.图 8 交流内阻测试仪与电化学阻抗测得电池欧姆内阻Fig.8 Ohmic resistance obtained by AC resistance tester and EIS图 9 电池电化学极化内阻辨识结果Fig.9 Activation polarization resistance identified by proposed method3 结 语锂离子电池内阻是表征健康状态的重要参数,本文通过EIS、DCR及交流内阻测试分析电池各内阻分量的特性,以磷酸铁锂电池为例,研究锂离子电池内阻分量的无损检测方法.电池欧姆内阻不受SOC和测试电流的影响,但在SOC接近100%或0时,由于电荷转移困难,R ct显著增大. Bulter-Volmer方程的模拟结果表明,在电池正常工作电流范围内,R ct基本不随电流变化,可以认为界面电荷转移过程时间常数始终为15~20 ms,远小于DCR采样周期. 由于电池正负极内锂离子扩散的差异,浓差极化过程表示为二阶RC环节能够获得更高的精度.根据RC环节零输入响应状态下的极化电压计算公式可知,在DCR测试得到的瞬时响应内阻R1包含欧姆内阻分量和电化学极化内阻分量,可以通过R1与交流内阻测试得到的欧姆内阻作差,得到电化学极化内阻. 使用该方法得到的辨识结果显示较好的准确性.电池内阻分量分别对应了电池各组分的健康状态[4],欧姆内阻增加表征电池电接触衰减(CL),电池电化学极化内阻增加受可用锂离子损失(LLI)的影响,浓差极化内阻增加与电极活性材料损失(LAM)密切相关. 采用提出的内阻分量辨识方法,通过测试不同循环次数后电池的内阻分量,可以有效评价SOH,为电池系统的稳定可靠运行提供重要支持.参考文献(References):BERECIBAR M. Accurate predictions of lithium-ion battery life [J]. Nature, 2019, 568(7752): 325–326.[1]SAFARI M, DELACOURT C. Aging of a commercial Graphite/LiFePO4cell [J]. Journal of the Electrochemical Society, 2011, 158(10): A1123–A1135.[2]ANDRE D, MEILER M, STEINER K, et al. Characterization of high-power lithium-ion batteries by electrochemical impedance spectroscopy. I. Experimental investigation [J]. Journal of Power Source, 2011, 196(12): 5334–5341.[3]PASTOR-FERNANDEZ C, UDDIN K, CHOUCHELAMANE G H, et al. A comparison between electrochemical impedance spectroscopy and incremental capacity-differential voltage as Li-ion diagnostic techniques to identify and quantify the effects of degradation modes within battery management systems [J].Journal of Power Source, 2017, 360: 301–318.[4]SURESH P, SHUKLA A K, MUNICHANDRAIAH N.Temperature dependence studies of a. c. impedance of lithium-ion cells [J]. Journal of Applied Electrochemistry, 2002, 32(3): 267–273.[5]CUI Y, ZUO P, DU C, et al. State of health diagnosis model for lithium ion batteries based on real-time impedance and open circuit voltage parameters identification method [J]. Energy, 2018, 144: 647–656.[6]QIAN K, HUANG B, RAN A, et al. State-of-health (SOH) [7]第 1 期潘斌, 等:磷酸铁锂电池内阻分量快速检测方法[J]. 浙江大学学报:工学版,2021, 55(1): 189–194.193evaluation on lithium-ion battery by simulating the voltage relaxation curves [J]. Electrochimica Acta , 2019, 303: 183–191.江海, 李革臣, 苏淇桂, 等. 基于MSP 430单片机的便携式电池内阻测试仪[J]. 电源技术, 2007, 31(7): 548–550.JIANG Hai, LI Ge-chen, SU Qi-gui, et al. Portable instrument based on MSP 430 MCU for testing battery internal impedance [J]. Chinese Journal of Power Source , 2007, 31(7):548–550.[8]XIONG R, LI L L, TIAN J P. Towards a smarter batterymanagement system: a critical review on battery state of health monitoring methods [J]. Journal of Power Source , 2018, 405:18–29.[9]ZOU Y, HU X, MA H, et al. Combined state of charge and stateof health estimation over lithium-ion battery cell cycle lifespan for electric vehicles [J]. Journal of Power Source , 2015, 273:793–803.[10]JIANG Y, JIANG J C, ZHANG C P, et al. State of healthestimation of second-life LiFePO 4 batteries for energy storage applications [J]. Journal of Cleaner Production , 2018, 205:754–762.[11]REMMLINGER J, BUCHHOZ M, MEILERM, et al. State-of-health monitoring of lithium-ion batteries in electric vehicles by on-board internal resistance estimation [J]. Journal of Power Source , 2011, 196: 5357–5363.[12]徐升荣, 曾洁, 张育华, 等. 基于脉冲电流测量锂电池内阻的实验平台设计[J]. 电子测量技术, 2018, 41(1): 69–73.XU Sheng-rong, ZENG Jie, ZHANG Yu-hua, et al. Design of experimental platform for measuring internal resistance of lithium batteries based on pulse current [J]. Electronic Measurement Technology , 2018, 41(1): 69–73.[13]LIU S, JIANG J, SHI W, et al. Butler –Volmer-equation-basedelectrical model for high-power lithium Titanate batteries used in[14]electric vehicles [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics , 2015, 62(12): 7557–7568.凌仕刚, 吴娇杨, 张舒, 等. 锂离子电池基础科学问题(ⅫⅠ): 电化学测量方法[J]. 储能科学与技术, 2015, 4(1): 83–103.LING Shi-gang, WU Jiao-yang, ZHANG Shu, et al. Fundamental scientific aspects of lithium ion batteries(Ⅻ Ⅰ): electrochmical measurement [J]. Energy Storage Science and Technology ,2015, 4(1): 83–103.[15]张彩萍, 姜久春, 张维戈, 等. 梯次利用锂离子电池电化学阻抗模型及特性参数分析[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(1): 54–58.ZHANG Cai-ping, JIANG Jiu-chun, ZHANG Wei-ge, et al.Characterization of electromical impedence model and parameters for Li-ion batteries echelon use [J]. Automation of Electric Power Systems , 2013, 37(1): 54–58.[16]徐晶, 张彩萍, 汪国秀, 等. 梯次利用锂离子电池欧姆内阻测试方法研究[J]. 电源技术, 2015, 39(2): 252–256.XU Jing, ZHANG Cai-ping, WANG Guo-xiu, et al. Research on testing method of ohmic resistance for Li-ion batteries echelon use [J]. Chinese Journal of Power Source , 2015, 39(2):252–256.[17]DUBARRY M, LIAW B Y. Development of a universalmodeling tool for rechargeable lithium batteries [J]. Journal of Power Source , 2007, 174(2): 856–860.[18]LEI P, WANG T, RENGUI LU, et al. Development of a voltagerelaxation model for rapid open-circuit voltage prediction in lithium-ion batteries [J]. Journal of Power Source , 2014, 253:412–418.[19]WANG Q Q, KANG J Q, TAN Z X, et al. An online method tosimultaneously identify the parameters and estimate states for lithium ion batteries [J]. Electrochimica Acta , 2018, 289:376–388.[20]194浙 江 大 学 学 报(工学版)第 55 卷。
电池中的dcr测试原理1. 前言直流电阻(DCR)是指电路中的电源或元件在直流电流通电的情况下所呈现出来的电阻,直流电阻是电子元器件的一个重要性能参数。
在电池制造中,DCR是测量电扰动(电子噪声)的一种有效方法,同时也可评估电芯内部抗阻颗粒的强度。
在本篇文章中,我们将了解电池中dcr测试的原理。
2. 什么是电池DCR测试电池DCR测试是通过在开路、负载和短路状态下测量电池直流内阻来评估电池的生产质量和性能。
该测试旨在测量电池的质量以及电池与负载之间的能量传递效率。
这项测试是进行新型电池性能研究和开发的重要方法之一。
3. DCR测试方法电池DCR测试可通过多种方式进行。
目前,最常见的测试方法是采用恒流源。
在恒流源中,电池组与有源元件并联,产生一定的直流电流。
测试仪表会实时记录电池在特定电流下的电压,利用这些数据计算得出电池的直流内阻。
相对于传统方式,这种方式简单、方便、快速。
同时也提供了可重复性、追溯性和高精度的测试结果。
4. DCR测试原理在DCR测试过程中,恒流源通过电路,在电池和负载上施加恒定的电流。
电池内部的电阻会在电流分配和传输的过程中,削弱DCR测试中计算的电压。
对于DCR测试来说,如果的电池内部阻值较高,当前的电压将是电流和电池阻抗相乘得到的。
如果内阻较低,则当前的电压是电压上升和电流下降的结果。
通过观察电池的当前电压和电流值,就能计算出电池的直流内阻。
5. DCR测试的应用DCR测试可应用于各种类型的电池,例如镍氢电池、锂离子电池、聚合物电池等。
在电动汽车制造中,DRC测试是测量动力电池性能的有力手段,可以帮助生产商快速排除产品质量问题,确保电池的性能和可靠性。
此外,DCR测试还可用于研究电池的充放电过程、估算电池使用寿命和性能、以及进行电池管理、监测和维护等方面。
6. 结论电池DCR测试是评估电池质量和性能的重要方法之一,它可以评估电池与负载之间的能量传递效率,可以用于各种类型的电池测试。
&1、前言1、1产品概说.3250A Automatic Transformer Test System 乃是一部全功能自动化测试的零件量测分析仪器, 本量测仪器设计的主要宗旨为本着十多年来的经验与成果累积, 为解决目前日益蓬勃发展的电子业因人工效率以及产品品质所带来之烦恼, 满足电子行业提高工作效率及提升产品之品质需要,其性能质量已达国际水准。
本测量仪器所包含之量测功能有电感、电容、交流电阻、阻抗 (L、C、R、Z), 直流电阻 (DCR), 变压器相位 (PH), 及圈数比 (Turn-Ratio), 漏电感(Lk), 脚位短路(PS), 平衡 (Balance)等测试功能,为生产线及品管QC提供最完善的测试功能。
经由本量测仪器之内部控制之自动式及可程序之量测功能, 以提供在低成本下有高精度、便利、快速及可靠之测试, 其提供了上下界限比较及分组测试, 测试频率及测试电压之选择控制、加载校正(Load)、多频扫瞄测试功能、设定数据储存记忆功能、单机扫描测试功能、另外可藉由扫描控制器做全功能完全扫描测试, 内存扩充接口做数据存取控制, RS-232接口做数据传输与统计分析功能, 打印机接口功能将测试结果打印, 藉由操纵接口HANDLER经由外部触发仪器量测并可将此量测结果藉由此接口送至外部,做为反应零件处理设备. 本仪器亦有提供重迭电流(I≦1A)产生器, 可配合重迭电流产生器量测线圈重迭电流电感量。
多用途可变的测试装置, 人性化的键盘设计, 引导式的操作接口, 超大型液晶显示面板, 按键锁住和密码保护功能等等措施都使本仪器在操作上能方便容易的使用, 并有保护功能使测试结果被清楚的显示于显示器上。
3250A基本量测准确度为0.1%, 校正时以校正用之专属量测装置 (可选购) 并输入简单之量测参数. 使用者只需在程序中提供开路 (Open) 及短路 (Short) 的条件即可非常简单快速完成校正作业.仪器随时需要外部测试或导线延伸测试时, 注意需使用正确的4接点连接测试. 且在高频量测时需考虑测线的高频响应.1.2规格摘要 测定参数: 第一测试参数 -- L、C、R、|Z|、Y、△、△%、DCR、Turn-Ratio第二测试参数 -- Q、D、R、θ 基本精度 : Basic 0.1%(1kHz/ 1V rms) 测定范围 : L -- .0001uH ~ 9999.9HC -- .001pF ~ 999.99mFR -- .0001Ω ~ 999.99MΩ|Z| -- .0001Ω ~ 999.99MΩQ -- .0001 ~ 99999D -- .0001 ~ 99999θ -- -90.00° ~ +90.00°DCR -- .01mΩ ~ 99.999kΩNp -- .01 ~ 999.9 TurnNs -- .01 ~ 999.9 Turn(+、—) 测定频率: 20Hz 至 300KHz 测定电压: 10mV至 2Vrms, 每段10mV 等效电路: 串联、并联 零点校正 : 开路、短路 圈数比: 频率1KHz至300KHz, 测试电压 0.1V 至10Vrms 注意 :因本测试机只能接受 10V 的感应电压, 故设定圈数比时以 Vs 不大于 10V 为主. 扫描测试 : 配合扫描测试治具可做20点之变压器扫描测试.1.3 附带检查当贵客户在收到这仪器后, 请检查下列项目:(1). 此制品外表是否有任何损害或刮伤.(2). 表 1-2 为本机之附件.如果您发现任何损坏或附件遗失, 请通知本公司、分公司或代理商以求立即之服务.表 1 - 2 标准附件项 目 材 料 编 号数量备 注电源线 P0001 1 1 公尺长弯头电源线测试线 (4-Terminal) T01010 1 夹测待测物用测试线 (2-Terminal) TR0010 1 Turn-Ratio 专用测试夹慢熔保险丝 1A F1A001 2 电源 AC 220V用使用说明书 M1100 1 中文2、规格 (15℃~35℃ RH ≦ 75%)2.1 量测功能 量测参数 :|Z|:阻抗绝对值|Y|:电纳L : 电感量C : 电容量R : 电阻D : 损失因素Q : 品质因素Rs : 等效串联电阻Rp : 等效并联电阻X : 电抗θ : 相位△ : L/C/R/|Z|偏差值△% : L/C/R/|Z|偏差百分比DCR : 直流电阻Np/Ns : 圈数比Vp/Vs : 电压比Ns : 次级圈数Vs : 次级电压 参数组合 :|Z|,|Y|L, C R θ(deg)/θ(rad) D, Q, Rs, Rp, Q, X, 误差校正补偿 (Deviation):当因外接治具造成机器量测和实际值有误差时, 可设定实际值于测试条件内, 将量测值校正为实际值, 将治具所造成之误差影响减至最低. 等效电路 :并联、串联. 檔位:自动、手动. 触发模式 :内部触发、手动触发、外部触发 (RS-232, Handler Interfaces选购). 测量端子 :电感、电容、阻抗. 直流电阻为4端测试. 圈数比为6端测试. 积分时间 :快速、中速、慢速.2.2测试讯号 频率:20Hz~300KHz 准确度:±0.01% 讯号标准:范围 设定准确度 电压 10mVrms to 2 Vrms ±10%+1mVrms 输出阻抗:Turn 10Ω,当测试位准≤2V 50Ω,当测试位准>2V其 他Constant=OFF:依电阻范围不同而定Constant=320X: 100Ω ±0.5%Constant=107X: 25Ω ±0.5% Constant=106X: 50Ω 100mA±0.5%(1V设定) 电感负载小于10Ω,10Ω±10%,阻抗≥10Ω 测试讯号标准观看:模式 范围 准确度Voltage110mVrms to 2 Vrms ±(3% of reading +0.5mVrms)1:当待测物之阻抗小于100Ω, 测试讯号标准需加上阻抗大小量测准确度 (参考表2-1)2.3 测量范围参数 范围阻抗大小, 交流阻抗, 电抗 0.1 mΩ to 999.999 MΩ电纳 0.1 nS to 99.9999 S电容 0.001 pF to 999.99 mF电感 0.1 nH to 9.9999 kH损失因素 0.0001 to 99999品质因素 0.0001 to 99999相位角 -90.00 ° to 90.00 °偏差百分比 -100.00% to 100.00 %直流电阻 0.01 mΩ to 99.999 kΩ圈数比 100 : 1次级电压 10V max2.4 测量准确当确实遵守下列条件和状态能有效确保测量准确:(1) 热机时间:≧30分(2) 做完正确开路和短路归零校正.2.5 准确度 厂内校正1年内 温度 :23℃±5℃ 相对湿度 :80% maximum 热机 :最少30分钟 在以上条件下作归零校正1. 阻抗大小 – 相位准确度基本准确度如表2-1 以快速测量时, 准确度乘以22. 电感, 电容, 交流阻抗准确度品质因素≧10(损失因素≦0.1), 相对于阻抗大小之精度, 其中感抗 =|2πfL|容抗 =|1/(2πfC)|根据图2-1 LC和阻抗大小转换表.当品质因素<10 (损失因素0.1), 电感准确度乘以(1+1/Q)电容准确度乘以(1+D).3. 损失因素, 品质因素, 交流阻抗准确度.损失因素损失因素准确度 = ±[ tanθe.( 1 + D2 ) ] / [ 1 - D.tanθe]品质因素 ≧10品质因素准确度 = ±[tanθe. ( 1 + Q2 ) ] / [ 1 - Q.tanθe ]品质因素 <10, 品质因素准确度乘以 (1+1/Q)< θe : 相位误差>表 2-1 阻抗大小 – 相位准确度频率 (Hz)注 : 在境界在线之规格以较好的一边为适用4. 等效串联电阻. 等效并联电阻准确度品质因素≦0.1交流阻抗准确度= 阻抗大小准确度品质因素≧0.1 准确度乘以 (1+Q)5. 直流电阻准确度:±(0.5% + 0.2mΩ) >10mΩ±(1% + 0.2mΩ) <10mΩ6. 圈数准确度 :±(0.5% + 0.2T)测试频率图 2 – 1 L.C.Z. 转换2.6 校正功能 开路归零:去除由于测试治具引起开路杂散阻抗的量测误差. 短路归零:去除由于测试治具引起短路残余阻抗的量测误差. 载入校正:当因外接治具或机器误差, 造成量测和实际值有误差时, 可设定实际值于测试条件内, 将量测值和实际值做载入校正. 加载后系统即以加载值为标准.2.7 LIST SWEEP最多可设定9组频率之测试讯号标准, 单一或连续测试皆可执行. 2.8 比较功能主参数有10组Bin判定, 次参数有良/不良判定. 排序模式:绝对值模式:分类以上、下限设定.百分比模式:分类以百分比设定. 分类计数:0 to 999999 LIST SWEEP比较:每笔测试皆可在屏幕上显示过高/良品/过低.2.9 界面: 印表界面:标准印表时界面. RS-232界面:标准RS-232界面. Handler界面:良品/不良品/外部触发.2.10 其它 显示器 :320×240图表LCD显示. 电源 : 100V~120V AC 50Hz/ 60Hz. 电力消耗最大140VA. 220V~240V AC 50Hz/ 60Hz. 电力消耗最大140VA. 环境 :操作 -- 0℃ to 40℃, 10 to 85﹪相对湿度.储存 -- -10℃ to 50℃, 10 to 90﹪相对湿度. 尺寸 :420mm(长) ×300mm(宽) ×175mm(高) 重量 :约8.5kg.3、安装3.1 周围环境(1). 请不要使用本测试机于多灰尘或震动 的场所. 且勿直接曝露在日光直射或 腐蚀气体下. 请确认使用场所周围温度为 0 ~ 40℃, 且相对湿度低于 85%.(2). 本测试机后面板装有散热装置以避免内 部温度上升. 为了确定通风良好. 本机使 用时应使其背面远离其它物体或墙壁达 10cm 以上之位置. 勿阻塞左右通风孔以 使本测试机维持好的准确度.(3). 本测试机已经仔细设计以减少因 AC 电源端输入而来之噪声. 然而仍尽量使其 在低噪声环境下使用. 如无法避免噪声, 请安装电源滤波器.(4). 本测试机应存放在温度范围为 -25℃~ +70℃ 中. 如果长时间不用, 请将其放在 原始或相似包装箱中并避免日光直射及 湿气以确保使用时之良好状态.3.2 电源连接在接上电源线之前请务必确认电源开关在OFF 状态下, 请确认使用电压符合后板电压选择位置, 电源频率请使用50Hz 或60Hz.避免下列情况﹕灰尘腐蚀气体震 动后板至物体10公分以上之距离阳光直接照射电源杂讯电源滤波器如在高压杂讯下请用电源滤波器3.3 保险丝本测试机在背部装有一电源保险丝, 更换保险丝时请注意:(1) 请务必先将电源开关关闭, 并拔掉电源线再更换.(2) 保险丝规格 AC 220V~240V → T1A 250V为了安全及防止噪声干扰, 有必要使用三芯电源线以连接背面之电源插座至AC电源, 及因同理由而将前面面板之 GROUND 接点接地. 如下图所示:至电源开关电源插座3.4 电源稳压由于本测试机乃属于精密电子测试设备, 固有可能在操作完成测量后精确度常会由于主要输入电源之波动而受到严重的影响. 即使在实验室的环境也常遭遇到电源有 ±10﹪之变动. 因此建议在电源及测试设备间使用稳压器是唯一确定将电源电压影响测定数据变动去除之最好方法.3.5 待测物之接线由于连接3259 LCZ 测试器至 D.U.T (待测物) 可经由标明 H CUR、H POT、L POT及L CUR 之BNC接头连接 (如为量测变压器之圈数比及相位时则须再使 Sec (+), Sec (-) 两测试端), 因此常须要外部测试设备. 注意L CUR 及L POT接头连接至DUT之相同端, 而Hcur及H POT连接至另一端. 而变压器量测时为L CUR及L POT接头连接至变压器Np-端而 H CUR及H POT 连接至 Np+端, Sec(+) 接到变压器Ns+端而 Sec(-) 接到 Ns- 端.3.6 LCD 显示器对比之调整LCD显示器对比之调整可经由 System Config设定, 但须注意调整时须因个人视觉所需而调整到适当的亮度, 避免过亮或是过暗.4.面板说明(1) 显示器 (LCD Display)本测试机所使用之显示器为320 X 240 Graphic mode LCD, 且含有 "冷阴极管式" 之背光显示, 故所有的量测值与设定值等等各项显示都能清楚的由肉眼辨视, 且有背光及对比调整功能可适应于不同环境. (2) 隔离端子 (Guard)此端子直接连接测试机外壳, 连接此端子至待测试物之隔离处以防止测试值受外界讯号干扰而影响准确性.(3) 未知待测物插座 (Unknown)4个独立BNC 插座, 连接一外部测试装置或导线以做未知待测物之测量. H CUR :电流驱动端子, 高电位端. H POT :电位侦测端子, 高电位端. L POT :电位侦测端子, 低电位端. L CUR :电流驱动端子, 低电位端. 注意 :当待测物为有极性之组件时, 于测试时须注意 " 高电位端 " 请接于前面板标示为 (+) 之端子, 而 " 低电位端 " 请接于前面板标示为 (-) 之端子. 警告 :测量有极性之组件时请先做放电动作避免冲坏主机.测试功能画面按键 光标方向控制按键 预留/锁定键 显示器 选择键 主要功能选择按键 数字与符号按键 确认键(4) 圈数相位测试之二次侧 (Secondary) 专用端子2个独立BNC插座, 于圈数相位测试时连接一外部测试装置或导线到变压器二次侧以做未知待测物之测量.Sec(+) :电位侦测端子, 高电位端.Sec(-) :电位侦测端子, 低电位端.(5) 选择键选择键共有6个, 其主要功能为配合 LCD 显示器颢示时, 某些功能需做选择或是其它的控制选项, 此时这些按键旁即会出现各种状态显示, 在依据所需要之状态或功能按下该显示旁之选择键即可.(6) 测试功能画面按键 (Meas Display)按下此键本测试机即处于零件之基本量测分析的功能画面下. 在此画面下可直接改变各种测试参数并立即读出数值, 例如:测试频率、测试电压、量测参数、测试速度及测试回路 (串联或是并联) 等等.(7) 主要功能选择按键 (Main Index)按下此键本测试机即处于主要量测功能选择的画面下, 在此画面可直接选择欲使用之测试功能, 例如:变压器测试功能、待测物测试结果判断功能、待测物试测值结果分类功能、多频扫描测试功能、开路测试、短路测试、加载校正等功能.(8) 系统参数设定按键 (System Setup)按下此键本测试机即处于主机主要系统参数设定功能选择的画面下. 在此画面可直接选择改变各主要的系统参数, 例如:本测试机之校正功能, 设定数据储存功能、设定数据呼叫功能, 系统时间日期设定功能、系统各显示参数与量测参数等等功能之选择与设定. (其中校正功能需使用密码方可进入设定)(9) 光标方向控制按键 (Cursor)按键共有4个分别为上、下、左、右, 这些按键为配合显示器于各种设定或是选择画面下, 控制设定光标移动之方向与位置以利各参数之输入, 也可当成选择键如在档位选择时用左、右键, 也可当做改变数值如设定频率或是电压时用上、下键都可达到所需之数值.(10) 触发按键 (Start/Trig)触发主机开始量测按键, 当主机之量测状态为手动触发模式时, 按下此键主机便做一次量测动作.(11) 数字与符号按键 (0……9.-)这些数字与符号按键为配合各设定状态下输入所需之数值与符号时使用.(12) 清除/辅助键 (Clear/Help)清除设定值按键, 用于清除显示器上光标所在之数值, 辅助键则是在主菜单中, 辅助使用者选择快速按键, 以方便设定此仪器.(13) 预留/锁定键 (Opt/Lock)此按键为预留功能之特殊按键, 目前此特殊功能为面板按键锁住功能, 当按下此键时显示器右上角会出现 "KEY LOCK" 字样表示目前面板按键功能已被锁住, 而欲清除此状态只需再按下此键即可解除. (如密码设定功能开启则需再输入密码方可解除,当Hard copy 功能的开启后, 按下此键可将目前显示器的内容由列表机直接印出.(14) 确认按键 (Enter)此按键之功能为将所设定之数值, 或是状态选择, 参数设定等动作于与确认.(15) 重置 (Reset)Reset按键之功能为在各设定画面下时, 欲重置该设定功能时则按下此按键即可, 而在外部测试状态下时, 欲重置主机测试同样按下此按键即可停止测试.快速功能键Reset按键也可当成快速功能键, 在 Main Index 画面下按下此键LCD显示器显示0~9, . , - 等12种功能, 选择适当的号码即可直接进入测试变压器该项功能窗口.(16) 电源开关 (Power)切换式电源开关, 按下[O]表示关闭, 按下[|]表示为开启.5 操作说明5.1 系统参数操作设定说明 (System)(1)、按[SYSTEM]此键即可进入系统设定画面(2)、按下上图之 [系统配置] 键即可进入系统参数设定画面如下图 :(3)、按下上图之 [下一页] 键即可进入其它系统参数设定画面如下图:此四个按键依显示器上反白处不同﹐也就是设定项目不同时会出现不同作用(4)、按下上图之 [下一页] 键即可进入其它系统参数设定画面如下图:上图各显示参数说明如下:液晶背光调整:调整显示器显示之明暗对比, 出厂默认值为 "06" 而其控制范围为 "00~13" 共有十四种选择,按显示器旁之 [ ] 与 [ ] 两键来改变.蜂鸣器声音大小:选择主机蜂鸣器声音之大小声, 出厂默认值为 "SMALL – 小声" 而其选择范围为"L(LARGE) – 大声" 和 "S(SMALL) – 小声" 和 "OFF – 静音" 三种选择,按显示器旁之[L], [S] 与 [OFF] 键来改变.主机交流电源频率:选择主机所使用之交流电源之频率为 50Hz 或是 60Hz. 选择正确之电源频率将有助于测试值之稳定与正确, 因此务必正确的选择. 出厂默认值为 "60Hz" 而其控制选择范围为"50Hz/60Hz/NA" 三种选择,按显示器旁之 [50Hz] 与 [60Hz] 与 [NA] 三键来改变。
CRY6125电声测试仪产品手册基本介绍CRY6125 系列电声器件测试仪是一台全功能电声器件测试仪。
仪器集PC、数据采集卡和功放为一体,无需外加繁琐的电源,功放等设备,即可进行测试。
由于CRY6125 具备抗环境噪音功能,所以测试性能相当稳定,无需消声室环境。
仪器做到傻瓜化,在同一屏幕上可完成所有功能设置,使你的操作更简单,生产效率更高。
所以是工厂、科研、计量部门等单位使用的理想仪器。
经过近二十年的不断进步,CRY6125已成为国内业界电声测试仪的代名词之一。
✓灵敏度频率特性曲线✓阻抗频率特性曲线✓平均灵敏度✓谐振频率FO✓品质因素Qm、Qe、Qt✓麦克风电流✓助听器最大饱和声压与固有噪声LN产品特点CRY6125系列电声测试仪具有丰富的用户体验功能。
可直接在屏幕上编辑频响曲线容差框,容差框可自由设定或来自测试曲线,比较方法有归零法,入框法,或定框法。
计算平均灵敏度有选定多点频率,选定上下限,或自动检测上下限频率,三种方法。
测试数据是否合格可依据设定范围自动判别。
扫频方式有连续,单程,和多程三种。
技术参数扫频信号◆频率范围:0.02~20KHz,频响≤±0.5dB(以1KHz为基准)0.01~65KHz,频响≤±2dB(以1KHz为基准),频率误差<0.01%◆幅度范围:50~5000mV,误差≤±0.2dB,失真<1%◆频带方式:0.1~10kHz, 0.2~20kHz, 0.01~40kHz, 10~65kHz◆倍频程方式: 1/3,1/6,1/12,1/24可选。
◆输出阻抗:可选:0,1,150Ω,300Ω,450Ω,10kΩ或32Ω幅度测量◆频率范围: 0.02~20KHz,频响≤±0.5dB(以1KHz为基准),0.01~40KHz,频响≤±2dB(以1KHz为基准),◆幅度范围: 电信号测量:–70dB~10dB(0dB=1V)。
声信号测量:60~140dB(94dB=1Pa)。
技术参数包括:1.测试范围:电池内阻测试仪的测试范围是指可以测试的电池类型和规格范围。
通常,电池内阻测试仪可以测试各种类型的电池,包括铅酸电池、锂离子电池、镍氢电池等。
而规格范围则是指电池的额定容量、额定电压等参数的范围。
2.测试精度:电池内阻测试仪的测试精度是指其测量结果与真实值之间的偏差程度。
通常,测试精度会以百分比或者小数的形式来表示。
在实际应用中,测试精度对于判断电池的健康状况和性能表现至关重要。
3.测试速度:电池内阻测试仪的测试速度是指完成一次内阻测试所需的时间。
在某些场合,特别是生产线上,测试速度是一个非常重要的指标。
测试速度快意味着生产效率高,可以更快地将产品推向市场。
4.工作温度:电池内阻测试仪的工作温度是指其可以正常工作的环境温度范围。
对于一些特殊的工作场合,比如户外作业或者特殊温度环境下的测试,工作温度就显得尤为重要。
5.数据存储与传输:电池内阻测试仪通常会配备数据存储和传输功能。
这些功能包括测试结果的保存、数据的导出、以及与其他设备或者网络的连接等。
这些功能的完善性和便利性对于用户来说都是非常重要的。
6.外观与尺寸:电池内阻测试仪的外观设计和尺寸大小也是使用者在选择产品时需要考虑的因素。
通常情况下,外观美观、尺寸合适的设备更容易受到市场的青睐。
通过对上述技术参数的分析,我们可以更好地了解一个电池内阻测试仪的性能和适用场景。
在选择和购买电池内阻测试仪时,除了关注其价格和品牌之外,更应该全面了解其技术参数,从而选择最适合自己需求的产品。
在选择电池内阻测试仪时,除了要考虑技术参数外,还需要关注以下几个方面:7. 电池内阻测试仪的稳定性和可靠性:稳定性和可靠性是衡量一款电池内阻测试仪品质的重要指标。
尤其是在工业领域和实验室环境中,设备的稳定性和可靠性必须足够高,以保证测试数据的准确性和可重复性。
选择一款具有良好稳定性和可靠性的电池内阻测试仪至关重要。
8. 使用便捷性:电池内阻测试仪的使用便捷性包括设备的操作界面友好程度、测试流程的简便程度、以及设备的维护保养难易程度。
DCR10 变压器直流电阻测试仪一、概述:变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。
我公司研制的DCR10直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。
整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能,测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
二、功能特点:1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。
2、仪器采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择电流,适合变压器和电压互感器的直流电阻测量。
3、护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。
4、具有声响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
5、响应速度快,可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器自动刷新数据。
6、智能化功率管理技术,仪器总是工作在最小功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源。
7、仪器自带万年历时钟和掉电存储,可存储1000组测试数据,可随时查阅。
8、仪器可选配带蓝牙功能,方便数据传输。
三、技术指标1、仪器的测量范围及准确度准确度:0.2% 分辨力:最小0.1μΩ额定输出电流档位对应的电阻测量范围如表1。
表1 额定输出电流和测量范围输出电流档位测量范围输出电流档位测量范围10A 1mΩ~2Ω5A 5mΩ~4Ω1A 1Ω~20Ω100mA 10Ω~200Ω10mA 100Ω~2kΩ2、仪器的其他性能参数1) 安全性能绝缘电阻:电源输入端对机壳之间≥20MΩ(测试电压500V);介电强度:电源输入端对机壳之间耐受工频2000V,历时 1min。
2) 使用和贮存环境工作环境:温度:0ºC~40ºC,湿度:<80%(RH)贮存环境:温度:-10ºC~65ºC,湿度:<80%(RH)3) 体积和重量主机外形尺寸:320×220×160(mm)仪器净重质量:4.9kg4) 工作电源额定电压:220 (1±10%) V;频率:(50±1)Hz;波形:正弦,波形失真度不大于5%。
常州市优策电子有限公司UC9000 系列AC/DC/IR多功能耐压测试仪用户使用手册(V1.0)公司:常州市优策电子科技有限公司地址:江苏省常州市钟楼区迎宾路58-18号(213002)电话:*************传真:*************网址: 版本历史:本说明书将不断完善以利于使用。
由于说明书可能存在的错误或遗漏,仪器功能的改进和完善,技术的更新及软件的升级,说明书将做相应的调整和修改。
第1章准备使用 (1)1.1开箱检查 (1)1.2使用注意事项 (1)1.3移动时的注意要点 (2)1.4检查电源和保险丝 (3)1.4.1切换电源电压 (3)1.4.2检查并替换保险丝 (3)1.5连接交流电源线 (3)1.6接地 (4)1.7操作检查 (4)1.8仪器的其它特性 (5)第2章操作规范和措施 (6)2.1禁止的操作行为 (6)2.2紧急情况的处理 (6)2.3测试中的预防措施 (7)2.4高压测试警告 (7)2.5有故障仪器的危险状态 (8)2.6保证长时间无故障使用的条件 (8)2.7日常检查 (9)第3章仪器面板概述 (10)3.1前面板说明 (10)3.2后面板说明 (11)3.3仪器性能概述 (13)第4章基本操作 (17)4.1仪器界面结构概述 (17)4.2显示页面和参数说明 (17)4.2.1 测量显示页面 (18)4.2.2 列表显示页面 (18)4.3测量设置页面 (19)4.3.1 测量配置页面 (19)4.4测试项目页面和参数说明 (20)4.4.1 AC交流耐压参数设置 (21)4.4.2 DC直流耐压参数设置 (21)4.4.3 IR绝缘电阻参数设置 (22)4.4.4 OS开短路检测参数设置 (23)4.5测试功能原理与使用说明 (23)4.5.1 启动测试 (24)4.5.2 接地连接测试 (24)4.5.3 测试电压上升 (25)4.5.4 DC充电电流检测 (25)4.5.5 高压测试 (25)4.5.6 测试电压下降 (25)4.5.7 防电墙功能 (26)4.5.8 电流超限与电弧侦测(ARC)功能 (26)4.5.9 不合格判断 (27)4.5.10 测试结果处理 (27)4.5.11 STOP (28)第5章系统设置 (29)5.1系统设置(SYSTEM SETUP) (29)显示风格(SKIN) (29)语言(LANGUAGE) (29)按键音(KEY SOUND) (29)密码(PASSWORD) (29)日期和时间 (30)5.2接口设置(INTERFACE SETUP) (30)接口模式 (30)RS232C设置 (30)5.3系统信息(INTERFACE SETUP) (30)5.4固件升级(FIRMWARE UPDATE) (31)第6章存储与调用 (32)6.1存储系统概述 (32)6.2文件列表(FILE LIST) (32)第7章附录接口 (34)第1章准备使用本章讲述当您收到仪器后必须进行的一些检查,在安装使用仪器之前必须了解和具备的条件。
1、前言1、1产品概说.3259 变压器综合测试系统乃是一部全功能自动化测试的零件量测分析仪器, 本量测仪器设计的主要宗旨为本着十多年来的经验与成果累积, 为解决目前日益蓬勃发展的电子业因人工效率以及产品品质所带来之烦恼, 满足电子行业提高工作效率及提升产品之品质需要,其性能质量已达国际水准。
本测量仪器所包含之量测功能有电感、电容、交流电阻、阻抗 (L、C、R、Z), 直流电阻 (DCR), 变压器相位 (PH), 及圈数比 (Turn-Ratio), 漏电感(Lk), 脚位短路(PS), 平衡 (Balance)等测试功能,为生产线及品管QC提供最完善的测试功能。
经由本量测仪器之内部控制之自动式及可程序之量测功能, 以提供在低成本下有高精度、便利、快速及可靠之测试, 其提供了上下界限比较及分组测试, 测试频率及测试电压之选择控制、加载校正(Load)、多频扫瞄测试功能、设定数据储存记忆功能、单机扫描测试功能、另外可藉由扫描控制器做全功能完全扫描测试, 内存扩充接口做数据存取控制, RS-232接口做数据传输与统计分析功能, 打印机接口功能将测试结果打印, 藉由操纵接口HANDLER经由外部触发仪器量测并可将此量测结果藉由此接口送至外部,做为反应零件处理设备. 本仪器亦有提供重迭电流(I≦1A)产生器, 可配合重迭电流产生器量测线圈重迭电流电感量。
多用途可变的测试装置, 人性化的键盘设计, 引导式的操作接口, 超大型液晶显示面板, 按键锁住和密码保护功能等等措施都使本仪器在操作上能方便容易的使用, 并有保护功能使测试结果被清楚的显示于显示器上。
3259基本量测准确度为0.1%, 校正时以校正用之专属量测装置 (可选购) 并输入简单之量测参数. 使用者只需在程序中提供开路 (Open) 及短路 (Short) 的条件即可非常简单快速完成校正作业.仪器随时需要外部测试或导线延伸测试时, 注意需使用正确的4接点连接测试. 且在高频量测时需考虑测线的高频响应.1.2规格摘要测定参数: 第一测试参数 -- L、C、R、|Z|、Y、△、△%、DCR、Turn-Ratio第二测试参数 -- Q、D、R、θ基本精度: Basic 0.1%(1kHz/ 1V rms)测定范围: L -- .0001uH ~ 9999.9HC -- .001pF ~ 999.99mFR -- .0001Ω~ 999.99MΩ|Z| -- .0001Ω~ 999.99MΩQ -- .0001 ~ 99999D -- .0001 ~ 99999θ-- -90.00°~+90.00°DCR -- .01mΩ~ 99.999kΩNp -- .01 ~ 999.9 TurnNs -- .01 ~ 999.9 Turn(+、—)测定频率: 20Hz 至 300KHz 测定电压: 10mV至 2Vrms, 每段10mV 等效电路: 串联、并联零点校正: 开路、短路圈数比: 频率1KHz至300KHz, 测试电压 0.1V 至10Vrms注意 :因本测试机只能接受 10V 的感应电压, 故设定圈数比时以 Vs 不大于 10V 为主.扫描测试: 配合扫描测试治具可做20点之变压器扫描测试.1.3 附带检查当贵客户在收到这仪器后, 请检查下列项目:(1). 此制品外表是否有任何损害或刮伤.(2). 表 1-2 为本机之附件.如果您发现任何损坏或附件遗失, 请通知本公司、分公司或代理商以求立即之服务.表 1 - 2 标准附件项目材料编号数量备注电源线P0001 1 1 公尺长弯头电源线测试线 (4-Terminal) T01010 1 夹测待测物用测试线 (2-Terminal) TR0010 1 Turn-Ratio 专用测试夹慢熔保险丝 1A F1A001 2 电源 AC 220V用使用说明书M1100 1 中文2、规格 (15℃~35℃ RH ≦ 75%)2.1 量测功能量测参数 :|Z|:阻抗绝对值|Y|:电纳L : 电感量C : 电容量R : 电阻D : 损失因素Q : 品质因素Rs : 等效串联电阻Rp : 等效并联电阻X : 电抗θ: 相位△: L/C/R/|Z|偏差值△% : L/C/R/|Z|偏差百分比DCR : 直流电阻Np/Ns : 圈数比Vp/Vs : 电压比Ns : 次级圈数Vs : 次级电压参数组合 :|Z|,|Y|L, C R θ(deg)/θ(rad) D, Q, Rs, Rp, Q, X,误差校正补偿 (Deviation):当因外接治具造成机器量测和实际值有误差时, 可设定实际值于测试条件内, 将量测值校正为实际值, 将治具所造成之误差影响减至最低.等效电路:并联、串联.檔位:自动、手动.触发模式:内部触发、手动触发、外部触发 (RS-232, Handler Interfaces选购).测量端子:电感、电容、阻抗. 直流电阻为4端测试. 圈数比为6端测试.积分时间:快速、中速、慢速.2.2测试讯号频率:20Hz~300KHz 准确度:±0.01%讯号标准:范围设定准确度电压10mVrms to 2 Vrms ±10%+1mVrmsTurn 10Ω,当测试位准≤2V 50Ω,当测试位准>2V其他Constant=OFF:依电阻范围不同而定Constant=320X: 100Ω ±0.5%Constant=107X: 25Ω ±0.5% Constant=106X: 50Ω 100mA±0.5%(1V设定) 电感负载小于10Ω,10Ω±10%,阻抗≥10Ω测试讯号标准观看:模式范围准确度Voltage110mVrms to 2 Vrms ±(3% of reading +0.5mVrms)1:当待测物之阻抗小于100Ω, 测试讯号标准需加上阻抗大小量测准确度 (参考表2-1)2.3 测量范围参数范围阻抗大小, 交流阻抗, 电抗0.1 mΩto 999.999 MΩ电纳0.1 nS to 99.9999 S电容0.001 pF to 999.99 mF电感0.1 nH to 9.9999 kH损失因素0.0001 to 99999品质因素0.0001 to 99999相位角-90.00 °to 90.00 °偏差百分比-100.00% to 100.00 %直流电阻0.01 mΩto 99.999 kΩ圈数比100 : 1次级电压10V max2.4 测量准确当确实遵守下列条件和状态能有效确保测量准确:(1) 热机时间:≧30分(2) 做完正确开路和短路归零校正.2.5 准确度厂内校正1年内温度:23℃±5℃相对湿度:80% maximum热机:最少30分钟在以上条件下作归零校正1. 阻抗大小–相位准确度基本准确度如表2-1以快速测量时, 准确度乘以22. 电感, 电容, 交流阻抗准确度品质因素≧10(损失因素≦0.1), 相对于阻抗大小之精度, 其中感抗 =|2πfL|容抗 =|1/(2πfC)|根据图2-1 LC和阻抗大小转换表.当品质因素<10 (损失因素0.1), 电感准确度乘以(1+1/Q)电容准确度乘以(1+D).3. 损失因素, 品质因素, 交流阻抗准确度.损失因素损失因素准确度 = ±[ tanθe.( 1 + D2 ) ] / [ 1 - D.tanθe]品质因素≧10品质因素准确度 = ±[tanθe. ( 1 + Q2 ) ] / [ 1 - Q.tanθe ]品质因素 <10, 品质因素准确度乘以 (1+1/Q)< θe : 相位误差>表 2-1 阻抗大小–相位准确度频率 (Hz)注 : 在境界在线之规格以较好的一边为适用4. 等效串联电阻. 等效并联电阻准确度品质因素≦0.1交流阻抗准确度= 阻抗大小准确度品质因素≧0.1 准确度乘以 (1+Q)5. 直流电阻准确度:±(0.5% + 0.2mΩ) >10mΩ±(1% + 0.2mΩ) <10mΩ6. 圈数准确度:±(0.5% + 0.2T)测试频率图 2 – 1 L.C.Z. 转换2.6 校正功能开路归零:去除由于测试治具引起开路杂散阻抗的量测误差.短路归零:去除由于测试治具引起短路残余阻抗的量测误差.载入校正:当因外接治具或机器误差, 造成量测和实际值有误差时, 可设定实际值于测试条件内, 将量测值和实际值做载入校正. 加载后系统即以加载值为标准.2.7 LIST SWEEP最多可设定9组频率之测试讯号标准, 单一或连续测试皆可执行.2.8 比较功能主参数有10组Bin判定, 次参数有良/不良判定.排序模式:绝对值模式:分类以上、下限设定.百分比模式:分类以百分比设定.分类计数:0 to 999999LIST SWEEP比较:每笔测试皆可在屏幕上显示过高/良品/过低.2.9 界面:印表界面:标准印表时界面.RS-232界面:标准RS-232界面.Handler界面:良品/不良品/外部触发.2.10 其它显示器:320×240图表LCD显示.电源:100V~120V AC 50Hz/ 60Hz. 电力消耗最大140VA.220V~240V AC 50Hz/ 60Hz. 电力消耗最大140VA.环境:操作 -- 0℃ to 40℃, 10 to 85﹪相对湿度.储存 -- -10℃ to 50℃, 10 to 90﹪相对湿度.尺寸:420mm(长) ×300mm(宽) ×175mm(高)重量:约8.5kg.3、安装3.1 周围环境(1). 请不要使用本测试机于多灰尘或震动 的场所. 且勿直接曝露在日光直射或 腐蚀气体下. 请确认使用场所周围温度为 0 ~ 40℃, 且相对湿度低于 85%.(2). 本测试机后面板装有散热装置以避免内 部温度上升. 为了确定通风良好. 本机使 用时应使其背面远离其它物体或墙壁达 10cm 以上之位置. 勿阻塞左右通风孔以 使本测试机维持好的准确度.(3). 本测试机已经仔细设计以减少因 AC 电源端输入而来之噪声. 然而仍尽量使其 在低噪声环境下使用. 如无法避免噪声, 请安装电源滤波器.(4). 本测试机应存放在温度范围为 -25℃~ +70℃ 中. 如果长时间不用, 请将其放在 原始或相似包装箱中并避免日光直射及 湿气以确保使用时之良好状态.3.2 电源连接在接上电源线之前请务必确认电源开关在OFF 状态下, 请确认使用电压符合后板电压选择位置, 电源频率请使用50Hz 或60Hz.避免下列情况﹕灰尘腐蚀气体震 动后板至物体10公分以上之距离阳光直接照射电源杂讯电源滤波器如在高压杂讯下请用电源滤波器3.3 保险丝本测试机在背部装有一电源保险丝, 更换保险丝时请注意:(1) 请务必先将电源开关关闭, 并拔掉电源线再更换.(2) 保险丝规格 AC 220V~240V → T1A 250V为了安全及防止噪声干扰, 有必要使用三芯电源线以连接背面之电源插座至AC电源, 及因同理由而将前面面板之 GROUND 接点接地. 如下图所示:至电源开关电源插座3.4 电源稳压由于本测试机乃属于精密电子测试设备, 固有可能在操作完成测量后精确度常会由于主要输入电源之波动而受到严重的影响. 即使在实验室的环境也常遭遇到电源有±10﹪之变动. 因此建议在电源及测试设备间使用稳压器是唯一确定将电源电压影响测定数据变动去除之最好方法.3.5 待测物之接线由于连接3259 LCZ 测试器至 D.U.T (待测物) 可经由标明 H CUR、H POT、L POT及L CUR之BNC接头连接 (如为量测变压器之圈数比及相位时则须再使 Sec (+), Sec (-) 两测试端), 因此常须要外部测试设备. 注意L CUR 及L POT接头连接至DUT之相同端, 而Hcur及H POT连接至另一端. 而变压器量测时为L CUR及L POT接头连接至变压器Np-端而 H CUR及H POT连接至 Np+端, Sec(+) 接到变压器Ns+端而 Sec(-) 接到 Ns-端.3.6 LCD 显示器对比之调整LCD显示器对比之调整可经由 System Config设定, 但须注意调整时须因个人视觉所需而调整到适当的亮度, 避免过亮或是过暗.4.面板说明(1) 显示器 (LCD Display)本测试机所使用之显示器为320 X 240 Graphic mode LCD, 且含有 "冷阴极管式" 之背光显示, 故所有的量测值与设定值等等各项显示都能清楚的由肉眼辨视, 且有背光及对比调整功能可适应于不同环境.(2) 隔离端子 (Guard)此端子直接连接测试机外壳, 连接此端子至待测试物之隔离处以防止测试值受外界讯号干扰而影响准确性.(3) 未知待测物插座 (Unknown)4个独立BNC插座, 连接一外部测试装置或导线以做未知待测物之测量.H CUR:电流驱动端子, 高电位端.H POT:电位侦测端子, 高电位端.L POT:电位侦测端子, 低电位端.L CUR:电流驱动端子, 低电位端.注意 :当待测物为有极性之组件时, 于测试时须注意 " 高电位端 " 请接于前面板标示为 (+) 之端子, 而 " 低电位端 " 请接于前面板标示为 (-) 之端子.警告 :测量有极性之组件时请先做放电动作避免冲坏主机.(4) 圈数相位测试之二次侧 (Secondary) 专用端子2个独立BNC插座, 于圈数相位测试时连接一外部测试装置或导线到变压器二次侧以做未知待测物之测量.Sec(+) :电位侦测端子, 高电位端.Sec(-) :电位侦测端子, 低电位端.(5) 选择键选择键共有6个, 其主要功能为配合 LCD 显示器颢示时, 某些功能需做选择或是其它的控制选项, 此时这些按键旁即会出现各种状态显示, 在依据所需要之状态或功能按下该显示旁之选择键即可.(6) 测试功能画面按键 (Meas Display)按下此键本测试机即处于零件之基本量测分析的功能画面下. 在此画面下可直接改变各种测试参数并立即读出数值, 例如:测试频率、测试电压、量测参数、测试速度及测试回路 (串联或是并联) 等等.(7) 主要功能选择按键 (Main Index)按下此键本测试机即处于主要量测功能选择的画面下, 在此画面可直接选择欲使用之测试功能, 例如:变压器测试功能、待测物测试结果判断功能、待测物试测值结果分类功能、多频扫描测试功能、开路测试、短路测试、加载校正等功能.(8) 系统参数设定按键 (System Setup)按下此键本测试机即处于主机主要系统参数设定功能选择的画面下. 在此画面可直接选择改变各主要的系统参数, 例如:本测试机之校正功能, 设定数据储存功能、设定数据呼叫功能, 系统时间日期设定功能、系统各显示参数与量测参数等等功能之选择与设定. (其中校正功能需使用密码方可进入设定)(9) 光标方向控制按键 (Cursor)按键共有4个分别为上、下、左、右, 这些按键为配合显示器于各种设定或是选择画面下, 控制设定光标移动之方向与位置以利各参数之输入, 也可当成选择键如在档位选择时用左、右键, 也可当做改变数值如设定频率或是电压时用上、下键都可达到所需之数值.(10) 触发按键 (Start/Trig)触发主机开始量测按键, 当主机之量测状态为手动触发模式时, 按下此键主机便做一次量测动作.(11) 数字与符号按键 (0……9.-)这些数字与符号按键为配合各设定状态下输入所需之数值与符号时使用.(12) 清除/辅助键 (Clear/Help)清除设定值按键, 用于清除显示器上光标所在之数值, 辅助键则是在主菜单中, 辅助使用者选择快速按键, 以方便设定此仪器.(13) 预留/锁定键 (Opt/Lock)此按键为预留功能之特殊按键, 目前此特殊功能为面板按键锁住功能, 当按下此键时显示器右上角会出现 "KEY LOCK" 字样表示目前面板按键功能已被锁住, 而欲清除此状态只需再按下此键即可解除. (如密码设定功能开启则需再输入密码方可解除,当Hard copy 功能的开启后, 按下此键可将目前显示器的内容由列表机直接印出.(14) 确认按键 (Enter)此按键之功能为将所设定之数值, 或是状态选择, 参数设定等动作于与确认.(15) 重置 (Reset)Reset按键之功能为在各设定画面下时, 欲重置该设定功能时则按下此按键即可, 而在外部测试状态下时, 欲重置主机测试同样按下此按键即可停止测试.快速功能键Reset按键也可当成快速功能键, 在 Main Index 画面下按下此键LCD显示器显示0~9, . , - 等12种功能, 选择适当的号码即可直接进入测试变压器该项功能窗口.(16) 电源开关 (Power)切换式电源开关, 按下[O]表示关闭, 按下[|]表示为开启.5 操作说明5.1 系统参数操作设定说明 (System)(1)、按[SYSTEM]此键即可进入系统设定画面按此键即进入系统参数设定画面. (2)、按下上图之 [系统配置] 键即可进入系统参数设定画面如下图 :此四个按键依显示器上反白处不同﹐也就是设定项目不同时会出现不同作用(3)、按下上图之 [下一页] 键即可进入其它系统参数设定画面如下图:上图各显示参数说明如下:液晶背光调整:调整显示器显示之明暗对比, 出厂默认值为 "06" 而其控制范围为 "00~13" 共有十四种选择,按显示器旁之 [ ] 与 [ ] 两键来改变.蜂鸣器声音大小:选择主机蜂鸣器声音之大小声, 出厂默认值为 "SMALL –小声" 而其选择范围为"L(LARGE) –大声" 和 "S(SMALL) –小声" 和 "OFF –静音" 三种选择,按显示器旁之[L], [S] 与[OFF] 键来改变.主机交流电源频率:选择主机所使用之交流电源之频率为 50Hz 或是 60Hz. 选择正确之电源频率将有助于测试值之稳定与正确, 因此务必正确的选择. 出厂默认值为 "60Hz" 而其控制选择范围为"50Hz/60Hz/NA" 三种选择,按显示器旁之 [50Hz] 与 [60Hz] 与 [NA] 三键来改变。
dcr测试标准DCR(Distraction-Conflict Reaction)测试是一种常用的心理学实验方法,用于衡量注意力与干扰之间的相互作用。
在这种测试中,被试需要在遇到干扰刺激时进行相应的反应,并且尽量保持专注于主要任务。
DCR测试标准是为了确保测试结果的准确性和可比性而制定的一系列规定和要求。
1. 实验环境与设备要求:DCR测试需要在一个安静、无干扰的实验室环境中进行,以确保被试能够专注于任务而不受外界因素的影响。
实验室应配备舒适的座椅、合适的照明,以及噪音消除设备(如隔音墙和降噪耳机)。
此外,需要确保使用的测试设备(如计算机或移动设备)性能稳定,操作界面友好,任务程序流畅运行。
2. 任务设计与实施要求:DCR测试通常使用反应时间来衡量被试的注意力和干扰处理能力。
任务设计需要具备以下要求:- 主任务:设计一个主要任务,要求被试在一定时间内完成特定的认知或操作任务。
例如,要求被试识别特定图形、计算数学题目或执行键盘操作。
- 干扰刺激:在主任务进行中,随机插入干扰刺激,如闪烁的光点、突然出现的图像或突然改变的声音等。
这些干扰刺激能够引起被试的注意力转移和干扰反应,从而检验其对注意力的控制能力。
- 反应时间:记录被试对主任务和干扰刺激的反应时间。
可通过点击键盘或触摸屏等方式进行反应,计算反应时间的长短。
通常反应时间越短,说明被试对注意力的控制能力越好。
3. 参与者招募与要求:为了保证测试结果的可靠性和有效性,参与者的招募和要求需要注意以下几点:- 年龄范围:根据具体的研究目的,确定被试的年龄范围。
一般来说,年龄在18岁以上的成年人可以作为研究对象,但对于某些特定研究,可能需要特定年龄段的被试。
- 健康状况:被试需要身体健康,没有严重的心理疾病或认知障碍。
可以通过健康调查问卷、医学检查等方式筛选合适的被试。
- 人数和性别比例:确定需要招募的被试人数,多样性和性别比例要有合理的控制,以提高实验结果的代表性和可靠性。
仪器型号同惠通用厂商同惠版本
一﹑面板介绍:
1.商标及型号
仪器厂商名称及型号。
2.LCD液晶显示器
320*240点阵液晶显示屏﹐显示测量结果量测条件等。
3.软键
S1-S5软键用于选择控制和参数。
每个软键的左方都有相应的功能定义。
4.电源开关(POWER)
开关处于位置“一”时为打开﹐处于“0”时为关闭。
5.机壳接地端
用于保护或屏蔽接地。
6.测试端(UNKOWN)
连接测试夹具或测试电览进行量测。
7.变压器次级量测端(TURNS)
(+)次级正端(-)次级负端
8.光标键
在LCD显示页面域与域之间移动﹐上下和左右。
核准审核制作日期
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锂电池DCR分解中核心部件电阻测量方法随着电动汽车、电子设备的广泛应用,锂电池作为一种高效、高能密度的储能设备,其研究和发展受到了广泛关注。
锂电池内部的直流电阻(DCR)分解是衡量电池性能的重要指标之一,通过测量锂电池核心部件的电阻,可以有效评估电池性能和寿命。
本文将介绍锂电池DCR分解中核心部件电阻的测量方法。
1. 核心部件电阻测量的意义锂电池的核心部件包括正负极电极、电解质和隔膜等。
这些部件的电阻直接影响着电池的充放电性能、循环寿命和安全性能。
准确测量核心部件的电阻对于评估锂电池性能至关重要。
2. 电阻测量方法(1)正负极电极电阻测量正负极电极是锂电池中最重要的组成部分,其电阻的大小直接影响电池的内阻和循环性能。
常用的测量方法包括四线法和交流阻抗法。
四线法通过外加电流来测量电极的电压降,从而间接计算电阻值。
交流阻抗法则是利用交流信号在电池中的响应特性来测量电极的电阻。
(2)电解质和隔膜电阻测量电解质和隔膜在锂电池中起着电解质传递和电子传导的作用,其电阻对电池的循环性能和安全性至关重要。
电解质和隔膜的电阻主要通过交流阻抗法进行测量,利用交流信号在不同频率下的响应特性来推导电阻值。
3. 测量技术的发展趋势随着科学技术的不断进步,锂电池核心部件电阻测量技术也在不断演进。
微纳米技术、光学技术、纳米材料等新技术的应用,使得对电池核心部件电阻的测量更加精准和便捷。
计算机模拟和数据分析技术的发展,也为电阻测量提供了更多有效的手段。
4. 结语锂电池DCR分解中核心部件电阻的测量方法是一个综合性课题,其涉及到物理、化学、材料和电子等多个学科。
准确测量锂电池核心部件的电阻,对于提高电池的性能和寿命具有重要意义。
随着科技的不断进步,相信在不久的将来,锂电池核心部件电阻测量技术将迎来更大的突破和进步。
5.应用案例为了进一步说明核心部件电阻测量方法的重要性以及其在锂电池研究和开发中的应用,以下列举了几个具体的案例。
(1)电极电阻测量在电动汽车中的应用在电动汽车中,电池组内部的正负极电阻直接关系着电池的功率输出和循环寿命。
DCR测试的判断标准因测试目的和具体应用场景而异,但一般来说,以下是一些常见的判断标准:
分辨率:DCR测试通常需要达到一定的分辨率,例如1080p或4K等。
如果测试结果的分辨率低于要求的分辨率,则可能被认为是不合格的。
对比度:DCR测试需要保证足够的对比度,以便能够清晰地显示不同亮度级别的图像。
一般来说,DCR测试的对比度需要在1000:1或更高。
色彩准确性:DCR测试需要保证色彩的准确性,以确保图像的真实性和准确性。
一般来说,DCR测试的色彩准确性需要在Delta E值小于3或更小。
动态范围:DCR测试需要能够覆盖足够的动态范围,以便能够显示不同的亮度级别和细节。
一般来说,DCR测试的动态范围需要在100000:1或更高。
测试结果的一致性:DCR测试需要保证测试结果的一致性,以确保测试的可重复性和可靠性。
一般来说,DCR测试的结果需要在可接受的范围内波动。
需要注意的是,以上标准仅供参考,具体判断标准需要根据实际应用场景和需求来确定。
dcr直流内阻计算直流内阻是电池的一项重要参数,这个参数的大小直接影响到电池的输出功率和使用寿命,因此我们需要准确地计算出电池的直流内阻。
DCR(Direct Current Resistance)是直流电阻的缩写,也就是电池的直流内阻。
下面我们将分步骤来阐述如何计算电池的直流内阻:第一步:准备测试仪器要测量电池的直流内阻,我们需要一些测试仪器,比如数字万用表、可调电源、负载电阻等等。
在测量之前,需要确保这些仪器都处于良好的工作状态。
第二步:设置仪器参数根据电池的额定电压和负载电阻,我们可以根据欧姆定律计算出电流的大小,通常取电池额定电压的 1/2 或 1/10 作为测试电压。
在设置电源输出电压和负载电阻之前,需要先测量和记录下电池的开路电压,然后设置电源输出电压为测试电压。
第三步:测量电池电流把负载电阻通过测试仪器连接在电池的两端,启动电源,让电流通过负载电阻和电池,测量电流大小,并记录下来。
第四步:测量电池电压在此步骤前,需要先断开负载电阻,测量电池的开路电压,并记录下来。
然后,把负载电阻连接在电池的两端,启动电源,让电流通过负载电阻和电池,测量电池的工作电压,并记录下来。
第五步:计算直流内阻根据欧姆定律,我们可以得到:电池的直流内阻 =(电池的工作电压 - 电池的开路电压)/ 测量电流。
将测得的电流值和开路电压、工作电压代入上述公式,即可得出电池的直流内阻。
总的来说,测量电池的直流内阻需要一定的仪器和技术支持,但是只要按照上述的步骤操作,就可以顺利完成测量任务。
良好的直流内阻可以有效地延长电池的使用寿命和提高其功率输出,因此这个参数的测量对于电池的使用和维护都具有重要意义。
ESR测试仪(ESR-2501A ESR表)RMB160.00本表显著特点:采用同步检波技术,测量的是真正的ESR值。
可用来测量电池的内阻,是一台方便实用的电池内阻测量仪。
兼有小电阻测量功能,能测量分流器之类的小电阻,可弥补一般数字万用表小电阻测量的不足。
使用DCR档可测量电容的短路故障。
独特设计的双极测试探极,可以测量直插式电容,也可以测量贴片电容。
一只手就可在路测量,特别适合维修行业使用。
具有良好的人机对话界面。
采用一节磷酸铁锂充电电池,内含充电电路,使用经济、方便。
表的绝大部分元件采用贴片封装,由专业工厂贴片机自动焊接,质量稳定可靠。
关键部位有防潮措施,适合沿海地区使用。
ESR-2501A是ESR-2501的改进型。
其主要技术性能和2501相同。
主要改进为:1.采用1节3.2V磷酸铁锂可充电电池升压供电。
磷酸铁锂电池是新一代电池,有电力强劲、特性平稳、持久耐用的特点,反复充电可大于1000次。
为了免除拆卸电池充电的麻烦,表内设置了由磷酸铁锂专用IC构成的充电电路,可随时给电池充电,也可边用边充。
充电电源可以是电源适配器,也可以是电脑的USB接口。
充电电压为DC 5-6V,电流不低于500mA。
表的左侧有充电指示灯,充电时发红光,充电结束发绿光。
2.测试信号源改为晶振分频,更加稳定和准确。
提供给用户的产品包括:带双极夹的主机一件,鳄鱼夹一件,充电线一件(出厂时为USB 口形式,如用做适配器线,可将USB头拆下),详细使用说明书一份。
*************************************************************************** ESR-2501主要技术性能:1.测量范围0-25Ω,分0-5Ω和5-25Ω两档,自动切换。
2.分辨率:0-5Ω为0.01Ω,5-25Ω为0.1Ω。
3.测量精度:0-5Ω档±1.5%±0.01Ω,5-25Ω档±1.5%±0.1Ω。
disease control rate (dcr)英文解释
【实用版】
目录
1.疾病控制率(DCR)的英文解释
2.DCR 的定义和计算方法
3.DCR 在疾病控制中的重要性
4.DCR 的应用实例
正文
【疾病控制率(DCR)的英文解释】
疾病控制率(DCR)是衡量疾病控制效果的一个重要指标,英文为Disease Control Rate。
这个指标反映了在一定时间内,疾病得到有效控制的程度。
DCR 的计算方法是通过将治愈人数、康复人数和死亡人数相加,再除以患病总人数,得出的一个百分比数值。
【DCR 的定义和计算方法】
DCR 的定义是指在某一特定时期内,某种疾病治愈、康复或死亡的病例占同期该病全部病例的比率。
计算方法是通过将治愈人数、康复人数和死亡人数相加,再除以患病总人数,得出的一个百分比数值。
这个指标反映了在一定时间内,疾病得到有效控制的程度。
【DCR 在疾病控制中的重要性】
DCR 是衡量疾病控制效果的一个重要指标,对于政府、卫生部门和医疗机构来说,了解和掌握 DCR 对于制定疾病控制策略、评估防控措施效果和调配医疗资源具有重要意义。
同时,DCR 也是对医生和患者治疗疾病疗效的评估标准之一。
【DCR 的应用实例】
以我国为例,近年来,我国在抗击新冠肺炎疫情过程中,通过实施严格的防控措施,使得疫情得到了较好的控制。
在这种情况下,我们可以通过计算 DCR 来了解疫情的控制情况。
假设某一时期内,新冠肺炎患者共有 1000 人,其中治愈 500 人,康复 300 人,死亡 200 人,那么该时期的 DCR 为(500+300+200)/1000=80%。
具有一个蜂鸣器报警,在继电器吸合或者释放时报警提示一声长声.在任何按键有效按动时,具有按键提示的短促声.电路上电有 2 声开机提示.
测试原理:
可以采用比例方式进行测量.也可以采用恒流源方式进行测量,原理图上给出了比例方式进行测量的供电测量部分.
采用恒流源方式对测量小电阻较为方便,如果使用串联比较方式,则会因为被测电阻太小,造成测试电压也很小,不容易得到高稳定度的稳压电源.如果测试电压过高,又会造成电流很大.
恒流源流过被测电阻,测量被测电阻上的电压就可以得到读数.此电压在本示例中最大仅仅为50mV,不足以让单片机的AD 转换出来4000 个字读数,因此,需要预先经过一级前置的运算放大器的放大.
恒流源中的恒流标准电阻要求具有较好的参数,因此,这里使用了0.5W 的金属膜电阻,温度系数为≤50ppm ,精度=1% . 本电路同时使用上述两种方式进行开发试验,最终使用了比例法测量方式.
主要用途:
测量直流类mΩ~数十Ω 的小电阻,主要用于电动机,扬声器,继电器等线圈的直流电阻,由于它们的直流电阻数值不大,普通万用表实际很难测量到准确读数.使用毫欧表可以解决大部分这种测量.
计算公式说明:
在标准的5V.DC稳压供电的后面,使用TL431 专门搭接了一个 2.5V 的测试供电电源,当其分别连接20Ω,200Ω,2KΩ 的串联电阻时,在被测电阻=0 (就是测试端短路),就可以分别得到125mA,12.5mA,1.25mA 的测试电流.
相对于被测电阻分别为0.4Ω,4Ω,40Ω的满度比例读数电压约为50mV,让这个满度电压对应着单片机的AD 满度读数略少一些,就可以得到满度恰好
4000 个字的显示.而单片机所需要的满度AD 转换输入电压,则由前置运算放大器把最大50mV 的电压进行放大.
本电路使用单片机AD 转换的内部基准参考电压=2.0V,满度读数为4096时输入信号电压=2.0V ,要得到4000个字,就必须是4000/4096*2=1.953125V .要得到这个满度电压,要求有一级放大器,放大倍数=1.953125/0.05=39.0625.
因此,电路中安排有一只运算放大器,专门对信号放大39.0625倍.当AD 输入信号>1.953125V 后,屏幕显示*HHH 表示超量程溢出.(*表示消隐,千位=0时也会消隐).
由于被测电阻在 2.5V 供电中仅仅得到很少一部分电压,因此,大部分电压降落在测试供电的串联电阻上,因此,被测电阻上的电压在量程范围内不会超过0.05V,非常安全.
如果需要测量更小的电阻,用户可以自己进行改造,例如:把测试电流扩大到 1.25A,就可以测量满度电阻=40mΩ的电阻.(注意电流必须足够,本电路中元器件参数的选择并不能到达这么大的电流).
这么大的测量电流,被测电阻接受得了吗?不用担心,许多电力变压器的次级额定电流都是数百上千甚至到万安培的电流的,自己掌握好就可以测量.
提示:
业余条件下不要使用普通万用表电流档去试图测量本表头的测试电流大小,因为如果使用200mA档来测量,就会得到与数字万用表电流档串联的压降电阻影响后的数值,200mA档的内阻为1Ω,对满度量程仅仅4Ω或者400mΩ档的短路测试电流来说,这个1Ω是不能容忍的!!!
测试电流的说明:
必须在测试之前,确定被测电阻可以安全流过最大测试电流!尤其在使用0.4Ω 档时!
测试电流选择的是 1.25~125mA 数量级,这个范围属于比较常用的测量电流,例如老牌的500 指针万用表,其测量x1 Ω 档的电流就是150mA 左右,测量x10Ω 档是15mA ,电流太小反而不好测量.我们使用的数字万用表,其在实际电阻测量中电流偏小,对小阻值的测量还不如500 万用表可靠.
测试安全说明:
测量变压器等直流小电阻,它们往往具有较大的感抗,会引发非常高的脉冲电压,足以让触摸其的人大吃一惊!例如在测量220V 变压器的次级输出绕组直流电阻时,这个变压器的初级会感应出很高的瞬间电压来.可能普通的低压电器的胶把工具都不能安全地抵住这种高压,因此,测试中请注意安全!(这时候可以把初级短路连接起来).
设置操作整体说明:
当设置操作全部完成后,如果希望本次设置永久保存到电路的电存储器去,就必须一路设置到结束为止,具有一声较长的蜂鸣器提示.
反之,如果并不需要保留本次更改设置,仅仅为了观看一下,那么,当屏幕出现"d - - -"提示符后,就不要按动设定键了,稍为等待10S 程序会自动退出.也就没有蜂鸣器的长声提示了.
设置超限值:
通过设定键进入到"H - - -"提示符下,使用加数键或者减数键对超限值进行调整.
小数点位置:
小数点位置可以由用户自己设置选择,通过设定键进入"P - - -" 提示符号时,就可以使用加数键进行选择.例
如:4.000=4Ω 档的小数点位置,也可以更改单位后为4000mΩ 变成不使用小数点.
零点读数调整:
由于放大器和电路其它元器件不会是非常理想的,总是难免有不希望的零点读数,这时候,可以通过设定键进入到"d - - -"提示符下,使用加数键或者减数键对零点进行调整.(提示:只能减少屏幕显示,不能增加屏幕显示,最大到255 个字).例如:短路测试端后,屏幕显示005,那么,把零点调整设置到005 就可以了.当正常使用时,软件会减掉这个零点数值,使原来的零点读数005-005=000 !
满度读数调整:
需要首先把零点调整设置在输入短路时显示000 ,然后,把量程选择设置到4Ω 档,测试端连接一只高精度的标准2Ω 电阻,调整放大器的放大倍数,令屏幕显示2000 .(不需要每档都进行调整,仅仅调整好一个档次就可以了).
正确测量提示:
由于本表头的测量对象为mΩ 或者uΩ 电阻,因此,测试连接使用的导线必须尽量粗,尽量短!其自身电阻越小越好.普通万用表的导线,连接上去就已经有1000mΩ 左右的读数了!如果可能,在配置成为实际使用的固定产品时,尽量就近使用粗通螺柱来接合被测电阻.
征求合作与应用反馈:
欢迎合作,欢迎您提出宝贵意见.互相交流,共同进步!。