34970A数据采集器中文说明书
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数据采集系统实验指导书杭州电子科技大学自动化学院二OO三年六月实验一:Agilent34970A数据采集仪基本操作实验一、实验目的1.了解Agilent34970A数据采集仪的基本结构和功能。
2.了解Agilent34901A测量模块的基本功能和工作原理。
3.学习Agilent34970A数据采集仪使用面板进行数据采集的方法。
二、实验要求1.根据Agilent34970A数据采集仪用户手册,掌握各开关、按钮的功能与作用。
2.通过Agilent34901A测量模块,分别对J型热电偶、Pt100、502AT热敏电组、直流电压、直流电流进行测量。
三、实验内容与步骤1.实验准备Agilent34970A数据采集仪的基本功能与性能。
Agilent 34970A数据采集仪是一种精度为6位半的带通讯接口和程序控制的多功能数据采集装置,外形结构如图1、图2所示:图1 Agilent34970A数据采集仪外形图2 Agilent34970A数据采集仪后背板其性能指标和功能如下:1. 仪器支持热电偶、热电阻和热敏电阻的直接测量,具体包括如下类型:热电偶:B 、E 、J 、K 、N 、R|T 型,并可进行外部或固定参考温度冷端补偿。
热电阻:R 0=49Ω至Ω,α=(NID/IEC751)或α=的所有热电阻。
热敏电阻: kΩ、5 kΩ、10 kΩ型。
2. 仪器支持直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、二线电阻、四线电阻、频率、周期等11种信号的测量。
3. 可对测量信号进行增益和偏移(Mx+B)的设置。
4. 具有数字量输入/输出、定时和计数功能。
5. 能进行度量单位、量程、分辨率和积分周期的自由设置。
6. 具有报警设置和输出功能。
7. 热电偶测量基本准确度:℃,温度系数:℃。
8. 热电阻测量基本准确度:℃,温度系数:℃。
9. 热敏电阻测量基本准确度:℃,温度系数:℃。
10. 直流电压测量基本准确度:+(读数的℅+量程的℅)。
Agilent 34970A 数据采集/开关单元产品综述以优异的价格,提供始终如一的高性能目 录3性能特性434970A 用于数字记录应用5数据记录特性简表534970A 用于ATE 应用6ATE 特性简表634970A 用于开关应用7用插入模块定制您的34970A 7模块选择指南7Agilent 质量8性能特性说明9精度指标11系统指标11软件12模块特性13多路复用器(34901A,34902A 和34908A )14执行器模块(34903A )14矩阵模块(34904A )14RF 多路转换器模块(34905A, 34906A )15多功能模块(34907A )15上架安装和仪器尺寸16订货信息无与伦比的价格和性能让我们把Agilent 34970A数据采集/开关单元与当前的其它数据采集器系统作一比较,您会发现很难找到能具备34970A如此强大测量性能、灵活性和易用性的其它系统。
我们如何做到把如此众多的性能置入这样一台低价的仪器呢?我们借用了为高端产品开发的技术,用ASIC减少元件数量,以节省组装时间和简化生产测试,从而降低了成本,使您能用较少的钱买到高质量和高性能的产品。
这一数据采集系统将为您提供哪些能力?可信赖的测量我们选用安捷伦最经典的台式34401A 数字万用表作为测量引擎,将其嵌入到3槽的插卡盒内。
因此您能得到久经证明的Agilent测量性能,带内置信号调理的通用输入和模块化的灵活性,所有这些都由一台结构紧凑的低价数据采集单元提供。
34970A具有61/2位(22bits)分辨率,0.004%基本直流电压精度和极低的读数噪声。
再加上高达250通道/秒的扫描率,使您第一次得到能适应任务需要的速度和精度。
强大功能和灵活性无论您是需要测量温度、交流/直流电压、电阻、频率或电流,34970A均能应付自如。
内部自动量程DMM直接测量11种不同功能,并且不需要昂贵的外部信号调理。
此外,我们的独特设计还能分别配置每一个通道,以得到最大的灵活性和快速、方便的设置。
数据采集系统实验指导书杭州电子科技大学自动化学院二OO三年六月实验一:Agilent34970A数据采集仪基本操作实验一、实验目的1.了解Agilent34970A数据采集仪的基本结构和功能。
2.了解Agilent34901A测量模块的基本功能和工作原理。
3.学习Agilent34970A数据采集仪使用面板进行数据采集的方法。
二、实验要求1.根据Agilent34970A数据采集仪用户手册,掌握各开关、按钮的功能与作用。
2.通过Agilent34901A测量模块,分别对J型热电偶、Pt100、502AT热敏电组、直流电压、直流电流进行测量。
三、实验内容与步骤1.实验准备Agilent34970A数据采集仪的基本功能与性能。
Agilent 34970A数据采集仪是一种精度为6位半的带通讯接口和程序控制的多功能数据采集装置,外形结构如图1、图2所示:图1 Agilent34970A数据采集仪外形图2 Agilent34970A数据采集仪后背板其性能指标和功能如下:1. 仪器支持热电偶、热电阻和热敏电阻的直接测量,具体包括如下类型:热电偶:B 、E 、J 、K 、N 、R|T 型,并可进行外部或固定参考温度冷端补偿。
热电阻:R 0=49Ω至Ω,α=(NID/IEC751)或α=的所有热电阻。
热敏电阻: kΩ、5 kΩ、10 kΩ型。
2. 仪器支持直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、二线电阻、四线电阻、频率、周期等11种信号的测量。
3. 可对测量信号进行增益和偏移(Mx+B)的设置。
4. 具有数字量输入/输出、定时和计数功能。
5. 能进行度量单位、量程、分辨率和积分周期的自由设置。
6. 具有报警设置和输出功能。
7. 热电偶测量基本准确度:℃,温度系数:℃。
8. 热电阻测量基本准确度:℃,温度系数:℃。
9. 热敏电阻测量基本准确度:℃,温度系数:℃。
10. 直流电压测量基本准确度:+(读数的℅+量程的℅)。
数据采集系统实验指导书杭州电子科技大学自动化学院二OO三年六月实验一:Agilent34970A数据采集仪基本操作实验一、实验目的1.了解Agilent34970A数据采集仪的基本结构和功能。
2.了解Agilent34901A测量模块的基本功能和工作原理。
3.学习Agilent34970A数据采集仪使用面板进行数据采集的方法。
二、实验要求1.根据Agilent34970A数据采集仪用户手册,掌握各开关、按钮的功能与作用。
2.通过Agilent34901A测量模块,分别对J型热电偶、Pt100、502AT热敏电组、直流电压、直流电流进行测量。
三、实验内容与步骤1.实验准备1.1 Agilent34970A数据采集仪的基本功能与性能。
Agilent 34970A数据采集仪是一种精度为6位半的带通讯接口和程序控制的多功能数据采集装置,外形结构如图1、图2所示:图1 Agilent34970A数据采集仪外形图2 Agilent34970A数据采集仪后背板其性能指标和功能如下:1. 仪器支持热电偶、热电阻和热敏电阻的直接测量,具体包括如下类型:热电偶:B 、E 、J 、K 、N 、R|T 型,并可进行外部或固定参考温度冷端补偿。
热电阻:R 0=49Ω至2.1kΩ,α=0.000385(NID/IEC751)或α=0.000391的所有热电阻。
热敏电阻:2.2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ型。
2. 仪器支持直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、二线电阻、四线电阻、频率、周期等11种信号的测量。
3. 可对测量信号进行增益和偏移(Mx+B)的设置。
4. 具有数字量输入/输出、定时和计数功能。
5. 能进行度量单位、量程、分辨率和积分周期的自由设置。
6. 具有报警设置和输出功能。
7. 热电偶测量基本准确度:1.0℃,温度系数:0.03℃。
8. 热电阻测量基本准确度:0.06℃,温度系数:0.003℃。
9. 热敏电阻测量基本准确度:0.08℃,温度系数:0.003℃。
数据采集系统实验指导书杭州电子科技大学自动化学院二OO三年六月实验一:Agilent34970A数据采集仪基本操作实验一、实验目的1.了解Agilent34970A数据采集仪的基本结构和功能。
2.了解Agilent34901A测量模块的基本功能和工作原理。
3.学习Agilent34970A数据采集仪使用面板进行数据采集的方法。
二、实验要求1.根据Agilent34970A数据采集仪用户手册,掌握各开关、按钮的功能与作用。
2.通过Agilent34901A测量模块,分别对J型热电偶、Pt100、502AT热敏电组、直流电压、直流电流进行测量。
三、实验内容与步骤1.实验准备1.1 Agilent34970A数据采集仪的基本功能与性能。
Agilent 34970A数据采集仪是一种精度为6位半的带通讯接口和程序控制的多功能数据采集装置,外形结构如图1、图2所示:图1 Agilent34970A数据采集仪外形图2 Agilent34970A数据采集仪后背板其性能指标和功能如下:1. 仪器支持热电偶、热电阻和热敏电阻的直接测量,具体包括如下类型:热电偶:B 、E 、J 、K 、N 、R|T 型,并可进行外部或固定参考温度冷端补偿。
热电阻:R 0=49Ω至2.1kΩ,α=0.000385(NID/IEC751)或α=0.000391的所有热电阻。
热敏电阻:2.2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ型。
2. 仪器支持直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、二线电阻、四线电阻、频率、周期等11种信号的测量。
3. 可对测量信号进行增益和偏移(Mx+B)的设置。
4. 具有数字量输入/输出、定时和计数功能。
5. 能进行度量单位、量程、分辨率和积分周期的自由设置。
6. 具有报警设置和输出功能。
7. 热电偶测量基本准确度:1.0℃,温度系数:0.03℃。
8. 热电阻测量基本准确度:0.06℃,温度系数:0.003℃。
9. 热敏电阻测量基本准确度:0.08℃,温度系数:0.003℃。
Agilent34970A数据采集仪基本操作实验一、实验目的1.了解Agilent34970A数据采集仪的基本结构和功能。
2.了解Agilent34901A测量模块的基本功能和工作原理。
3.学习Agilent34970A数据采集仪使用面板进行数据采集的方法。
二、实验要求1.根据Agilent34970A数据采集仪用户手册,掌握各开关、按钮的功能与作用。
2.通过Agilent34901A测量模块,分别对J型热电偶、Pt100、502AT热敏电组、直流电压、直流电流进行测量。
三、实验内容与步骤1.实验准备1.1 Agilent34970A数据采集仪的基本功能与性能。
Agilent 34970A数据采集仪是一种精度为6位半的带通讯接口和程序控制的多功能数据采集装置,外形结构如图1、图2所示:其性能指标和功能如下:1.仪器支持热电偶、热电阻和热敏电阻的直接测量,具体包括如下类型:热电偶:B、E、J、K、N、R|T型,并可进行外部或固定参考温度冷端补偿。
热电阻:R0=49Ω至 2.1kΩ,α=0.000385(NID/IEC751)或α=0.000391的所有热电阻。
热敏电阻:2.2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ型。
2.仪器支持直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、二线电阻、四线电阻、频率、周期等11种信号的测量。
3.可对测量信号进行增益和偏移(Mx+B)的设置。
4.具有数字量输入/输出、定时和计数功能。
5.能进行度量单位、量程、分辨率和积分周期的自由设置。
6.具有报警设置和输出功能。
7.热电偶测量基本准确度:1.0℃,温度系数:0.03℃。
8.热电阻测量基本准确度:0.06℃,温度系数:0.003℃。
9.热敏电阻测量基本准确度:0.08℃,温度系数:0.003℃。
10.直流电压测量基本准确度:0.002+0.005(读数的℅+量程的℅)。
11.直流电流测量基本准确度:0.08+0.01(读数的℅+量程的℅)。
1.目的:指导使用安捷伦34970A的人员进行正确的操作,确保数据准确及仪器的正常使用。
2. 适应对象:本公司所有使用安捷伦34970A的人员。
3.权责:此文件有品质部制定及管理。
4.安捷伦的设置4。
1。
使用前准备;4。
1。
1 安捷伦34970A测试仪一台、测试卡一张、RS232或者GPIB线一根。
4.1.2电脑.4.1。
3经过品质部的人员进行培训后使用该仪器。
4。
2。
使用方法4.2。
1 RS232的接线图,如下所示4.2。
2 34970A的端口设置确认电脑COM口设置,注意一定要保证电脑的COM设置和34970A RS—232设置一致!4.2.3 电脑端口设置第一步:在控制面板中打开系统属性对话框(for WinXP)第二步:打开硬件管理器第三步:检查并修改COM设置,使其和34970A RS-232设置一致4。
2.4 GPIB的通讯线使用方法第一步:电脑开机后连接GPIB通讯线,按照步骤安装GPIB的驱动第二步:修改安捷伦34970A的参数设置,参照使用RS232的步骤,选择GPIB即可第三步:安捷伦34970A参数设置完成后即可进行联机,进行温度、电压、电流的采集。
5.软件设置第一步:点击“配置仪器”如果有仪器存在,先点击“删除仪器"。
点击“添加仪器”,然后点击“查找”查找到仪器后,点击“连接",即可连上电脑第二步:点击“配置通道”将所需要的通道号进行选择,并选择相应的功能。
测量直流电压时,选择“直流电压";测量温度时,选择相应类型的热电偶.以使用K型热电偶进行温度测量为例,如下所示:第三步:点击“扫描和记录数据”点击“扫描和记录数据”,如下所示。
并点击选择框内的设置,进行相关的扫描时间设置.完成扫描时间设置后点击确定即可。
如下图所示,开始温度记录.如下图所思,已联机成功,并开始进行数据采集采集完成后,点击下图中的框内,即可结束采集.然后到处数据至相应的文件夹内.指定到相应的文件夹内即可。
34970A多点温度采集仪操作说明书
一、目的
正确指导34970A多点温度采集仪的操作、使用、维护保养。
二、范围
本规程适用于本公司检验/生产过程中使用的34970A多点温度采集仪的操作
三、操作规范
3.1按实验内容的要求将上述传感器和信号引线接到规定通道的接线端,并拧紧固定。
具体方法如图1所示:
a.用一字螺丝刀拧开盖板螺丝。
b.将引线接到规定通道的接线端。
c.将引线沿槽绕出到出孔处。
d.重新盖好盖板并拧紧螺丝。
图1 模块接线图
3.2 将Agilent34901A测量模块插入Agilent34970A数据采集仪背部的最上面的槽中(即1#槽)。
如图2所示:
图1 模块安装图
拟制审核批准
日期日期日期。
Keysight34970A/34972A数据采集/开关单元技术指标说明Keysight34970A/34972A数据采集/开关单元技术指标说明以下页列出了Agilent34970A/34972A数据采集/开关单元及其模块的技术指标。
以下说明和实例有助于您理解这些技术指标:●测量精度是指读数百分比加量程百分比,其中读数是实际测量值,而量程是标度名称(1V、10V等),而不是完整的量程值(1.2V、12V等)。
●数字万用表测量精度包括全部的开关误差。
开关误差已在模块技术指标一节分别列出。
温度测量精度包括ITS—90转换误差。
热电偶精度还包括温度参考结误差。
●精度分列为24小时、90天或1年技术指标。
这是指仪器自上次校准以来的时间长度。
请使用匹配您校准周期的技术指标。
24小时技术指标对于确定短期相对性能非常有用。
Keysight34970A/34972A数据采集/开关单元技术指标说明实例1:基本dcV精度计算以下测量的精度。
9V直流输入10V直流量程1年期精度技术指标正常工作温度(18°C至28°C)以下页面中,1年期精度指:读数的0.0035%+量程的0.0005%也就是:(0.0035/100x9V)+(0.0005/100x10V)=365μV总精度为:365μV/9V=0.0041%实例2:极限工作温度当34970A/34972A在18°C至28°C温度范围以外使用时,需要考虑附加的温度漂移误差。
假设条件与实例1相同,但工作温度为35°C。
则基本精度仍是:读数的0.0035%+量程的0.0005%=365μV。
现在,用下页给出的10V温度系数乘以超出工作温度范围的度数,计算额外误差:(读数的0.0005%+量程的0.0001%)/°Cx(35°C—28°C)= (读数的0.0005%+量程的0.0001%)/°Cx7°C=读数的0.0035%+量程的0.0007%=385μV总误差为:365μV+385μV=750μV或0.008%实例3:热电偶测量精度使用34970A/34972A可以轻松计算总热电偶读数误差,只需将列出的测量精度添加到传感器精度上。
安捷伦数据采集仪(34970A)电脑连接RS232设置指导说明
一、34970A采集仪软件安装
使用前需安装(IOLibSuite)IO通信软件,再装(BenchLink_Data_Logger)Datalogger 采集保存数据软件。
安装完两个软件还需进行IO设置才能连接数据采集仪。
二、IO通信设置
把数据采集仪设置为RS-232通信方式,打开IO通信软件设置,设置对应的通信COM接口、勾选Auto-Identify This Instrument,点击Accept后会自动连上数据采集仪。
三、设置Datalogger
1、新建配置,填写配置名称;
2、添加仪器连接仪器;
3、根据测试需求配置通道;
4、设置数据控制和扫描控制。
四、上传在仪器上的数据(按Scan键采集数据存储在仪器上)
1、测试扫描数据也可以不连接电脑进行,但是需要先在34970A仪器上进行设置各参数及功能;
2、按Scan键采集完数据后,连上RS-232通信线,先设置好IO通信配置,点击Data Logger 的配置,再点击通过上载新建,最后进行查找选择已连上的仪器,填写配置名称,导出仪器上的数据,完成。
1.目的:指导使用安捷伦34970A的人员进行正确的操作,确保数据准确及仪器的正常使用。
2. 适应对象:本公司所有使用安捷伦34970A的人员。
3.权责:此文件有品质部制定及管理。
4.安捷伦的设置4.1.使用前准备;4.1.1 安捷伦34970A测试仪一台、测试卡一张、RS232或者GPIB线一根。
4.1.2电脑。
4.1.3经过品质部的人员进行培训后使用该仪器。
4.2.使用方法4.2.1 RS232的接线图,如下所示4.2.2 34970A的端口设置确认电脑 COM口设置,注意一定要保证电脑的 COM设置和34970A RS-232设置一致!4.2.3 电脑端口设置第一步:在控制面板中打开系统属性对话框(for WinXP)第二步:打开硬件管理器第三步:检查并修改 COM 设置,使其和 34970A RS-232 设置一致4.2.4 GPIB的通讯线使用方法第一步:电脑开机后连接GPIB通讯线,按照步骤安装GPIB的驱动第二步:修改安捷伦34970A的参数设置,参照使用RS232的步骤,选择GPIB即可第三步:安捷伦34970A参数设置完成后即可进行联机,进行温度、电压、电流的采集。
5.软件设置第一步:点击“配置仪器”如果有仪器存在,先点击“删除仪器”。
点击“添加仪器”,然后点击“查找”查找到仪器后,点击“连接”,即可连上电脑第二步:点击“配置通道”将所需要的通道号进行选择,并选择相应的功能。
测量直流电压时,选择“直流电压”;测量温度时,选择相应类型的热电偶。
以使用K型热电偶进行温度测量为例,如下所示:第三步:点击“扫描和记录数据”点击“扫描和记录数据”,如下所示。
并点击选择框内的设置,进行相关的扫描时间设置。
完成扫描时间设置后点击确定即可。
如下图所示,开始温度记录。
如下图所思,已联机成功,并开始进行数据采集采集完成后,点击下图中的框内,即可结束采集。
然后到处数据至相应的文件夹内。
指定到相应的文件夹内即可。
Agilent34970A数据采集仪基本操作实验一、实验目的1.了解Agilent34970A数据采集仪的基本结构和功能。
2.了解Agilent34901A测量模块的基本功能和工作原理。
3.学习Agilent34970A数据采集仪使用面板进行数据采集的方法。
二、实验要求1.根据Agilent34970A数据采集仪用户手册,掌握各开关、按钮的功能与作用。
2.通过Agilent34901A测量模块,分别对J型热电偶、Pt100、502AT热敏电组、直流电压、直流电流进行测量。
三、实验内容与步骤1.实验准备1.1 Agilent34970A数据采集仪的基本功能与性能。
Agilent 34970A数据采集仪是一种精度为6位半的带通讯接口和程序控制的多功能数据采集装置,外形结构如图1、图2所示:其性能指标和功能如下:1.仪器支持热电偶、热电阻和热敏电阻的直接测量,具体包括如下类型:热电偶:B、E、J、K、N、R|T型,并可进行外部或固定参考温度冷端补偿。
热电阻:R0=49Ω至 2.1kΩ,α=0.000385(NID/IEC751)或α=0.000391的所有热电阻。
热敏电阻:2.2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ型。
2.仪器支持直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、二线电阻、四线电阻、频率、周期等11种信号的测量。
3.可对测量信号进行增益和偏移(Mx+B)的设置。
4.具有数字量输入/输出、定时和计数功能。
5.能进行度量单位、量程、分辨率和积分周期的自由设置。
6.具有报警设置和输出功能。
7.热电偶测量基本准确度:1.0℃,温度系数:0.03℃。
8.热电阻测量基本准确度:0.06℃,温度系数:0.003℃。
9.热敏电阻测量基本准确度:0.08℃,温度系数:0.003℃。
10.直流电压测量基本准确度:0.002+0.005(读数的℅+量程的℅)。
11.直流电流测量基本准确度:0.08+0.01(读数的℅+量程的℅)。
Agilent34970A数据采集仪基本操作实验一、实验目的1.了解Agilent34970A数据采集仪的基本结构和功能。
2.了解Agilent34901A测量模块的基本功能和工作原理。
3.学习Agilent34970A数据采集仪使用面板进行数据采集的方法。
二、实验要求1.根据Agilent34970A数据采集仪用户手册,掌握各开关、按钮的功能与作用。
2.通过Agilent34901A测量模块,分别对J型热电偶、Pt100、502AT热敏电组、直流电压、直流电流进行测量。
三、实验内容与步骤1.实验准备1.1 Agilent34970A数据采集仪的基本功能与性能。
Agilent 34970A数据采集仪是一种精度为6位半的带通讯接口和程序控制的多功能数据采集装置,外形结构如图1、图2所示:其性能指标和功能如下:1.仪器支持热电偶、热电阻和热敏电阻的直接测量,具体包括如下类型:热电偶:B、E、J、K、N、R|T型,并可进行外部或固定参考温度冷端补偿。
热电阻:R0=49Ω至 2.1kΩ,α=0.000385(NID/IEC751)或α=0.000391的所有热电阻。
热敏电阻:2.2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ型。
2.仪器支持直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、二线电阻、四线电阻、频率、周期等11种信号的测量。
3.可对测量信号进行增益和偏移(Mx+B)的设置。
4.具有数字量输入/输出、定时和计数功能。
5.能进行度量单位、量程、分辨率和积分周期的自由设置。
6.具有报警设置和输出功能。
7.热电偶测量基本准确度:1.0℃,温度系数:0.03℃。
8.热电阻测量基本准确度:0.06℃,温度系数:0.003℃。
9.热敏电阻测量基本准确度:0.08℃,温度系数:0.003℃。
10.直流电压测量基本准确度:0.002+0.005(读数的℅+量程的℅)。
11.直流电流测量基本准确度:0.08+0.01(读数的℅+量程的℅)。
12.电阻测量基本准确度:0.008+0.001(读数的℅+量程的℅)。
13.交流电压测量基本准确度:0.05+0.04(读数的℅+量程的℅)(10Hz~20kHz时)。
14.交流电流测量基本准确度:0.1+0.04(读数的℅+量程的℅)(10Hz~5kHz时)。
15.频率、周期测量基本准确度:0.01(读数的℅)(40Hz~300kHz 时)。
16.具有系统状态、校准设置和数据存储等功能。
1.2 Agilent34970A 数据采集仪的面板按钮功能与作用。
1.在所显示的通道上配置测量参数:● 在显示的通道上选择测量功能(直流电压、电阻等);● 选择温度测量的传感器类型;● 选择温度测量的单位(℃、℉、K );● 选择测量量程或自动量程设置;● 选择测量量程分辨率;● 将测量配置复制和粘贴到其它通道。
2.为所显示的通道配置定标参数:● 为所显示的通道设置增益(“M ”)和偏移(“B ”)值; ● 进行零测量并将它作为偏移量存储;● 为所显示的通道指定自定义标记(RPM 、PSI 等);3.在所显示的通道上配置报警:● 选择四个报警之一来报告所显示的通道上的报警条件; ● 为所显示的通道配置上限、下限或两者;● 配置将启动报警的位模式(只适于数字输入)4配置四个报警输出的硬件线路:●清除四个报警输出线路的状态;●为四个报警输出线路选择“Latch (锁存)”或“Track (跟踪);”模式;●为四个报警输出线路选择斜率(上升沿或下降沿)。
5配置控制扫描间隔的事件或动作:●选择扫描间隔方式(间隔、手动、外部或报警);●选择扫描计数。
6在所显示的通道上配置高级测量特性:●在所显示的通道上配置测量的积分时间;●设置扫描时的通道至通道延时;●允许/禁止热电偶检查功能(只适于T/C 测量);●选择参考结来源(只适于T/C 测量);●允许/禁止偏移补偿(只适于电阻测量);●为数字操作选择二进制或十进制方式(只适于数字输入/输出) ●配制计数器复位模式(只适于计数器);●为计数器操作选择所检测的沿(上升或下降)。
7配置系统相关的仪器参数:●设置实时系统时钟和日历;●查询主机和所安装模块的固件版本;●选择仪器的开机配置(上一个或出厂复位值);●允许/禁止内部数字万用表;●加密/解密仪器以便校准。
8. 查看读数、报警和错误: ●从存储器中查看最后100个扫描读数(最后、最小、最大和平均); ●查看报警队列中的前20个报警(出现报警的读数和时间); ●选择仪器的开机配置(上一个或出厂复位值);●查看错误队列中的10个错误;●读取所显示继电器的开关次数(继电器维护特性)。
9. 存储和调用仪器状态:●在非易失性存储器中存储5种仪器状态;●为每个存储位置指定一个名称;●调用所存储的状态、关机状态、出厂复位状态或预置状态。
10. 监视所选的通道。
11. 运行扫描并将读数存储在存储器中:12. 读取数据。
13. 编辑数据数据。
14.ViewSt0/RclMonReadWriteScan选择通道、参数。
15.选择槽数、查看多个数据16.打开多路转换器上的所定的通道(即断开通道)。
17.关闭多路转换器上的所定的通道(即闭合通道)。
2.实验内容:分别将1个J型热电偶、1个P t100(α=0.000385)型热电阻、1个5 kΩ型热敏电阻、1个直流电压(0.2~1.5V)、1个直流电流(10~100mA)接到Agilent34901A测量模块(如图3所示)的01、02、03、05、21通道中,并分别对它们进行通道配置,最后采样扫描、读取数据。
图3 Agilent34901A测量模块3.实验步骤:3.1 按实验内容的要求将上述传感器和信号引线接到规定通道的接线端,并拧紧固定。
具体方法如图4所示:a.用一字螺丝刀拧开盖板螺丝 b.将引线接到规定通道的接线端c.将引线沿槽绕出到出孔处d.重新盖好盖板并拧紧螺丝图4 模块接线图3.2 将Agilent34901A测量模块插入Agilent34970A数据采集仪背部的最上面的槽中(即1#槽)。
如图5所示:图4 模块安装图3.3 打开电源开关按钮,设置各通道配置:(以J型热电偶配置为例) 1.用和按钮、旋扭选择101通道(在显示屏的CHANNEL框中显示出该通道为止);2.按键,再通过旋转旋扭,直到显示屏出现TEMPERATURE(温度)。
3.再按键(表示确定并继续设置),再通过旋转旋扭,直到显示屏出现THERMOCOUPLE(热电偶)。
4.再按键(表示确定并继续设置),再通过旋转旋扭,直到显示屏出现J TYPE T/C(J型热电偶,并带冷端补偿)。
5.再按键(表示确定并继续设置),再通过旋转旋扭,直到显示屏出现UNITS ℃(度量单位为摄氏度)。
6.再按键(表示确定并继续设置),再通过旋转旋扭,直到显示屏出现DISPLAY 0.1 ℃ (显示精度0.1 ℃)。
7.再按键,即可完成设置并退出。
其余各通道配置类似上述操作,具体步骤略。
3.4配置各通道后,按按钮开始扫描。
3.5 按按钮,再通过旋转旋扭,直到显示屏出现READINGS(读数)。
3.6 按按钮(表示确定),即可在显示屏上看到刚才扫描得到的读数,通过旋转旋扭,可以看到各通道的数据。
此外,还可以通过按钮查看该各通道的最后值、最小值、最大值、平均值等数据。
3.6 将各温度和直流信号的大小,重新采样并观测数据的变化情况。
四、实验报告1.总结Agilent34970A数据采集仪基本功能,并分析与A/D采集卡的区别2.写出Pt100热电阻和直流电流通道配置的步骤。
Agilent34970A数据采集仪远程操作实验一、实验目的1.了解Agilent34970A数据采集仪的远程接口的功能。
2.了解GPIB总线的结构和工作原理3.学习Agilent34901A远程程控指令—SCPI语言和程控控制的基本操作方法。
4.学习VB6.0开发软件控制Agilent34970A数据采集仪的编程方法二、实验要求1.掌握仪器远程接口的面板设置方法。
2.采用VB6.0开发软件进行编程,实现对Agilent34970A数据采集仪进行远程通道配置、数据采集、显示等功能。
三、实验内容与步骤1.实验准备1.1 Agilent34970A数据采集仪的远程接口的基本情况Agilent 34970A数据采集仪带有RS-232C和GPIB两种通讯接口,在高精度测量的场合,采用GPIB接口进行通讯时,不但数据通讯质量高、性能稳定,而且传送数据的速度高(大约是RS-232C的10倍)。
GPIB是一个数字化的 24脚并行总线,它包括 8条数据线、5条控制信号线、3条挂钩线、 7条地线、1条屏蔽线,使用、8位并行、字节串行的双向挂钩和双向异步通讯方式。
由于GPIB的数据单位是字节 (8位 ),数据一般以ASCⅡ码字符串方式传送,传送速度一般可达250~500KB/S,最高可达1MB/S。
GPIB的一个重要特点是联接方式为总线式联接,仪器直接并联在总线上,一个接口可连接14个GPIB接口的仪器,它们相互之间可以直接进行通讯。
GPIB有一个控者 (PC机)来控制总线,在总线上传送仪器命令和数据,控者寻址一个讲者、一个或者多个听者,数据串在总线上从讲者向听者传送。
将GPIB接口和一般接口系统的结构进行对比,一般接口系统是“一点对一点”传送,而GPIB接口则是“一点对N点”传送,由于其传送速率高、系统扩展方便等优点使计算机和仪器之间的关系更为紧密,就象一座桥梁,连接着仪器工业和计算机工业,改变了以往仪器手工操作、单台使用的传统应用方法。
不过标准PC机和工控机中均不带GPIB接口,因此,要通过GPIB 接口实现对Agilent 34970A数据采集仪的远程控制,必须在PC机中安装一块GPIB接口卡并用一根GIPB电缆与数据采集仪的GPIB接口进行连接,本实验台中的GPIB接口卡和电缆由Agilent公司提供,如图6、图7所示图6 82350B型高速GPIB接口卡图7 GPIB连接电缆其远程控制的工作原理是:插有GPIB接口卡的工控机作为系统的控者,通过调用 Agilent 公司提供的VISA32.DLL动态链接库,打开Agilent34970A的地址端口,并向Agilent34970A发送SCPI程控标准命令,对Agilent34970A各测量通道有关参数进行设置,然后启动扫描,并接收Agilent34970A发送的数据。
1.2 Agilent34970A数据采集仪所使用的常用SCPI程控标准命令1.从远程接口建立扫描表:● MEASure? 开始扫描,并直接将读数发送到仪器的输出缓冲区,但不在存储器存储读数;同时将重新定义扫描表,自动将扫描间隔设为“立即”(即0秒),将扫描次数设为1次。