Приборы для электролаборатории: Приборы для ЭТЛ до и выше 1000В

Содержание

Приборы для электролаборатории, ЭТЛ до 1000в

Лаборатория до 1000 В должна быть укомплектована приборами, позволяющими провести измерения и испытания, перечень которых приведен в Государственном стандарте России  50571.16.

Компания METREL производит и поставляет по всему миру приборы для электролаборатории, которые можно с успехом применять для испытаний по  стандарту 50571.16.

Приборы для электролаборатории должны выполнять следующие функции:

  • испытание непрерывности защитных проводников,
  • измерение cопротивления изоляции,
  • измерение сопротивления стен, пола,
  • проверку защиты (отключение питания).

Из приборов для электролаборатории торговой марки METREL испытания непрерывности защитных проводников могут проводить следующие измерители:  MI 3102 Н SE, MI 3102 Н ВТ, MI 3152H, MI 3100 S E, MI 3100 S, MI 3125, MI 3125 BT, MI 3121, MI 3121Н.

Данные приборы используют для этого испытания постоянный ток величиной 200 мА.

Измерение сопротивления изоляции должно проводиться между каждым фазным проводником и «землей», для данного измерения подходят приборы: MI 3102 Н ВТ, MI 3102 Н SE, MI 3152H, MI 3100SE, MI 3100S, MI 3125, MI 3125 ВТ, MI 3121, MI 3121Н. При этом в приборах METREL, обладающих памятью, результат помечается обозначением проводников, между которыми подавалось напряжение (L1/N, например).

Список приборов для электролаборатории, поддерживающих функцию измерения сопротивления пола и стен, аналогичен вышеприведенному. Однако для этого измерения необходимо применять специальные приспособления – измерительные электроды, конструкция которых описана в приложении А Государственного стандарта  50571.16.

Проверка защиты, обеспечивающей отключение питания, содержит несколько видов измерений:

  • измерение сопротивления цепи «фаза-ноль»
    , для этого подойдут MI 3102H BT, MI 3102H S E, MI 3152H, MI 3100SE, MI 3100S, MI 3125, MI 3125 ВТ, MI 3122,
  • измерение тока срабатывания УЗО, приборы для лаборатории METREL с указанной функцией: MI 3102H BT, MI 3102H SE, MI 3152H, MI 3100SE, MI 3100S, MI 3125, MI 3125 BT, MI 3121, MI 3122,
  • измерение сопротивления заземлителя, такую функцию имеют MI 3102H BT, MI 3102H SE, MI 3152H, MI 3100SE, MI 3100S, MI 3125, MI 3125 BT, MI 3121, MI 3123.
Сказанное выше свидетельствует, что модели MI 3102H BT, MI 3102H SE, MI 3152H, MI 3100SE, MI 3100S содержат в себе все функции для проведения испытаний по Государственному стандарту  50571.16. Чтобы получить аналогичные функциональные возможности на основе других моделей, нужно купить следующие приборы для электролаборатории:

  • MI 3122,
  • MI 3121H,
  • MI 3123.

Приборы электролаборатории | Элкомэлектро

Электролаборатория » Услуги электролаборатории » Приборы электролаборатории

Стоимость электролаборатории

Виды измерений электролаборатории

Периодичность измерений электролабораторией

Использование и особенности приборов электролаборатории.

Важным условием стабильной работы электрической сети является применение измерительного оборудования.  Уверенность в точной работе элементов сети придаёт систематический контроль, с использованием измерительных приборов и устройств, за её параметрами — сопротивлением контура заземления и изоляции проводов и кабелей, потребляемой мощностью и силой тока, температурой отдельных узлов и электромеханизмов.

Выделяют две основные группы измерительного оборудования

:

  • универсальные приборы (комбинированные)
  • специализированные измерительные приборы

Особенность  универсальных  приборов — возможность контролировать сразу несколько параметров – например силу тока, напряжение и сопротивление в сети и способность  выводить результаты измерений в различном виде — как в  аналоговом, так и цифровом виде.

  • Измеритель параметров электробезопасности MPI-508 
  • Измеритель параметров устройств защитного отключения и силы тока короткого замыкания цепи «фаза-нуль» MRP-200
  • Измеритель температуры и влажности воздуха ИВТМ-7

К специализированным электроизмерительным приборам в нашей лаборатории относятся следующие средства измерения:

  • Измеритель параметров цепей электропитания MZC-300
  • Измеритель сопротивления изоляции (Мегаомметр) MIC-2500

Для проверки сопротивления сопротивления заземляющих устройств и составления протокола на заземление, специалисты нашей электролаборатории используют измеритель параметров устройств заземления

MRU-101

Для проверки правильности подключения питающих кабелей от ТП-0,4 кВ, а также для контроля чередования фаз при подключении электродвигателей, мы используем указатель чередования фаз TKF-11

Дополнительное измерительные приборы нашей электролаборатории:

  • Проверка качества контактных соединений и измерение параметров электроизоляции MIC-3
  • Измерение атмосферного давления (Барометр-анероид) БАММ-1
  • Измерение времени, электрический секундомер ПВ-53Л
  • Измерение влажности и температуры воздуха Center-311
  • Токоизмерительные клещи, цифровые СМР-1

Использование в электроустановках высоковольтной и низковольтной аппаратуры не возможно без контроля за их параметрами современными электроизмерительными приборами.

Кроме этого, как правило, в сеть с высоковольтным оборудованием подключают низковольтное приборы. Причина в таком подключении простая - низковольтный прибор, эффективнее и безопаснее других, способен быстро нейтрализовать излишне высокое напряжение, к примеру убрать электрическую дугу в трансформаторном оборудовании в случаях отключения или переключения в подстанциях. Управлять и контролировать такое оборудование можно дистанционно, на расстоянии, используя релейную защиту, пускатели, переключатели и т.п. Телеметрический контроль за электрооборудованием используется повсеместно, как в быту так и на промышленных предприятиях. 

Для проверки действия тепловых и электромагнитных расцепителей, а также измерения тока и времени срабатывания  автоматических выключателей, мы используем специализированное устройство для проверки токовых расцепителей УПТР-1МЦ

В правильно собранной электрической цепи, где низковольтные устройства используются в соответствии с проектными решениями, не требуется вмешательство человека в работу высоковольтного оборудования.

Такая электрическая цепь безопасна и способна к саморегулированию. 

Блог

Электролаборатория в ЖК «Достояние»

Электролаборатория в ЖК «Достояние»узнать больше…

Электролаборатория в ЖК Маяк

Наша электролаборатория работает в ЖК «Маяк»узнать больше…

Электролаборатория в ЖК Наследие

Наша электролаборатория работает в ЖК «Наследие»узнать больше…

Не дозвонились?

Заказать звонок

мы перезвоним!

Только в
10%
позвоните нам
для получения скидки

Новости

ЖК Семеновский парк появилась прописка

Новый ЖК в московском районе Соколиная гора!!! …узнать больше…

В юго-восточных районах Москвы восстановлено электроснабжение

Снабжение электричеством жилых домов на юго-востоке столицы восстановлено …узнать больше…

Освещать Москву начали 289 лет назад

В этот день, 27 ноября, только в 1730 году, началось непрерывное освещение Москвы . ..узнать больше…

Список лабораторного оборудования электроники Essentials | Блог Advanced PCB Design

Ключевые выводы

  • Список оборудования лаборатории электроники должен включать мультиметр, осциллограф, источники питания, генератор функций, паяльник и точные ручные инструменты.
  • Основным измерительным инструментом, используемым для наблюдения за формой сигнала, является осциллограф.
  • Необходим автономный генератор функций.

 

Осциллографы являются ключевым элементом стандартного списка оборудования лаборатории электроники.

При работе с электронными схемами вам могут понадобиться ручные инструменты, измерительные приборы, источники питания и паяльные станции для настройки, тестирования или эксплуатации реальной схемы. Важно, чтобы дизайн вашей лаборатории электроники включал критическое электронное оборудование. В зависимости от бюджета вы можете добавить больше элементов в список оборудования для электронной лаборатории, но есть несколько стандартных элементов, которые необходимы для любой лаборатории электроники. В этой статье мы разберем шесть наиболее важных элементов, которые следует включить в список оборудования вашей лаборатории электроники.

Что включить в список оборудования лаборатории электроники

Подумайте о сборке простой схемы на печатной плате общего назначения. Для пайки компонентов вам понадобится паяльник. Для соединения различных компонентов на плате используются провода. Чтобы разрезать и зачистить провода, вам могут понадобиться ручные инструменты, такие как кусачки или инструмент для зачистки проводов. После того, как цепь подключена, вы можете убедиться в целостности цепи с помощью мультиметра. В большей части электроники источником питания является постоянный ток, и обычно используются регулируемые источники питания постоянного тока.

Для проверки работоспособности схемы при различных входных сигналах используются функциональные генераторы. Если схема работает правильно, следующим шагом будет измерение и запись выходных или промежуточных результатов. Для измерения напряжения или тока можно использовать такие измерительные приборы, как мультиметр, вольтметр или амперметр. Для наблюдения за осциллограммами используются осциллографы или анализаторы мощности.

Для простой схемы вам потребуется все вышеперечисленное оборудование, а по мере увеличения сложности схемы вам потребуется еще больше оборудования. Вот основной список наиболее важных инструментов, которые должны быть в каждом списке оборудования лаборатории электроники:

  1. Мультиметр
  2. Осциллограф
  3. Блоки питания
  4. Функциональный генератор
  5. Паяльник
  6. Прецизионные механические инструменты

Давайте подробно обсудим каждую из этих критически важных частей электронного лабораторного оборудования.

Мультиметры

Цифровые и аналоговые мультиметры одинаково важны в лаборатории электроники. Они полезны при измерении напряжения, силы тока и сопротивления. При отладке или устранении неполадок в проектах и ​​прототипах мультиметры используются для проверки непрерывности. Они полезны при тестировании диодов, транзисторов и датчиков температуры. Гибкость измерений, точность и прецизионность, обеспечиваемые мультиметрами, делают их важным пунктом в списке любого электронного лабораторного оборудования.

Осциллографы

Важно наблюдать за промежуточными и выходными сигналами схемы при проведении экспериментов или тестировании различных этапов схемы. Основным измерительным инструментом, используемым для наблюдения за формой сигнала, является осциллограф. Осциллографы отображают формы сигналов с амплитудой по оси Y и временем по оси X. Графическое представление формы сигнала в этом формате обеспечивает четкое представление о сигнале и помогает в отслеживании проблем со схемой и мониторинге работы схемы при различных входных сигналах или изменениях параметров.

Осциллограф — основной элемент электронного оборудования в лаборатории. Осциллографы могут быть цифровыми или аналоговыми. Выбор осциллографа зависит от типа (аналоговый или цифровой), полосы пропускания или наибольшей частоты, количества каналов и поставляемых принадлежностей. Цифровые осциллографы позволяют измерять размах напряжения, частоты, длительности импульса и формы сигнала.

Источники питания

При тестировании электронных цепей крайне важны источники питания постоянного тока. В электронных лабораториях используются два типа источников питания:

  1. Линейные регулируемые источники питания

  2. Импульсные источники питания

Лабораторные источники питания должны работать в режиме постоянного напряжения и постоянного тока для тестирования компонентов и каскадов схемы без разработки схемы регулирования мощности. Стабилизированный источник питания постоянного тока является основным требованием любой лаборатории.

Генератор функций

Генератор функций заменяет традиционную генерацию сигналов на основе аналоговых схем, таких как синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна и т. д. Качество формы сигнала, генерируемого функциональными генераторами, превосходно по сравнению с сигналами аналоговых схем. Эти генераторы позволяют точно изменять амплитуду и частоту.

Паяльник 

Паяльник необходим для сборки электронных компонентов на печатных платах. Паяльник расплавляет припой и устанавливает электрическое и физическое соединение между двумя поверхностями. Положение об использовании только бессвинцового припоя заменило нерегулируемые паяльники мощностью менее 50 Вт. Современные утюги отличаются высокой мощностью, с хорошим контролем температуры. Если вы хотите смонтировать печатную плату, вам понадобится паяльная станция в вашей лаборатории.

Прецизионные механические инструменты

Каждой лаборатории требуются механические ручные инструменты для выполнения основных задач по резке, скручиванию, зачистке, сбору и т. д. Прецизионные механические ручные инструменты, такие как кусачки, клещи для зачистки проводов, плоскогубцы, антистатические пинцеты и отвертки, помогают с этими задачами. .

Это лишь основные элементы стандартного списка оборудования лаборатории электроники. Усовершенствованные лаборатории могут также включать анализаторы мощности, программируемые источники питания, анализаторы спектра и т. д. Программное обеспечение для проектирования схем также является важным элементом в большинстве электронных лабораторий. Программное обеспечение Cadence предлагает инструменты для проектирования и моделирования печатных плат, которые подходят для всех уровней проектирования.

Ведущие поставщики электроники полагаются на продукты Cadence для оптимизации потребностей в мощности, пространстве и энергии для широкого спектра рыночных приложений. Если вы хотите узнать больше о наших инновационных решениях, поговорите с нашей командой экспертов или подпишитесь на наш канал YouTube.

Запросить оценку

Решения Cadence PCB — это комплексный инструмент для проектирования от начала до конца, позволяющий быстро и эффективно создавать продукты. Cadence позволяет пользователям точно сократить циклы проектирования и передать их в производство с помощью современного отраслевого стандарта IPC-2581.

Подпишитесь на Linkedin Посетите вебсайт Больше контента от Cadence PCB Solutions

OrCAD
Начать бесплатную пробную версию

НАЧАТЬ СЕЙЧАС

Основное оборудование для рабочей станции лаборатории электроники

Любой, кто занимается электроникой в ​​профессиональных или личных целях, быстро обнаружит, что кухонный стол дома или стандартное рабочее место в офисе не подходят для работы с электронными устройствами. В дополнение к самой схеме необходимо настроить и использовать различные инструменты и измерительные устройства. Стационарное рабочее место со стационарно установленными измерительными приборами более практично и безопасно для этой работы.

Но что должно быть на таком рабочем месте? Как выбрать подходящие устройства? Как обустроить рабочее место? Ответы на эти вопросы в следующей статье.

Электрическая безопасность

«Безопасность превыше всего» при работе с электричеством. При установке рабочей станции с электроникой это означает, что электрическая установка должна соответствовать действующим немецким правилам установки. УЗО на 10 мА (устройство защитного отключения) абсолютно необходимо.

Особое внимание следует уделить стандартному заземлению (PE). Это важно в двух отношениях. Во-первых, на карту поставлены жизнь и здоровье электронщика, а во-вторых, необходимо хорошее заземление, чтобы предотвратить попадание электростатических зарядов на чувствительные электронные компоненты.

Лаборатории промышленной электроники имеют собственные сети заземления для защиты от электростатических разрядов, поскольку защитный проводник является важным фактором безопасности на промышленных предприятиях и буквально всегда находится под напряжением. В основном это вызвано преобразователями частоты и импульсными источниками питания, которые позволяют своим токам утечки вытекать из фильтров ЭМС через защитный проводник.

Вот практический пример из повседневной работы: В центре обработки данных (около 800 серверов) при проверке электропроводки я измерил ток утечки более 30 А. Если к такому защитному проводу подключить рабочую станцию ​​с электроникой, личная защита не подвергается опасности, но все меры по электростатическому разряду больше не нужны.

Оборудование рабочего места (стол, розетки и др.)

Под рабочим местом в первую очередь понимается стол. Это должно позволить работать расслабленно и без усталости. Поверхность стола должна быть 90×200 см так, чтобы на нем поместились измерительные приборы и оставалось еще достаточно места для перемещения для работы. Также необходимо место для хранения в виде выдвижных ящиков.

В идеале измерительные приборы должны находиться на полке над рабочей поверхностью. Эта полка должна быть прочно прикреплена к столу. В частной обстановке стол непременно будет полностью деревянным. Для мер защиты от электростатического разряда это означает, что требуются дополнительные компоненты, подробнее об этом позже.

В профессиональной среде вы встретите столы, которые стоят на металлическом каркасе и имеют деревянную столешницу. Затем эту древесину ламинируют медной фольгой. Металлическая конструкция стола подключается непосредственно к защитному проводу или отдельной сети ESD, как и металлизированная рабочая поверхность. Что касается особо чувствительных электронных компонентов, то даже краска на металлической конструкции является электропроводной. Для этого в порошковые краски добавляют графит, чтобы получить токопроводящую поверхность при порошковой покраске.

Небольшой экскурс в прошлое: Мое первое рабочее место в 1970-х годах в лаборатории электроники (лаборатория магнитных технологий BASF) было усилено двутавровой балкой диаметром 120 мм. На нем стояли измерительные приборы в корпусах из листовой стали, каждый весом от 50 до 100 кг. Производителя измерительных приборов я и мои коллеги прозвали «Rusty & Heavy» по логотипу компании. Читатели постарше поймут, какую компанию я имею в виду. Потому что они существуют и сегодня. У нас сейчас все намного проще в прямом смысле этого слова.

На столе должно быть достаточно большое количество розеток, все из которых можно отключить с помощью аварийного выключателя. В идеале розетки находятся в кабельном канале, постоянно подключенном к рабочему месту. Несколько сокетов — это абсолютный запрет даже в частной сфере.

Аналоговое и цифровое

В прошлом все измерительные приборы, которые можно было купить, были аналоговыми. Так что вопрос не возник: мне использовать аналоговый измеритель или цифровой измеритель? Цифровые измерительные приборы всегда оправданы, когда речь идет о точном измерении величин. Аналоговые измерительные приборы превосходят цифровые, например, когда речь идет о калибровочных работах. «Меряние» цифрового дисплея может сильно раздражать при сравнении, потому что трудно распознать тенденцию: значение увеличивается или уменьшается? Аналоговый стрелочный прибор намного легче читается. Движение указателя легче обнаружить человеческому глазу, чем постоянно меняющиеся цифровые значения. В описании устройств я более подробно раскрываю тему.

Что лежит на рабочем столе

Сначала я хочу ответить на вышеуказанный вопрос со списком устройств. На мой взгляд, перечисленные ниже устройства относятся к обычно оборудованной электронной рабочей станции.

Список устройств

  • Осциллограф
  • Лабораторный блок питания
  • Функциональный генератор
  • Мультиметры
  • Тестер компонентов для полупроводников
  • Измеритель LCR
  • Разделительный трансформатор управления
  • Паяльная станция
  • Рабочий коврик ESD
  • Набор инструментов ESD

Специальные устройства, такие как анализатор спектра или устройство измерения электромагнитной совместимости, не требуются для обычного повседневного использования.

Какое устройство что может? Какие критерии помогают найти подходящее устройство?

Список устройств довольно длинный, и найти подходящие устройства для своего рабочего места непросто. Для начальной ориентации необходимо уточнить три критерия:

  • Технические требования, вытекающие из задачи
  • Бюджет
  • Космические условия

Эти три критерия дают приблизительную основу. Чтобы выбрать и купить наиболее подходящее устройство для собственного использования, необходимо рассмотреть конкретное устройство. Вот почему я собираюсь внимательно рассмотреть устройство за устройством и предоставить помощь в принятии решений.

Цифровой запоминающий осциллограф

Первые устройства, подобные осциллографам, появились в 1930 с. Они не калибровались и в основном использовались для отображения кривых напряжения. В основном они использовались в зарождающейся радиолокационной технике. Первый осциллограф, аналогичный используемому сегодня, был выпущен компанией Tektronix в 1946 году. Он получил название «Модель 511».

По каким критериям выбирать осциллограф?

  • Полоса пропускания или максимально возможная частота, которая еще может отображаться
  • Категория CAT: I, II, III или IV
  • Количество требуемых каналов измерения
  • Поставка в комплекте

Прежде всего, вы должны четко определить диапазон частот, в котором вы хотите работать с осциллографом. Имеет смысл начать с полосы пропускания 20 МГц. Вы не должны опускаться ниже этого. Сегодня есть устройства профессионального класса, которые выходят далеко за пределы 1 ГГц. Более низкие полосы пропускания бесполезны и обычно приводят к неточным и плохим результатам измерений. Решения для звуковых карт ПК или решения на основе µController в большинстве случаев бесполезны для повседневного использования.

В случае цифровых осциллографов частота дискретизации является дополнительным критерием качества. Чем выше это значение, тем точнее результат цифрового измерения. Частота дискретизации должна быть как минимум в 5 раз выше (критерий Найквиста), чем пропускная способность устройства. В отличие от аналоговых устройств, которые отображают сигнал непрерывно, с цифровым осциллографом может случиться так, что быстрые сигналы, возникающие во время пауз дискретизации, вообще не записываются. Это большая проблема, особенно для недорогих устройств с низкой частотой дискретизации. Здесь может случиться так, что сигнал не может быть измерен, даже если он присутствует.

Категории измерений CAT

Другим важным моментом является классификация и одобрение осциллографа в соответствии с категориями измерений CAT. Эти категории определяют среду, в которой может использоваться измерительный прибор. Есть четыре из них, которые также применяются ко всем другим измерительным приборам:

CAT I : Измерения в цепях, которые не имеют прямого подключения к сети (работа от батареи), т.е. устройства класса защиты 3 (работа с безопасным сверхнизким напряжением), устройства на батарейках, обычная автомобильная электроника.

CAT II : Измерения в цепях, которые имеют прямое подключение к сети низкого напряжения с помощью вилки, например. Б. Бытовая техника, портативные электроприборы.

CAT III : Измерения внутри здания (стационарные нагрузки с неразъемным соединением, подключение к распределителю, стационарно установленные устройства в распределителе), т.е. подраспределение.

CAT IV : Измерения на источнике низковольтной установки (счетчик, главное подключение, первичная защита от перегрузки по току), т.е. счетчик, ВЛ НН, распределительная коробка.

(Источник: https://de.wikipedia.org/wiki/Messkategorie)

Хорошие осциллографы имеют как минимум CAT II с верхним предельным напряжением 300 В или выше. Осциллограф должен иметь как минимум два входных усилителя и иметь возможность отображать два сигнала одновременно. Устройства профессионального класса имеют до четырех каналов, которые могут отображаться одновременно. Щупы для входных каналов должны соответствовать категории измерения осциллографа. Поскольку пробники обычно идут в комплекте с осциллографом, обычно так и бывает. Тем не менее, всегда следует быть осторожным и присматриваться.

Одно замечание по технике безопасности: Никогда не используйте осциллограф для измерения непосредственно сетевого напряжения, если устройство не подключено к разделительному трансформатору. Это разрушит осциллограф и подвергнет опасности жизнь техника.

Рекомендации по продукту:
Digital: RTB 2K 104

Лабораторный источник питания

Сегодня лабораторные энергоснабжения могут быть разделены на две технологические классы:

  • Классические длины контролируемые департаменты
    • Классические длины.0006
    • Коммутируемые устройства с обратноходовыми преобразователями
    Все классические устройства с продольным управлением имеют одну и ту же проблему: они нагреваются и должны активно охлаждаться. Их преимущество, однако, заключается в том, что обеспечиваемое выходное напряжение менее подвержено шумам и интерференционным сигналам. Абсолютное преимущество при работе со схемами, которые усиливают такие помехи (например, усилители Hi-Fi).

    Устройства с синхронизацией не так нагреваются и доступны с более высокими выходными токами, что является преимуществом при работе со схемами силовой электроники. Сегодня стандартом являются двухканальные версии этих устройств. Эти устройства также подходят для параллельного или последовательного соединения. Только качество выходного напряжения не такое хорошее, как у линейно-регулируемых устройств.

    Диапазон выходного напряжения стандартных устройств обычно составляет от 0 до 30 В. Этого достаточно для нормальной лабораторной работы. Если требуются более высокие напряжения, необходимо использовать специальные устройства.

    Еще одной важной функцией является регулируемый выходной ток. Хорошие лабораторные блоки питания также можно использовать в качестве источника постоянного тока.

    Если вы много работаете с усилителями и аудио- и видеоэлектроникой, лабораторный блок питания с продольной регулировкой предпочтительнее тактового варианта. Если вам нужна большая мощность, то версия с тактовой частотой — правильный выбор. Через какое-то время оба варианта наверняка окажутся на полке измерительных приборов.

    Рекомендации по продуктам:
    Кляйн, компакт: PEAKTECH 6226
    Большой, большой Канал: GPP-4323

    Генератор функций

    Синус, квадрат, треугольник – это формы сигналов, с которыми вы имеете дело в повседневной лабораторной работе . В прошлом эти сигналы генерировались в аналоговой форме, но сегодня они обрабатываются процессорами цифровых сигналов в так называемых генераторах сигналов DDS. Качество генерируемых сигналов превосходно и ставит аналоговых предшественников не у дел.

    Существуют также верхние пределы полосы пропускания для генераторов функций. Устройства, способные генерировать сигналы до 5 МГц, являются хорошим стандартом. Но здесь, как и с осциллографами, чем выше, тем лучше.

    Даже простые генераторы DDS теперь могут больше, чем их аналоговые предшественники.

    • Стандартный АМ
    • FM
    • PM
    • ФСК
    • СУММА
    • Развертка
    • Счетчики импульсов и частоты

    Не обязательно два канала, но если они есть в устройстве, это не недостаток. С точки зрения качества автономные генераторы DDS неизменно хороши. Решения для ПК, с другой стороны, не рекомендуются.

    Рекомендации по продуктам:
    JOY-IT PSG9080

    Аналоговый и цифровой мультиметр Собственно, вопрос «аналоговый или цифровой» здесь не возникает. Вам понадобятся оба типа устройств на лабораторном столе. Цифровые мультиметры незаменимы из-за точности показаний, а аналоговые мультиметры из-за их стрелки, которая превосходит цифровую индикацию при настройке фильтров и других цепей. Гистограммы некоторых цифровых мультиметров не могут заменить измерительную стрелку.

    Категория измерения важна при выборе мультиметра. CAT III и максимальное измерительное напряжение 600 В являются нижним пределом. Все, что ниже, не подходит для лабораторного рабочего места.

    Зеркальная шкала теперь входит в стандартную комплектацию аналоговых мультиметров для повышения точности показаний. Вы не должны использовать ничего другого. Количество отображаемых разрядов важно для цифровых мультиметров. Их должно быть не менее четырех, чем больше, тем лучше, но и дороже.

    Рекомендации по продуктам:
    Аналоговый: PEAKTECH 3201
    Цифровой: FLUKE 179

    Тестер компонентов для полупроводников

    Если вы ремонтируете электронные устройства или вам нужно выбрать компоненты, тестер, специализирующийся на полупроводниках, необходим.

    Tektronix Curve Tracer 576 и его преемники были легендарными в этой категории измерительных устройств. Колосс весом 31 кг смог измерить все, что было доступно в то время с точки зрения компонентов. Он даже смог нарисовать семейство кривых на экране осциллографа. Рабочие устройства до сих пор торгуются в четырехзначном диапазоне. Текущие тестеры компонентов намного меньше и удобнее.

    Вы можете измерить некоторые параметры мультиметром, но если вам нужно измерить, например, полевой МОП-транзистор, это уже невозможно с помощью мультиметра. В дополнение к информации о том, что компонент работает, тестировщики компонентов, специализирующиеся на полупроводниках, также предоставляют информацию о том, что это за компонент и каковы его ключевые показатели. Например, если вам нужно выбрать компоненты с одинаковыми показателями, это невозможно сделать без тестера компонентов.

    Produkt-Empfehlung:
    JOY-IT LCR-T7

    Измеритель LCR

    L = индуктивность (катушки), C = емкость (конденсатор), R = сопротивление. Измеритель LCR является незаменимым инструментом для проверки этих пассивных компонентов. Для этой задачи мультиметр следует рассматривать скорее как «кран». Измеритель LCR превосходит мультиметр с точки зрения точности и достоверности. Кроме того, хорошие измерители LCR могут предоставить дополнительную информацию об измеряемом компоненте. Например, в случае конденсаторов они предоставляют информацию о важном значении ESR или, в случае катушек, об их качестве. Поскольку требования к точности очень высоки, LCR-метр является самым дорогим измерительным прибором на лабораторном столе после осциллографа.

    Рекомендации по продукту:
    Настольное устройство:: LCR-6002
    Переносной: PEAKTECH 2170

    Трансформатор разделительный управляющий

    Трансформатор управляющий разделительный используется при включении устройства на в первый раз или если есть является дефектом. С помощью разделительного трансформатора устройство может быть аккуратно запитано без немедленного образования дыма.

    Гальваническая развязка от сети позволяет безопасно работать на устройстве, находящемся под напряжением сети. Что бросается в глаза в этих устройствах, так это розетка Schuko без контакта защитного заземления. Это нужно для того, чтобы была 100% гальваническая развязка. Выход управляющего разделительного трансформатора не должен быть заземлен. Кроме того, никакие дополнительные защитные устройства, такие как УЗО (FI), не могут быть подключены ниже по потоку. Они не будут работать и нарушат положение DIN о том, что к управляющему разделительному трансформатору не может быть подключена никакая вторая защитная мера.

    Управляющий разделительный трансформатор должен иметь мощность прибл. 1 кВт. Этого достаточно для повседневной лабораторной работы. Также следует установить счетчики напряжения и тока.

    Управляющий разделительный трансформатор будет самой тяжелой частью лабораторного стола и должен быть размещен на столе так, чтобы к нему был легкий доступ. В целях безопасности хранить его в стеллаже или на полке не рекомендуется.

    Рекомендации по продуктам:
    PEAKTECH 2235

    Паяльная станция

    С июля 2006 года в ЕС разрешено использовать только бессвинцовые припои. Бессвинцовые припои предъявляют повышенные требования к паяльным станциям. Времена нерегулируемых паяльников мощностью менее 50 Вт на рабочих станциях электроники прошли. Более высокие температуры должны поддерживаться более точно, чтобы получить работающее паяное соединение. Прежде всего, это требует более высокой электрической мощности паяльника. 80 Вт-150 Вт сегодня необходимы для достижения и поддержания рабочей температуры паяного соединения. Электронное управление необходимо для точного поддержания температуры пайки. Этим требованиям легко удовлетворяют современные паяльные станции.

    Рекомендации по продуктам:
    WELLER WT1010H

    Защита от электростатического разряда

    В истории электроники было время, когда защита от электростатического разряда не была проблемой. ESD означает электростатический разряд. Лампы, реле или механические переключатели были абсолютно нечувствительны к электростатическим разрядам. С появлением полупроводников в 1950-х годах эта тема приобрела все большее значение. Сегодня защита от электростатического разряда является обязательной на каждой электронной рабочей станции. Работа с электронными блоками без эффективных мер защиты от «электрического разряда молнии» является грубой небрежностью. К счастью, это было быстро признано, и на рынок были выпущены продукты, эффективно защищающие от электростатических разрядов.

    Рабочий коврик ESD Если вы работаете со сборками, чувствительными к электростатическому разряду, в среде, не предназначенной для такой работы, вы можете использовать рабочий коврик для электростатического разряда. Такой мат подключается к розетке Schuko специальной вилкой для обеспечения безопасного контакта с защитным проводом. Через это соединение отводятся электростатические разряды. Вторая важная утварь – это браслет для техника, который крепится к рабочему коврику застежкой-кнопкой. В линии питания есть резистор менее 1 МОм для индивидуальной защиты. Оснащенный таким образом, можно без проблем работать с узлами, чувствительными к электростатическому разряду. 9№ 0015

    В дополнение к этому рабочему коврику имеются другие аксессуары для рабочего места с защитой от электростатического разряда. Это особенно важно для промышленного использования.

    Рекомендации по продуктам:
    BERN 9 354 100

    Ассортимент материалов для заземления от электростатического разряда относительно обширен.

    Набор инструментов ESD

    Правильный инструмент также является частью рабочего места с защитой от электростатического разряда. В противном случае все дорогостоящие меры защиты от электростатического разряда бесполезны. Инструмент, используемый на таком рабочем месте, также должен гарантировать защиту от электростатических разрядов. Это важное звено в цепи защиты от электростатического разряда.

    Рекомендации по продуктам:
    WERA 05134019001
    KN 00 20 18 ESD

    Резюме

    Это был мой совет по поводу электронных рабочих мест. И последний совет в конце: если вы устанавливаете рабочую станцию ​​с электроникой, вы вкладываете большую сумму денег — будь то в частном порядке или профессионально.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *