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高精準度低電壓電流量測
資源精華
可獲得精確量測應用的使用秘訣與最佳實機操作練習,如溫度、低電壓、低電流,與低電阻的量測。除了雜訊與干擾之外,亦可了解應如何避免由接線、切換,與環境改變所造成的細微影響。
高精準度低電壓電流量測資源精華內容
網路研討會與線上教學
互動式的線上教學:減少低電阻量測所發生的錯誤
此自學式、多媒體架構的技術報告,可協助使用者減少低電壓量測的錯誤,並以
NI 4070 FlexDMM
提升量測精確度。
網路研討會:於 PXI 中開發精確的 DC 測試系統 (NITS 報告)
了解
PXI
平台的低準位電壓、電流,與電阻量測的技術,亦包含防護、電壓
/
電流掃瞄,與高效能切換作業。在了解這些技術的理論基礎之後,接下來的
Demo
將包含新的
PXI-4110
可程式化電源供應、
PXI-4022
防護與電流放大器,與
PXI-4071 7
位半多功能數位電表。
互動式的線上教學:多功能數位電表量測技術與定義
了解使用
NI
多功能數位電表
(DMM)
的方法,以建立最精確的量測系統。在此線上教學中,將可了解操作
NI 4070
成為
6
位半多功能數位電表與全隔離高電壓示波器的方法,以
±
300 V
的輸入,最高
1.8 MS/s
的取樣率進行波形擷取作業。此線上教學將涵蓋下列主題。
技術文件
減少切換低電壓訊號時的錯誤
(Part 1 of 3)
此部分將討論切換低電壓、電流,與電阻。
Part 1
將介紹並討論切換低電壓訊號時的技術與挑戰。
減少切換低電流訊號時的錯誤
(Part 2 of 3)
此部分將討論切換低電壓、電流,與電阻。
Part 2
將介紹並討論切換低電流訊號時的技術與挑戰。
減少切換低電組時的錯誤
(Part 3 of 3)
此部分將討論切換低電壓、電流,與電阻。
Part 3
將介紹並討論切換低電組時的技術與挑戰。
以
6
線式技術提升電阻量測的精確度
了解進行
6
線式電阻量測的方法,以減少應用可能產生的量測錯誤;包含在測電阻器與其他電阻呈平行,或當自動化測試探針受到雜質或溶質所影響
(
而因此自行產生平行電阻
)
的情況。
減少低電流量測的方法
當設定量測系統時,若以毫微安
(Nanoamp)
與微安培
(Picoamp)
的範圍量測電流,則需更謹慎注意相關細節。若完全相信由儀器所回傳的量測數值,則可能因錯誤而造成嚴重損失。使用者應另外了解精確量測的
2
項因素
–
安培計的量測方式,與量測接線所產生的衝突。
移除接觸點、切換器,與繼電器電阻量測的熱偏移錯誤線上教學
了解傳統方式與使用
NI 4070 FlexDMM
偏移補償電阻
(OCO)
功能的方法,以移除低階接觸、切換,與繼電器電阻量測的熱偏移錯誤。
計算
DMM/
切換器溫度量測系統中的熱電偶量測錯誤
溫度量測取決於所定義的低電壓量測,因此必須謹慎進行量測作業,以確保溫度量測系統的精確度。了解建立溫度量測系統的關鍵要點,與進行其精確度特性記述的方法。
.
使用 NI 多功能數位電表與切換器,執行高精確度的溫度量測
使用熱電偶與
RTD
進行高精確度的溫度量測作業。