各行各業(yè)都存在一個(gè)日漸增長(zhǎng)的趨勢(shì),即設(shè)計(jì)功能豐富的產(chǎn)品。產(chǎn)品中加入的功能越多,測(cè)試開發(fā)就越復(fù)雜。 那么,您是如何縮短測(cè)試開發(fā)周期,選擇正確的元器件和設(shè)置來(lái)優(yōu)化測(cè)試時(shí)間,以及提高測(cè)試系統(tǒng)精度的?您需要在滿足市場(chǎng)需求和項(xiàng)目截止日期的同時(shí)實(shí)現(xiàn)所有這些目標(biāo)。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可以幫助您實(shí)現(xiàn)所有這些目標(biāo)。
將 DAQ 用作數(shù)據(jù)記錄儀時(shí)需要考慮的四件事
組成典型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAQ)的元器件概述以及不同元器件類型和配置的優(yōu)缺點(diǎn)
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)旨在收集有用的測(cè)量數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行表征、監(jiān)測(cè)或控制。
對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行表征時(shí),您可能需要:
• 測(cè)量多個(gè)輸入,如十個(gè)溫度點(diǎn)
• 測(cè)量多種輸入(如電壓、電流、溫度)
• 優(yōu)化測(cè)試精度和測(cè)量速度
在監(jiān)控產(chǎn)品或流程時(shí),您可能需要:
• 定期記錄讀數(shù),如每分鐘一次,記錄 36 小時(shí)
• 在將數(shù)據(jù)記錄到文件進(jìn)行后處理分析的同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理或計(jì)算
• 觸發(fā)外部警報(bào)燈、警報(bào)器或控制系統(tǒng)以采取糾正措施
如需對(duì)測(cè)試過(guò)程加以控制時(shí),您需要:
• 提供控制執(zhí)行器、電機(jī)的模擬輸出信號(hào)
• 提供控制器件的數(shù)字輸出信號(hào)
• 使用切換卡路由信號(hào),以便為測(cè)試信號(hào)供電或?qū)⑵溥B接到器件 在從物理到電氣部分會(huì)更對(duì)變送器進(jìn)行更深入的探討。
測(cè)量硬件是 DAQ 系統(tǒng)的輸入部分。它由模擬輸入、數(shù)字輸入和計(jì)數(shù)器輸入組成。
模擬輸入
模擬輸入通常是從變送器獲取的直流電壓。測(cè)得的電壓可能與特定的溫度、壓力、流量或速度對(duì)應(yīng)。模擬直流電壓由 DAQ 系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)轉(zhuǎn)換為數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。ADC 轉(zhuǎn)換技術(shù)有很多種,通常分為兩類:積分和非積分。積分技術(shù)測(cè)量指定時(shí)間間隔內(nèi)的平均輸入值,從而抑制許多噪聲源。非積分技術(shù)在非常短的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)輸入(加上噪聲)的瞬時(shí)值進(jìn)行采樣。
數(shù)字輸入
某些數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)包含數(shù)字輸入卡,該卡通過(guò)檢測(cè)數(shù)字位模式判定外部器件是否開啟。數(shù)字輸入卡通常包含 8 個(gè)、16 個(gè)或 32 個(gè)通道,可用于監(jiān)控多個(gè)外部器件。例如,數(shù)字輸入卡可以連接操作面板,以確定面板上各種開關(guān)的位置。
計(jì)數(shù)器輸入
某些數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)包含一個(gè)計(jì)數(shù)器卡,可用于對(duì)來(lái)自外部器件的事件進(jìn)行計(jì)數(shù)。例如,計(jì)數(shù)器卡可用于數(shù)字脈沖的計(jì)數(shù)(總計(jì)),或是計(jì)算數(shù)字脈沖的持續(xù)時(shí)間(脈沖寬度)或數(shù)字脈沖的速率(頻率)。
控制硬件是 DAQ 系統(tǒng)的輸出部分。它主要由模擬輸出、數(shù)字輸出和控制開關(guān)輸出組成。
模擬輸出
某些數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)包含數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),它的功能與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)相反。DAC 解析來(lái)自控制硬件的命令并輸出相應(yīng)的數(shù)字電壓或電流。輸出保持在此水平,直到控制硬件指示 DAC 輸出新值。來(lái)自 DAC 的電壓或電流可用于控制風(fēng)扇的速度、閥門位置或泵流速。DAC 通常用于需要精確控制外部器件的應(yīng)用。
數(shù)字輸出
某些數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)包含數(shù)字輸出卡,該卡解析來(lái)自控制硬件的命令并輸出相應(yīng)的數(shù)字位模式。數(shù)字輸出卡通常用于控制燈光,或?qū)?shù)字控制信號(hào)發(fā)送到外部器件。
控制切換輸出
對(duì)于控制應(yīng)用,可以使用切換卡形成完整電路,從而為外部風(fēng)扇、泵或閥門供電。切換卡(通常稱為執(zhí)行器)的操作非常類似于向外部器件供電的燈開關(guān)。在需要切換高壓和高功率的應(yīng)用中,通常用切換卡來(lái)代替數(shù)字輸出卡。
切換硬件
簧片和電樞繼電器這樣的機(jī)電開關(guān)在低速應(yīng)用中很常見。一個(gè)關(guān)鍵的優(yōu)點(diǎn)是它們能夠切換高電壓和電流電平,但它們的切換速率僅限于每秒幾百個(gè)通道。而且,由于它們是機(jī)械裝置,因此最終會(huì)磨損。場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FET)和固態(tài)繼電器這樣的電子開關(guān)通常用于高速應(yīng)用。除了具有快速切換功能之外,它們不包含任何活動(dòng)部件,因此不會(huì)磨損。電子開關(guān)的缺點(diǎn)是它們通常不能處理高電壓或高電流,并且必須具有高阻抗才能保護(hù)自身免受輸入尖峰和瞬變的影響。
信號(hào)調(diào)理硬件
在將信號(hào)發(fā)送到測(cè)量硬件之前,信號(hào)調(diào)理可對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大、衰減、線性化處理或隔離來(lái)自變送器的信號(hào)。信號(hào)調(diào)理將信號(hào)轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)更好測(cè)量的形式,在某些情況下,能使信號(hào)可以被測(cè)量。 信號(hào)調(diào)理的示例(圖 3)包括:
• 放大小信號(hào)
• 衰減大信號(hào)
• 用于溫度測(cè)量的熱電偶補(bǔ)償
• 濾波以消除系統(tǒng)噪聲
可能的應(yīng)用
DAQ 用在哪些地方?
• 化學(xué)反應(yīng)器的溫度曲線
• 下雨時(shí)衛(wèi)星通信信號(hào)的衰減
• 食品儲(chǔ)存的濕度測(cè)量
• 智能建筑中的 HVAC 應(yīng)用
• 電動(dòng)汽車性能監(jiān)測(cè)
• 冰箱的冷卻效率
• 熱電實(shí)驗(yàn)室熱傳導(dǎo)
• 潮汐現(xiàn)象
• 太陽(yáng)能研究
• 風(fēng)向和風(fēng)速
• 電池和燃料電池測(cè)試
這些應(yīng)用有什么共同之處?
不同時(shí)間的數(shù)據(jù)記錄 ,溫度曲線 ,耐久性和可靠性測(cè)試
DAQ 分為幾種不同類型。它們各自的基礎(chǔ)架構(gòu)大體相同,如最后幾頁(yè)所述,但外形有不同之處。
1. 基于 PXIe 的 DAQ 具有:
• 高速測(cè)量、多個(gè)并行同步測(cè)量功能,可選擇多路復(fù)用多達(dá)四倍的通道
• 高分辨率
• 大輸入范圍
• 常用于:航空航天與國(guó)防、汽車行業(yè)
2. 高性能多功能切換/測(cè)量單元具有:
• 高掃描速率,最高 1000 通道/秒
• 在一個(gè)主機(jī)中提供多達(dá) 560 個(gè)雙線通道或 4096 個(gè)矩陣交點(diǎn)
• 常用于:不同行業(yè)的大規(guī)模測(cè)試系統(tǒng)
3. 通用 DAQ 和開關(guān)單元具有:
• 高達(dá) 450 通道/秒的掃描速率,滿足許多一般應(yīng)用的要求
• 最多 120 個(gè) 2 線通道
• 常用于:不同行業(yè)的中小型測(cè)試系統(tǒng)
4. USB DAQ 具有:
• 性能較低的低成本解決方案
• 常用于:教育,小規(guī)模項(xiàng)目測(cè)試系統(tǒng)
檢查將物理參數(shù)轉(zhuǎn)換為模擬電信號(hào)的傳感器類型和信號(hào)調(diào)理元器件。
將物理參數(shù)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)
變送器(或傳感器)是將物理參數(shù)(如溫度、流量、壓力、應(yīng)力等)轉(zhuǎn)換為電參數(shù)(如電壓、電流、電阻等)的器件,參見圖 5。電氣參數(shù)由測(cè)量硬件測(cè)得,結(jié)果轉(zhuǎn)換為工程單位。例如,在測(cè)量熱電偶時(shí),測(cè)量硬件實(shí)際讀取直流電壓,然后使用數(shù)學(xué)算法將其轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的溫度。圖 6 所示為幾種類型的變送器及其對(duì)應(yīng)的輸出。
傳感器是將物理參數(shù)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的一種變送器。在前文中我們討論了許多類型的傳感器,如熱電偶、熱敏電阻、旋轉(zhuǎn)編碼器等。
傳感器可進(jìn)一步分類為無(wú)源傳感器或有源傳感器。
當(dāng)相應(yīng)的物理參數(shù)發(fā)生變化時(shí),無(wú)源傳感器的電阻、電容或電感特性也會(huì)發(fā)生變化。它們需要外部電源來(lái)產(chǎn)生電輸出。舉例來(lái)說(shuō),熱敏電阻不產(chǎn)生電信號(hào),而是會(huì)對(duì)應(yīng)溫度變化改變電阻值。如果在其電阻上引入電流,就可以測(cè)量輸出電壓來(lái)檢測(cè)溫度變化。
當(dāng)外部物理環(huán)境發(fā)生變化時(shí),有源傳感器會(huì)產(chǎn)生電流。這種傳感器包括熱電偶、壓電傳感器和光電二極管。
執(zhí)行器與傳感器正好相反。它將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成物理參數(shù),即物理運(yùn)動(dòng)或聲音。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可配備模擬或數(shù)字輸出信號(hào),以控制執(zhí)行器來(lái)控制溫度、控制流體流量、施加壓力或是用電機(jī)驅(qū)動(dòng)運(yùn)動(dòng)。
傳感器和執(zhí)行器通常一起工作。汽車就是一個(gè)很好的例子。
在汽車上,傳感器測(cè)量油的流量、水溫等。這些數(shù)據(jù)傳送到汽車的計(jì)算機(jī),計(jì)算機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并激活某些執(zhí)行器。對(duì)于配備了防撞系統(tǒng)的汽車,速度傳感器和雷達(dá)將數(shù)據(jù)反饋至汽車的計(jì)算機(jī)。如果計(jì)算機(jī)檢測(cè)到即將發(fā)生碰撞,它會(huì)激活執(zhí)行器(在這種情況下是制動(dòng)器)來(lái)使汽車減速。
溫度傳感器有幾種類型可供選擇。
熱電偶、電阻溫度檢測(cè)器(RTD)和熱敏電阻是目前使用的三種最常見的傳感器。
常用的溫度傳感器是熱電偶,因?yàn)樗哂卸喙δ苄?。熱電偶由兩根不同的金屬絲制成,它們焊接在一起形成小珠。熱電偶成本低廉、堅(jiān)固耐用,可長(zhǎng)距離運(yùn)行,能自行供電,有多種類型覆蓋各種溫度范圍。
RTD 在技術(shù)層面包括熱敏電阻器件,然而,“RTD"這一術(shù)語(yǔ)已經(jīng)用于表示專門的純金屬探測(cè)器而不是更為普通的半導(dǎo)體電阻元件。RTD 可在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持精度和穩(wěn)定性。
熱敏電阻是一種能隨溫度改變其電阻值的器件。它們與溫度成反比,即隨著溫度升高,元素的電阻降低。
將電信號(hào)從傳感器傳遞到測(cè)量系統(tǒng)的介質(zhì)的關(guān)鍵考慮因素
屏蔽雙絞線需求
一旦我們使用傳感器將物理現(xiàn)象轉(zhuǎn)換為電信號(hào),我們就想要將其發(fā)送給儀器。這樣做可能會(huì)遇到很多問(wèn)題,特別是當(dāng)我們使用錯(cuò)誤的電纜或連接不正確時(shí)。大多數(shù)人遇到的主要問(wèn)題是噪聲。
一種降低系統(tǒng)噪聲的方法是始終使用屏蔽雙絞線電纜。線束中的每對(duì)導(dǎo)線絞合在一起,這樣可以減少來(lái)自其他導(dǎo)線對(duì)的串?dāng)_干擾。
屏蔽電線可減少電磁和射頻干擾。
智能電話、筆記本電腦或其他電子設(shè)備之類的個(gè)人設(shè)備都是電磁波的源頭,會(huì)將噪聲引入我們想要在儀器中測(cè)量的電信號(hào)。
試想一下:
家里的音頻設(shè)備總是使用屏蔽電纜來(lái)獲得純凈的聲音,那在工作測(cè)量中我們?yōu)楹尾煌瑯舆@么做呢?
DAQ 的電纜和信號(hào)輸入既可以是單端輸入,也可以是差分輸入。選擇任何一種類型的電纜都有明顯的優(yōu)缺點(diǎn),但差分輸入的優(yōu)點(diǎn)比單端電纜更多一些。差分信號(hào)通常與緊密雙絞線結(jié)合使用,以減少或抵消電磁噪聲的產(chǎn)生。因此,它具有出色的信噪比和較少的定時(shí)誤差。
選擇差分而不是單端有如下幾個(gè)原因:
1. 減少 EMI 或電磁干擾。
2. 減少來(lái)自附近電纜的串?dāng)_或干擾。
3. 傳輸極低電壓信號(hào),特別是毫伏范圍的信號(hào)。低壓信號(hào)易受噪聲干擾。
4. 傳輸?shù)蛪簲?shù)字信號(hào)以節(jié)省功率。
5. 實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)交叉或數(shù)字切換的精確定時(shí)。
差分信號(hào)具有出色的信噪比。它通常與雙絞線一起使用。
某些數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)具有內(nèi)置的隔離輸入。隔離輸入有什么好處?
1. 作為用戶,隔離可為您帶來(lái)安全保護(hù),通過(guò)施加屏障將您與高壓隔離。
2. 隔離會(huì)斷開接地回路,從而提供更好的測(cè)量精度。
關(guān)于隔離您還應(yīng)該知道什么?
1. 隔離可以是數(shù)字隔離,也可以是模擬隔離。數(shù)字信號(hào)往往具有可能對(duì)小模擬信號(hào)有害的諧波,并且在放大時(shí)可能會(huì)變得更糟。在兩側(cè)進(jìn)行隔離有助于更準(zhǔn)確的測(cè)量。
2. 某些 DAQ 系統(tǒng)會(huì)指示儀器內(nèi)置隔離的類型和程度。某些隔離可以是通道到通道隔離或通道到地隔離。
隔離輸入提供安全屏障, 斷開接地回路,防止通道之間產(chǎn)生串?dāng)_
電纜上的主要噪聲源之一為電源線(圖 11)。我們討論過(guò)幾種消除或降低噪聲的方法,例如差分信令、使用屏蔽雙絞線電纜和隔離輸入。下面我們來(lái)討論抑制電源線噪聲的另一種方法。
某些 DAQ 系統(tǒng)具有內(nèi)置的積分模數(shù)轉(zhuǎn)換器。這類模數(shù)轉(zhuǎn)換器可以抑制電源線噪聲,稱為串模抑制(NMR)。它通過(guò)測(cè)量平均直流輸入(在固定周期內(nèi)積分)來(lái)實(shí)現(xiàn)抑制。這一周期通常大于電源線周期(PLC)。
如果將積分時(shí)間周期設(shè)置為雜散輸入的電源線周期的整數(shù)值,那么這些誤差(及其諧波)的平均值約為零。
PLC 的數(shù)量和測(cè)量速度之間存在折衷。增加 PLC 的數(shù)量意味著模數(shù)積分時(shí)間更長(zhǎng)。基本上,您會(huì)犧牲測(cè)量速度來(lái)獲得更好的 NMR。
噪聲抑制很重要,特別是要盡量控制接地環(huán)路的影響。
如果被測(cè)器件(DUT)、DAQ 和萬(wàn)用表以公共接地為參考,則會(huì)產(chǎn)生接地回路。如果兩個(gè)接地參考點(diǎn)之間產(chǎn)生電壓,那么該電壓會(huì)表現(xiàn)為測(cè)量中的誤差。圖 13 中的電路顯示 DMM 和 DUT 接地參考之間出現(xiàn)了電壓。該接地電壓造成電流流 兩根接地引線之間的 LO 測(cè)量引線,帶來(lái)偏置電壓和噪聲。這樣會(huì)造成誤差電壓(VL),從而導(dǎo)致萬(wàn)用表測(cè)量不準(zhǔn)確。
那么,如何將 Vground 或接地噪聲電壓控制到滿意?
1. 可以使用大 DMM 隔離電阻。對(duì)于直流接地回路,只要 DMM 隔離電阻(Ri)的值(意味著兩個(gè)電位之間的空氣)較大,在測(cè)量 mV 及以上電壓時(shí),誤差會(huì)相當(dāng)微不足道。
2. 保持低電平信號(hào)的接地路徑盡可能短。這適用于直流接地回路。
3. 來(lái)自接地回路的更大噪聲和誤差源是交流分量。在大多數(shù)低頻應(yīng)用中,接地回路噪聲來(lái)自 50 或 60 Hz 電源線。使用 DMM 的模數(shù)積分器來(lái)消除串模噪聲。
4. 如果您的測(cè)試環(huán)境包含高頻信號(hào)、高速數(shù)字信號(hào)或是中繼或電機(jī)等噪聲分量,最好將敏感電壓測(cè)量值放到單獨(dú)的接地電位上。
精度、速度和分辨率之間的關(guān)系及其相互作用對(duì)測(cè)量保真度的影響
影響測(cè)量保真度的因素
進(jìn)行測(cè)量設(shè)置時(shí),您始終希望確保測(cè)量結(jié)果具有高保真度。這意味著您的儀器和測(cè)量具有高度精度和分辨率。
調(diào)整測(cè)量設(shè)置時(shí)的另一個(gè)重要考慮因素是測(cè)量速度。但是,儀器上沒有按鈕或旋鈕可以向上或向下調(diào)節(jié)速度。測(cè)量速度通常受其他測(cè)量設(shè)置的影響。這些設(shè)置包括分辨率、平均值的使用、校準(zhǔn)、降噪程度等。
因此,精度、速度和分辨率會(huì)相互作用并對(duì)測(cè)量保真度產(chǎn)生影響。
這是 DAQ 系統(tǒng)進(jìn)行的電壓測(cè)量,向我們展示了精度與分辨率之間的關(guān)系。參見圖14 中的插圖。
• 分辨率指可以測(cè)量的詳細(xì)程度,或有效位數(shù)。
• 精度衡量這些數(shù)字的好壞程度,或者您可以信任它們的程度。
我們來(lái)看一下示例(圖 15)中的最后一位數(shù)字 — 數(shù)字“7"。由于我們?cè)?100 mV 范圍內(nèi),數(shù)字“7"代表 700 nV。因此,在 100 mV 范圍內(nèi),我們的分辨率是 100 nV。
但是,實(shí)際值真的是 700 nV 嗎?也許如此。與實(shí)際值相差 700 nV 就是我們所說(shuō)的精度。
因此,具有更高的分辨率并不一定意味著您具有更高的精度。
精度較低的 6.5 位電壓表 并不比精度高的 5.5 位電壓表好。
那么速度呢?它與分辨率有何關(guān)系?
速度是 ADC 捕獲數(shù)據(jù)樣本的迅捷程度,或者是樣本之間所用時(shí)間的度量。圖 16為是德科技萬(wàn)用表與其他品牌萬(wàn)用表之間的比較,可以解釋速度對(duì)分辨率的影響。
在圖表中,Keysight DAQ970A(集成了 6.5 位 DMM)用藍(lán)線表示,是德科技的 34470A(7.5 位萬(wàn)用表)用紅線表示。“其他"線是一臺(tái)具有 7.5 位萬(wàn)用表的 DAQ,用綠線表示。當(dāng)采樣速度增加時(shí),您可以看到綠色的分辨率迅速下降。當(dāng)速度超過(guò) 300 個(gè)樣本/秒時(shí),競(jìng)品“其他"的 7.5 位萬(wàn)用表的分辨率為三者中最好選擇。
由此可知,當(dāng) ADC 采樣速度增加時(shí),分辨率會(huì)降低。檢查技術(shù)參數(shù)以確定不同速度下 DAQ 的分辨率,確認(rèn) DAQ 的最高要求速度實(shí)際上能滿足您的分辨率要求。
靈敏度指的是可以檢測(cè)到的測(cè)量信號(hào)的最小變化。它取決于儀器的分辨率和低測(cè)量范圍。使用正確的范圍對(duì)于測(cè)量信號(hào)的最小變化非常重要。范圍越小,我們可以檢測(cè)到的變化就越小。
例如,在圖 17a 中,DAQ 萬(wàn)用表在 10 V 范圍的靈敏度為 10 μV。(最后一位為10-微伏位)。
但是,在圖 17b 中,同一 DAQ 萬(wàn)用表在 300 V 范圍的靈敏度為 1000 μV 或1 mV。(基于最后一位)。
因此,您可以將范圍降低,而不會(huì)出現(xiàn)“過(guò)載"錯(cuò)誤(測(cè)量值超出范圍),從而最大限度地提高測(cè)量靈敏度。
使用正確的范圍可確保您能夠測(cè)得測(cè)量信號(hào)的最小變化。
總而言之,我們以熱電偶的溫度精度為例來(lái)說(shuō)明為什么沿測(cè)量路徑進(jìn)行觀察非常重要。
雖然熱電偶看起來(lái)像一個(gè)一端連接兩根導(dǎo)線用于測(cè)量的簡(jiǎn)單傳感器。但是,為了準(zhǔn)確測(cè)量熱電偶接點(diǎn)的電壓,有幾個(gè)方面需要考慮。
1. 我們需要確保熱電偶的結(jié)構(gòu)合理,并且具有正確的工作精度。
2. 我們需要一個(gè)冷接點(diǎn)參考來(lái)消除 DAQ 端子連接點(diǎn)的熱電偶效應(yīng)。
3. 我們需要將熱電偶的非線性電壓測(cè)量值轉(zhuǎn)換為溫度讀數(shù)。數(shù)學(xué)函數(shù)必須內(nèi)置到DAQ 中,以便將非線性電壓讀數(shù)轉(zhuǎn)換為溫度。
為了提高精度,我們需要考慮 DAQ 系統(tǒng)的每個(gè)元器件,包括傳感器、電纜、信號(hào) 調(diào)理和 ADC。這些階段的任何誤差或錯(cuò)誤都會(huì)導(dǎo)致結(jié)果不準(zhǔn)確。
• 內(nèi)置 6.5 位數(shù)字萬(wàn)用表讓您能測(cè)量非常低的電流范圍(1 µA 直流和 100 µA 直流)和較高的電阻范圍(1000 MΩ)。
• 快速了解多種信號(hào)類型和傳感器的信息。數(shù)據(jù)采集易于配置和運(yùn)行,無(wú)需編程。
• 一種新型固態(tài)多路復(fù)用器,具有更快的切換速度(在 7 個(gè)現(xiàn)有模塊之上)。
• BenchVue DAQ 應(yīng)用軟件。無(wú)需編程即可輕松配置測(cè)量和測(cè)試自動(dòng)化。
• 內(nèi)置內(nèi)部模塊校準(zhǔn)可降低熱電壓偏置誤差。
• 更高的性能和靈活性,同時(shí)保持與 34970A/72A 的兼容性。
我們的優(yōu)勢(shì):是德、泰克、日置、固緯、艾德克斯、普源、同惠、鼎陽(yáng)、安柏等。
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