ATLAS 0441 HIGH IMPEDANCE ANALYSER

Podobne dokumenty
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELECTROCHEMICAL CELL NP 150 SR... NP 22-SR

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

11002/ Instytut Nowych Syntez Chemicznych Puławy. Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

BADANIE ELEMENTÓW RLC

ATLAS 0931 POTENTIOSTAT - GALVANOSTAT

ATLAS 0931 POTENTIOSTAT - GALVANOSTAT

ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Imię i nazwisko (e mail) Grupa:

oznaczenie sprawy: CRZP/231/009/D/17, ZP/66/WETI/17 Załącznik nr 6 I-III do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-III

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne

Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych Ćw. 7

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych

CENNIK PRODUKT OPIS CENA NETTO HANDY GEO A

Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Rzeszów, dnia r. ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma

Escort 3146A - dane techniczne

Raport z badań parametrów wzmacniaczy elektroakustycznych marki ITC Audio

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO

KALIBRATOR - MULTIMETR ESCORT 2030 DANE TECHNICZNE

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

MiniTrans. Michał Nitschke ul. Strzeszyńska 67C/ Poznań tel./fax:

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

Zastosowanie sondy wejściowej w komputerowym systemie pomiarowym do spektroskopii wysokoimpedancyjnej

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz.

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM

Układy i Systemy Elektromedyczne

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power

GENERATOR FUNKCYJNY FG-2

PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Inspirują nas ROZWIĄZANIA

Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Wszystkie parametry dokładności podane dla pracy w temperaturze 23 C ±1 C (73,4 F ±1,8 F) Od 0 do 50 C (od 32 do 122 F) ±0,15% odczytu na C

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI. Temperaturowa zależność statycznych i dynamicznych charakterystyk złącza p-n

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Badanie wzmacniacza operacyjnego


Jednostki podstawowe Parametry LOGO! 24 LOGO! 230RC LOGO! 24RC LOGO! 12/24 RC

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej. Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej. Ćwiczenie 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (

Podstawy Badań Eksperymentalnych

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym

COMBI419 Rel /05/12

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

rh-t1x1es AC LR Moduł pomiaru temperatury i jasności z zewnętrznym czujnikiem temperatury i jasności systemu F&Home RADIO.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Dalsze informacje można znaleźć w Podręczniku Programowania Sterownika Logicznego 2 i w Podręczniku Instalacji AL.2-2DA.

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Załącznik nr 5 do SIWZ

Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B

Załącznik I do siwz. Strona1

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

Przetworniki AC i CA

Analizator kabli i anten Typu Saluki S3101 Dane Techniczne

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

ATLAS 1131 ELECTROCHEMICAL UNIT & IMPEDANCE ANALYSER ATLAS - SOLLICH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDU ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

Układy i Systemy Elektromedyczne

Transkrypt:

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Mjr. M. Słabego 2, 80-298 Gdańsk, Polska tel/fax +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl ATLAS 0441 HIGH IMPEDANCE ANALYSER Gdańsk 2007-09-14

ATLAS 0441 Analizator Wysokich Impedancji do diagnostyki powłok przeciwkorozyjnych ATLAS 0441 High Impedancje Analyser jest przyrządem do spektroskopii wysokoimpedancyjnej obiektów technicznych modelowanych wieloelementowymi dwójnikami, o module impedancji do 100GΩ, w szerokim zakresie częstotliwości, od bardzo niskich 10µHz do 1MHz. W szczególności Analizator jest przeznaczony do monitorowania i diagnostyki jakości powłok przeciwkorozyjnych w warunkach laboratoryjnych oraz terenowych. Opracowano trzy rodzaje sond pomiarowych: dwu-zaciskową, trzy-zaciskową z funkcją potencjostatu i trzy-zaciskową bez funkcji potencjostatu. Sonda dwu-zaciskowa i sonda trzy-zaciskowa z funkcją potencjostatu przeznaczone są do spektroskopii impedancyjnej powłok przeciwkorozyjnych na obiektach uziemionych w terenie (np. mostach, wiaduktach, rurociągach, itp.) w zakresie częstotliwości 10µHz do 100kHz. Kable łączące sondę z analizatorem mogą mieć długość do 10m, co umożliwia dojście z sondą pomiarową do trudno dostępnych obszarów obiektu. Sonda trzy-zaciskowa bez funkcji potencjostatu umożliwia pomiary impedancji powłok na obiektach nieuziemionych w warunkach laboratoryjnych w przedziale częstotliwości od 10µHz do 1MHz. Opracowano multiplekser pomiarowy umożliwiający jednoczesne podłączenie do przyrządu i pomiar 8 próbek badawczych. Dzięki zastosowaniu obwodów wejściowych w postaci sondy pomiarowej analizator umożliwia pomiary impedancji w przedziale 100 Ω< Z x <100 GΩ. Amplituda harmonicznego sygnału pomiarowego może być programowana od 1mV do 1000mV z rozdzielczością 1mV, natomiast składowa stała w przedziale ±3V z rozdzielczością 16- bitów. Analizator ATLAS 0441 HIA zrealizowano w formie przyrządu wirtualnego. Składa się on z małogabarytowego bloku pomiarowego, łatwego do przenoszenia i instalowania na stanowisku badawczym, połączonego interfejsem USB z komputerem PC. Komputer służy do zaprogramowania parametrów eksperymentu pomiarowego oraz rejestracji wyników. W warunkach pracy laboratoryjnej jak i terenowej, komputer może śledzić realizowany proces pomiarowy i wizualizować na bieżąco otrzymane wyniki pomiaru. Wyniki zapisane w pamięci komputera mogą być przenoszone do innych programów graficznych i analitycznych. W pracy terenowej analizator może być zasilany z akumulatora o napięciu 12V. Maksymalny pobór prądu nie przekracza 0,9A, co umożliwia wielogodzinne zasilanie przyrządu z akumulatora o niedużej pojemności (np. akumulator 12-15Ah wystarcza na 8-10 godzin pracy). W laboratorium przyrząd jest zasilany z 230V za pomocą zewnętrznego zasilacza ac/dc 12V/2A. Dodatkowym wyposażeniem stanowiska pomiarowego zbudowanego w oparciu o przyrząd ATLAS 0441 High Impedance Analyser mogą być specjalne elektrody pomiarowe i elektrody odniesienia oraz naczyńka pomiarowe oferowane przez firmę ATLAS-SOLLICH ZSE. Analizator ATLAS 0441 HIA może być wykorzystany także do spektroskopii impedancyjnej dielektryków, struktur półprzewodnikowych, baterii i ogniw, mieszanek betonowych i wielu innych obiektów. Jego zastosowanie jest coraz szersze, ponieważ spektroskopia impedancyjna jako narzędzie badawcze znajduje zastosowanie w nowych dziedzinach takich jak biologia i medycyna np. w procesach transplantacji organów, badaniach dermatologicznych i stomatologicznych oraz przy rozpoznawaniu nowotworów. W analizatorze zastosowano nowe rozwiązania układowe i programistyczne. Do wyznaczania składowych ortogonalnych sygnałów pomiarowych zastosowano technikę cyfrowego przetwarzania sygnałów DSP, która pozwoliła na pomiary w szerokim zakresie częstotliwości.

Dane techniczne: Przedział częstotliwości spektroskopii impedancyjnej 10µHz do 1 MHz; Zakres pomiaru impedancji 100 Ω< Z x <100 GΩ; Dokładność pomiaru impedancji pokazano na załączonym wykresie 1,0E+11 1,0E+10 1,0E+09 ` 0.1% 0.01 0.2% 0.1 1% 0.5 10% 10 1,0E+08 Z [ohm] 1,0E+07 1,0E+06 1,0E+05 1,0E+04 1,0E+03 1,0E-04 1,0E-03 1,0E-02 1,0E-01 1,0E+00 1,0E+01 1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 f [Hz] sonda trzy-zaciskowa z funkcją potencjostatu oraz sonda dwu-zaciskowa sonda trzy-zaciskowa bez funkcji potencjostatu Amplituda sygnału pomiarowego programowana w przedziale 1 mv do 1000 mv (z krokiem 1mV), jest automatycznie utrzymywana na zaprogramowanym poziomie ze zmianą częstotliwości i zakresu pomiarowego impedancji; Zakres ustawiania składowej stałej wynosi ±3V z rozdzielczością 16-bitów. Umożliwia automatyczną kompensację SEM ogniwa elektrochemicznego powstałego w wyniku korozji podpowłokowej; Nowa głowica pomiarowa z wbudowanym trzy-elektrodowym potencjostatem; Multiplekser pomiarowy umożliwia jednoczesne podłączenie do przyrządu 8 próbek badawczych; Możliwość wykonania widm impedancji dla potencjału stacjonarnego i potencjałów wymuszonych próbki; Możliwość pomiaru pojedynczego widma jak i serii widm; W analizatorze zastosowano autodiagnostykę i auto-zerowanie torów pomiarowych analizatora; Analizator zasilany jest napięciem DC 9-18V lub AC 230V, pobiera moc 12W; Długość standardowego kabla łączącego głowicę pomiarową z przyrządem wynosi 2m; Wymiary obudowy analizatora wynoszą: SxWxG = 260 x 160 x 380 mm.

Oprogramowanie Analizatora Komunikacja użytkownika z analizatorem odbywa się za pomocą komputera PC. Panel interfejsu użytkownika, umożliwia zaprogramowanie parametrów spektroskopii impedancyjnej przedstawiono na rysunku. Za pomocą panelu programuje się parametry dotyczące czterech obszarów: generatora sygnału pobudzającego umożliwiają one wybór przedziału generowanych częstotliwości pomiarowych, liczbę punktów częstotliwości w dekadzie (w sekwencji liniowej lub logarytmicznej) lub wybranie zapisanej wcześniej listy punktów pomiarowych, poziomu amplitudy sygnału harmonicznego i parametrów polaryzacji składową stałą; analizatora związanego z pomiarem impedancji pozwalając zaprogramować automatyczny tryb wyboru zakresu pomiarowego, czas opóźnienia pomiędzy pomiarami na poszczególnych częstotliwościach i pomiędzy kolejnymi seriami pomiarowymi oraz wybór pracy w trybie z kompensacją DC i kontrolą amplitudy AC; multipleksera pomiarowego umożliwiając zaprogramowanie ilości dołączonych próbek oraz odstępów czasowych pomiędzy pomiarami; etykiety pomiarów - opisującej obiekt badany i warunki w których przeprowadzono pomiar.

Na rysunku pokazano kilka paneli jednocześnie otwartych podczas pomiaru, które przedstawiają wyniki pomiaru parametrów impedancji dla poszczególnych częstotliwości w postaci tekstowej i graficznej. Umożliwiają one zobrazowanie wyników w postaci wykresu modułu i fazy impedancji w funkcji częstotliwości (wykresy Bodego) i wykresu składowej urojonej od rzeczywistej, gdzie parametrem jest częstotliwość (wykres Nyquista). Na wykresie, w oknie u dołu, pokazano możliwość odczytu wartości współrzędnych poszczególnych punktów pomiarowych. W tym celu naprowadza się marker myszki na punkt pomiarowy, a wartości współrzędnych odczytuje się w oknach oznaczonych X-Coord i Y-Coord. Przyrząd opracowano w ramach europejskiego projektu badawczo-wdrożeniowego Eureka E!3174 HIADAC pt.: High impedance analyser for diagnostics of anticorrosion coating, którego głównym wykonawcą i koordynatorem była Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych Politechniki Gdańskiej. Partnerami w realizacji projektu EUREKA byli ponadto: ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych w Gdańsku, Instytut Budowy Dróg i Mostów w Warszawie oraz Uniwersytet w Trento (Włochy). Wdrożenie analizatora ATLAS 0441 HIA do produkcji nastąpiło w I kwartale 2005 roku, w firmie ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych, ul. Mjr. M. Słabego 2, 80-298 Gdańsk.