34970A数据采集器中文说明书
34970使用说明书
它是一个开关系统
如果只订购不包括内置数字万用表的主机箱,您可以 以更低的价格获得高质量的信号路由解决方案。详情请参 见第 9 页。
易于使用的数据记录仪, 适用于监测和表征
无论是进行新产品设计表征的研发工程师,还是创建 测试系统或对生产流程进行故障诊断的制造工程师, 34970A/34972A 数据采集 / 开关单元都能够实现价格和 测量性能的完美结合。
目录
3 特性 5 34970A/34972A 的强大功能和灵活性 6 34970A/34972A 在数据采集应用中的优势 8 34970A/34972A 在 ATE 应用中的优势 9 ATE 特性简介 9 34970A/34972A 在开关应用中的优势 10 使用插入式模块定制 34970A/34972A 10 模块选型指南 10 安捷伦的卓越品质 11 技术指标说明 12 精度技术指标 14 系统测量速率 15 系统技术指标 15 Agilent BenchLink Data Logger 软件 16 模块技术指标 17 多路复用器选型指南
34970A
● ● ● ● ●
● ●
34972A
● ● ● ● ● ● ● ● ●
4
绝对超值的强大功能和灵活性
6 1/2 位 (22 比特) 内部数字万用表, 11 种测量功能, 且无需进行 外部信号调理
直观的前面板, 以及面向任务的 自引导菜单
非易失存储器可存储 5 万个 读数, 能够在断电时保持数据
GPIB
34970A 内置 GPIB 和 RS-232 接口 5
Agilent 34970A/34972A 提供无与伦比的多功能性择。一方面是操作简 单的低成本数据记录仪; 另一方面是具有高灵活性和更高 性能的模块化数据采集系统。Agilent 34970A/34972A 数 据采集 / 开关单元将两方面进行了完美结合: 简单的用户 界面,低成本的使用、模块化灵活性、标准连通性和出色 的测量性能。
Agilent 34970A介绍
GPIB/488 Sto/Rcl 2 選擇GPIB 地址
您可以將儀器的地址設置為0至30之間的任一值,出廠設置的地址為”9” ADDRESS 09 Sto/Rcl 3 保存所做更改并退出菜單
RS-232配置 shift Sto/Rcl Sto/Rcl 1 選擇RS-232接口 2 選擇波特率
选择以下选项之一:1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (出 厂设 置)或 115200 波特。 19200 BAUD Sto/Rcl 3 選擇奇偶和數據位數
选择以下选项之一:“None(无)”(8 个数据位,出厂设 置)、“Even(偶 数)” (7 个数据位)或“Odd (奇数)” (7 个数据位)。 设置奇偶时,您 EVEN,7 BIST 还可以间接设置数据位数。
三.儀器的使用
1.执行一次全面自 检。 SHIFT 全面自检的内容比接通电源时自检的内容更多。请在打开仪器时按住 ,始终 按住该键,直到听到一声很长的蜂鸣声为止。当您在听到蜂鸣声之后松开该键时, 仪器开始自检。 2.將導線連接到模塊
2. 再次按同一 键,可移到菜单的下一项。通常,您将在此处选择所选操作的参数 值。
3. 旋转旋钮可以查看此级菜单中的选项。如果已查看完此列表中的选 项,请按相反的方向旋转旋钮,以查看所有其他选项。
当前选项将突出显示,以示强调。所有其他选项均变暗。
4. 再次按同一 键可接受所做更改,并退出该菜单,随即显示简短的确认消息。
2.顯示屏指示符
•
•
SCAN SCAN (扫描):正在进行扫描或者已启用扫描,再次按住 MON 可将其关闭。
VIEW(监控):已启用监控模式。再次按 (查看):正在查看已扫描的读数、警报、错误或继电器循环。 MON 可将其关闭。
Agilent 34970A 数据采集 开关单元 说明书
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。
Agilent34970A数据采集仪数据采集实验指导书
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数据采集仪数据采集实验指导书
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℃。
安捷伦数据采集器34970A操作培训模板
安捷伦数据采集器34970A操作培训模板
Sto/Rcl
Mon
View
Scan
前面板操作
Interface shift 开机自检操作?检验仪器硬件和软件设备是否通过?证明主机是否正常操作:
开机前先按住shift 键不放,然后开机?待听到“嘀”的一声后时放手,屏幕出现testing ……
自检完成后屏幕会出现PASS 表明仪器正常
Sto/Rcl
Mon
View
Scan
前面板操作
Interface 扫描控制键:?当你在前面板设置了扫描间隔的时候(设置隔多长时间扫描一个通道,如1ms,1s等自由配置)
按下此键开始扫描
注意: 1.只有配置了扫描,仪器内部的才开始存储数据,你才可以预览数据,查看最大值,最小值,平均值等统计功能.
2. 关闭扫描时,只需按住不放,待屏幕左上方没有高亮度scan 显示就可以了Scan
Sto/Rcl
Mon
View
Scan
前面板操作Interface 数据监控键:?当你为每个测量通道配置了测量参数时(如温度,电压,电流….),按下此键用于查看通道的测量数据.
调整旋钮可以查看每个通道的测量数据注意: 关闭监控只需再按一次旋钮Mon。
Agilent 34970A 数据采集器操作20110614修订
Thermal線材分類
S型熱電偶線(鉑銠10合金)線徑0.5mm,正極為含10%的銠與90%的鉑的合金,負極 線材為純鉑,有俗稱單鉑銠熱電偶,S型熱電偶可長期最高使用溫度為1300℃,短期最 高使用溫度為1600 ℃。S型線的特點為:準確度高,穩定性好,測溫溫區寬,使用壽命 長,化學性能好,高溫下抗氧化性能好,S型線的缺點為:熱電勢率小,靈敏度低,高 溫下機械強度降低,對污染敏感,材料昂貴。一次性投資較大。 R型熱電偶線(鉑銠13合金)線徑0.5mm,正極為含銠13%與含鉑87%的合金。負極為 純鉑,長期使用的最高溫度為1300 ℃,短期使用最搞使用溫度為1600 ℃。其優點為: 準確度高,穩定性好,測溫區寬,使用壽命長,物理化學性能好,熱電勢穩定性以及在 高溫下抗氧化性能好,其缺點為,熱電勢,熱電勢率較小,靈敏度低,高溫下機械強度 下降,對污染非常敏感,材料昂貴,一次性投資較大。 B型熱電偶線(鉑銠30合金)線徑0.5mm,正極為30%銠與70%鉑的合金,負極為鉑銠 合金,含銠量為6%,故此類線又稱雙鉑銠熱電偶,該線長期使用的最高溫度為1600 ℃, 短期使用的最高溫度為1800 ℃,其優點為準確度高,穩定性好,測溫區寬,使用壽命 長,測溫上線高,,適用于氧化性和惰性氣體中,也可短暫用與真空中,,不使用與還 原性氣體或含有金屬或非金屬蒸汽中,其缺點為熱電勢,熱電勢率小,靈敏度低,高溫 下機械強度下降,對污染非常敏感,線材昂貴,一次性投資大。 K型熱電偶線(鎳鉻-鎳硅)此類線是目前用量最大的廉價金屬熱電偶,正極為90%的鎳 與10%的鉻的合金,負極為97%的鎳與3%的硅的合金。使用溫度范圍為-200 ℃~1300 ℃。其有點為線性度好,熱電動勢大,靈敏度高,穩定性和均勻性好,抗
agilent_34970a演示操作
34970A 前 面 板 操 作 34901A 开关模块的接线和安装 1. 用 34970A 实验套件中随带的改锥打开 34901A 的上盖。 2. 把红线和黑线接到 34901A 的通道 1。红线接低 (L) 端,黑线接高 (H) 端。 3. 从 34901A 后面(靠着 34901A 标记)引出红线和黑线。 4. 把 J 型热偶线接到 34901A 的通道 2 (这是一条棕线,里面有红线和白线)。 焊接端是 传感器,开路线接到 (H & L) 通道 2。红线接低 (L) 端,白线接高(H) 端。 5. 也把热偶线从后面引出。盖好 34901A 的盖板。 6. 把红线和黑线的鳄鱼夹接到一起。
开始扫描 11. 点击 Start/Stop Scan 按钮。这将带出一个对话框,您能用它控制 4 台仪器。点击第一 个绿色 Enable 开始扫描。 12. 该软件用设置信息配置 34970A 和开始取读数。读数下载至该软件,并以条图形式显 示。选择 Temperature 窗。用手加温热偶,观看条图变化。 13. 通过点击和选择您要的标度,把 Units/Div 变成下一通道名。 14. 通过点击和选择您要的标度,由通道信息送入改变 Units/Div。
4
34970A IntuiLink for Excel
设置 PC I/O 于 GPIB 1. 拿掉 RS232 电缆,把 82357A USB - GPIB 转换器插入 PC 上插好。点击 Accept 安装 GPIB 接口。 3. 把该接口接至 34970A。 4. 按 34970A 前面板上的蓝色 shift 按钮。 5. 然后按电源开关上面的 [Sto/Rcl] 按钮。 6. 旋转旋钮,直到显示 GPIB。 7. 按 [Sto/Rcl]按钮保存。 8. 旋转旋钮,直到显示 Address 09 。 9. 按 [Sto/Rcl]按钮保存。
安捷伦34970A操作规范
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。
Keysight34970A34972A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设置说明指导
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。
安捷伦34970A操作规范
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大数据采集器中文说明书
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℅)。
Agilent 34970A介绍精编版
三.儀器的使用
1.执行一次全面自
检。
全面自检的内容比接通电源时自检的内容更多。请在打开SHI仪FT 器时按住
,始终
按住该键,直到听到一声很长的蜂鸣声为止。当您在听到蜂鸣声之后松开该键时,
仪器开始自检。
2.將導線連接到模塊
3.设置时间和日期。
SEP 09 2011
4.配置要掃描的通 道。
(1) 选择要添加到扫描列表的通道。
Agilent 34970A 功能介紹
Index
• 主要功能 • 面板與接口介紹 • 儀器的使用
一.主要功能
1.便捷的数据记录功能
• 直接测量功能。可以直接测量热电偶、RTD、热敏电阻、直流电压、交流电压、电阻、直流电流、 交流电流、频率和周期
• 间隔扫描功能。可以存储多达 50,000 个加盖时间戳的读数 • 独立的通道配置。可以为每个通道配置独立的功能、Mx+B 标定和警报限制 • 直观的用户界面。使用旋钮即可从前面板中快速选择通道、定位菜单并输入数据 • 带有防滑支脚的便携式耐用机箱
2. 再次按同一 键,可移到菜单的下一项。通常,您将在此处选择所选操作的参数 值。
3. 旋转旋钮可以查看此级菜单中的选项。如果已查看完此列表中的选 项,请按相反的方向旋转旋钮,以查看所有其他选项。
当前选项将突出显示,以示强调。所有其他选项均变暗。 4. 再次按同一 键可接受所做更改,并退出该菜单,随即显示简短的确认消息。
• RMT (远程):仪器处于远程模式(远程接口)中。
VIEW
• ERROR(錯誤):已檢測到硬件或遠程接口錯誤,按
取錯誤
可以讀
• EXT (外部):已针对外部扫描时间间隔对该仪器SCA进N 行配置。
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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。