76895-19: 34420A Нановольтметры-микроомметры — Производители и поставщики
Назначение
Нановольтметры-микроомметры 34420A (далее по тексту — приборы) предназначены для измерений напряжения постоянного тока, электрического сопротивления постоянному току, определения температуры с помощью термопреобразователей сопротивления, термисторов, термопар.
Описание
Нановольтметры-микроомметры 34420A представляют собой высокочувствительные мультиметры, оптимизированные для проведения измерений малых сигналов.
Принцип их действия заключается в преобразовании входного аналогового сигнала с помощью АЦП в цифровой код с низким уровнем шумов, последующей его математической обработке и отображении результатов измерений на дисплее.
Приборы имеют два измерительных канала с малошумящими усилителями и защитой входов. Измеренные значения отображаются на 7,5-разрядном дисплее.
Управление процессами измерений осуществляется при помощи встроенного микропроцессора. Результаты измерений отображаются на дисплее в цифровом виде.
Приборы позволяют проводить математическую (отношение, разность) и статистическую обработку результатов измерений. Результаты измерений могут быть как сохранены во внутренней памяти приборов (1024 измерения), так и переданы на внешний ПК с помощью интерфейсов GPIB и RS-232, а также выведены на внешний самописец.
С помощью внешнего программного обеспечения Keysight IntuiLink можно обрабатывать полученные данные с помощью таких приложений для ПК, как Microsoft Excel или Microsoft Word (анализ, интерпретация, отображение, печать и документирование данных).
Приборы могут функционировать в трех режимах: стандартном, режиме малой мощности, режиме ограничения напряжения.
Приборы имеют цифровой и аналоговый фильтры, а также функции самодиагностики и компенсации смещения.
Основные узлы приборов: входные делители, блок нормализации сигналов, входные усилители, защита входов, источник тока, АЦП, микропроцессор, устройство управления, клавиатура, дисплей.
Конструктивно приборы выполнены в виде моноблока.
На передней панели приборов расположены: выключатель питания, вакуумный люминесцентный дисплей, клавиатура, входной разъем.
На задней панели приборов расположены: клемма заземления, разъем сетевого кабеля; предохранитель, аналоговый выход для подключения самописца, вход внешнего запуска, разъемы интерфейсов GPIB и RS-232.
Приборы имеют ручку для переноски.
Общий вид приборов представлен на рисунке 1.
Пломбирование нановольтметров-микроомметров 34420A не предусмотрено.
Программное обеспечение
Рисунок 1 — Общий вид нановольтметров-микроомметров 34420A. Вид спереди.
Приборы работают под управлением встроенного программного обеспечения (ПО).
Встроенное ПО (микропрограмма) реализовано аппаратно и является метрологически значимым. Метрологические характеристики приборов нормированы с учетом влияния встроенного ПО. Микропрограмма заносится в программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) приборов предприятием-изготовителем и недоступна для потребителя.
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений — «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 1 — Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
Keysight 34420A Firmware |
Номер версии (идентификационный номер ПО) |
Не ниже 10.0-5.0-4.0 |
Цифровой идентификатор ПО |
— |
тока
Таблица 2 — Метрологические характеристики в режиме измерений напряжения постоянного
Предел измерений |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений 1), мВ, В |
Температурный коэффициент 1), /°С |
1 мВ 2) |
±(0,0050+0,0020) |
0,0004+0,0001 |
10 мВ 2) |
±(0,0050+0,0003) |
0,0004+0,0001 |
100 мВ |
±(0,0040+0,0004) |
0,0004+0,00006 |
1 В |
±(0,0035+0,0004) |
0,0004+0,00004 |
10 В |
±(0,0030+0,0004) |
0,0001+0,00002 |
100 В 3) |
±(0,0035+0,0005) |
0,0004+0,00005 |
Примечания 1) — параметры погрешности выражены в % от измеренного значения + % от предела измерений; 2) — при условии использования функции «NULL». Без использования функции «NULL» дополнительная погрешность составляет 100 нВ; 3) — только для канала № 1 | ||
Таблица 3 — Метрологические характеристики в режиме сопротивления постоянному току |
измерений электрического | |
Предел измерений |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений 1), Ом, кОм, МОм |
Температурный коэффициент 1), /°С |
1 Ом |
±(0,0070+0,0002) |
0,0005+0,00002 |
10 Ом |
±(0,0060+0,0002) |
0,0005+0,00001 |
100 Ом |
±(0,0060+0,0002) |
0,0005+0,00001 |
1 кОм |
±(0,0060+0,0002) |
0,0005+0,00001 |
10 кОм |
±(0,0060+0,0002) |
0,0005+0,00001 |
|
±(0,0060+0,0004) |
0,0005+0,00002 |
1 МОм |
±(0,0070+0,0004) |
0,0006+0,00003 |
Примечание — параметры погрешности выражены в % от измеренного значения + % от
предела измерений
Таблица 4 — Метрологические характеристики в режиме измерений электрического
сопротивления постоянному току (режим малой мощности)
Предел измерений |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений 1), Ом, кОм, МОм |
Температурный коэффициент 1), /°С |
1 Ом |
±(0,0070+0,0002) |
0,0005+0,00002 |
10 Ом |
±(0,0060+0,0002) |
0,0005+0,00001 |
100 Ом |
±(0,0060+0,0002) |
0,0005+0,00001 |
1 кОм |
±(0,0060+0,0002) |
0,0005+0,00001 |
10 кОм |
±(0,0060+0,0004) |
0,0005+0,00003 |
100 кОм |
±(0,0060+0,0015) |
0,0005+0,00003 |
1 МОм |
±(0,0070+0,0004) |
0,0006+0,00003 |
Примечание — 1) параметры погрешности выражены в % от измеренного значения + % от предела измерений |
Предел измерений |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений 1), Ом, кОм, МОм |
Температурный коэффициент 1), /°С |
10 Ом 2) |
±(0,0070+0,0002) |
0,0005+0,00002 |
100 Ом 2) |
±(0,0070+0,0002) |
0,0005+0,00002 |
Примечания 1) — параметры погрешности выражены в % от измеренного значения + % от предела измерений; 2) — ограничение напряжения может быть установлено на уровнях 20 мВ (по умолчанию), 100 мВ, 500 мВ |
Таблица 6 — Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Параметры электрического питания: — напряжение переменного тока, В — частота переменного тока, Гц |
100/120/220(230)/240 от 45 до 66; от 360 до 440 |
Габаритные размеры, мм, (длинахширинахвысота) |
374×254,4×103,6 |
Масса, кг |
3 |
Нормальные условия измерений: — температура окружающего воздуха, °С — относительная влажность воздуха, % |
от +18 до +28 80 |
Рабочие условия измерений: — температура окружающего воздуха, °С — относительная влажность воздуха, % |
от 0 до +55 80 при +40 °С; 40 при +55 °С |
Знак утверждения типа
наносится на лицевую панель приборов способом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.
Комплектность
Таблица 7 — Комплектность средства измерений
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Нановольтметр-микроомметр 34420A |
— |
1 шт. |
Кабель измерительный с низким уровнем термо-ЭДС |
34102A |
1 шт. |
Перемычка с низким уровнем термо-ЭДС |
34103A |
1 шт. |
Зажимы для 4-проводной схемы измерений Кельвина |
11062A |
4 шт. |
Кабель сетевой |
— |
1 шт. |
Руководство по эксплуатации |
— |
1 экз. |
Методика поверки |
МП 206.1-096-2019 |
1 экз. |
Поверка
осуществляется по документу МП 206.1-096-2019 «Нановольтметры-микроомметры 34420A. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 27.09.2019 г.
Основные средства поверки: калибратор многофункциональный Fluke 5720A (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 52495-13).
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
Сведения о методах измерений
приведены в эксплуатационном документе.
Нормативные документы, устанавливающие требования к нановольтметрам-микроомметрам 34420A
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
ГОСТ 14014-91 Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний
В2-44 микровольтметр
Основные технические характеристики В2-43:
- Диапазон измерения напряжения постоянного тока: от 500 нВ до 1000 В
- Разрешение на низшем диапазоне: от 2 мВ до 10 нВ
- Диапазон измерения напряжения постоянного тока: от 500 нВ до 1000 В
- Диапазоны измерения: 2, 20, 200 мВ, 2, 20, 200, 1000 В
- Формат индикации результатов измерений: 5,5; 6,5 десятичных разряда (0.0000 – 1.9999; 0.00000 – 1.99999)
Пределы допускаемой основной погрешности
Uк | Цена единицы младшего разряда | Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от U + % от Uк) |
2 мВ | 10 нВ | 0,05 + 0,01 |
20 мВ | 100 нВ | 0,05 + 0,005 |
200 мВ | 1 мкВ | 0,01 + 0,001 |
2 В | 10 мкВ | 0,006 + 0,001 |
(1 мкВ) | (0,006 + 0,0008) | |
20 В | 100 мкВ | 0,006 + 0,001 |
(10 мкВ) | (0,006 + 0,0005) | |
200 В | 1 мВ | 0,008 + 0,001 |
(100 мкВ) | (0,008 + 0,0008) | |
1000 В | 10 мВ | 0,01 + 0,003 |
(1 мВ) | (0,01 + 0,002) | |
U — значение измеряемого напряжения; пределы допускаемой основной погрешности приведены для формата индикации 5,5 десятичных разрядов, в скобках — для формата индикации 6,5 десятичных разрядов. |
Технические параметры |
|||
Частота | |||
Диапазон | от 9 кГц до 30 МГц | ||
Установка | непрерывная | ||
Показание | цифровая индикация | ||
Разрешающая способность | 100 Гц или 1 кГц для частот > 10 МГц | ||
Погрешность индикации частоты после внутренней калибровки | ±(5·10-4·fe + 200 Гц) | ||
Показание настройки | имеется | ||
Автоматическая подстройка частоты, переключаемая и выключаемая | |||
Режим «приёмник с АПЧ» | по частоте входного сигнала | ||
Режим «lock» | по внутренней, стабильной по кварцу, частоте сравнения | ||
Режим «генератор с АПЧ» | последующая настройка синхронного генератора на частоту принимаемого сигнала | ||
Напряжение | |||
Виды показания |
AV I — среднее значение с малым шумом AV II — среднее значение с малым нелинейным искажением AV log — среднее значение, логарифмическое QP I — квазипиковая велична для диапазона частот 9 кГц до 150 кГц QP II — квазипиковая величина для диапазона частот 0,15 до 30 МГц Р — пиковая величина RMS — эффективная величина |
||
Градация предела измерения | 5 дБ | ||
Показание измеряемой величины | с помощью индикаторного прибора и цифрового показания общего затухания с делителем высокой частоты и промежуточной частоты | ||
Пределы шкалы индикаторного прибора | |||
Предел измерения | |||
AV I, AV II | 10 дБ (дополнительная погрешность ±0,3 дБ пределе 0…<5 дБ относительно 7 дБ) | ||
QP I, QP II, RMS, Р | 5 дБ | ||
AV log | 40 дБ | ||
Предел индикации | |||
AV I, AV II, QP I, QP II, RMS, P | 15 дБ | ||
AV log | 45 дБ | ||
Погрешность измерения | см. таблицу 3 | ||
Калибровка напряжения | внутренним генератором синусоидальных колебаний для любой измеряемой частоты | ||
Вход приёмника | |||
Номинальное волновое сопротивление |
50 0м симметричный вход с полным сопротивлением 600 Ом в диапазоне частот от 0,009 до 0,15 МГц возможен с помощью внешнего трансформирующего звена (600 Ом симметрично на 50 Ом несимметрично).
|
||
Вид соединения | высокочастотное гнездо 3/7, ТГЛ 25602 переход на гнездо 50 0м по ГОСТ 13317-73 с помощью адаптера ТТЛ ГОСТ 3254.0001 | ||
Коэффициент отражения
При затухании в делителе высокочастотного напряжения <10 дБ |
r ≤0,1 | ||
При ослаблении делителя высокочастотного напряжения <10 дБ | r ≤ 0,33 | ||
Максимальное входное напряжение | |||
Переменные напряжения в диапазоне частоты принимаемого сигнала | Uэфф≤1,8В | ||
Постоянное напряжение | U=≤1,8В | ||
Характеристики избирательности | |||
Ширина полосы пропускания 0,2 кГц |
соответствует СТ-СЭВ 502 для частот — 150 кГц |
||
Ширина полосы пропускания 9 кГц | соответствует СТ-СЭВ 502 для частот — 150 кГц | ||
Ширина полосы пропускания 1,7 кГц | ширина полосы пропускания | 1,7 кГц | ≤6 кГц |
|
спад | 3 дБ | 60 дБ |
Стабильность ПЧ | ≥ 80 дБ | ||
Устойчивость по зеркальному каналу | ≥70 дБ | ||
Устойчивость побочного приёма при видах показания:
AV II, QP I, QP II, RMS |
≥ 70 дБ при увеличении входного напряжения на 50 дБ по отношению к оконечному значению индикаторного прибора | ||
Подавление побочных каналов | |||
Для импульсных напряжений | ≥ 36 дБ | ||
по СТ-СЭБ 502 при виде индикации QP I и QP II | (при увеличении входного напряжения на 20 дБ по отношению к оконечной величине индикаторного прибора) | ||
Для синусоидальных напряжений при виде индикации
AV II, QP I, QP II, RMS 2 равных смодулированных в.ч. сигнала U1 = U2 с частотным интервалом (f1-f2)=100кГц образует напряжение помех частоты 2f1 — f2 или 2f2 — f1 с интервалом уровня ≥ 70 дБ относительно выходных сигналов |
— 70 дБ (при увеличении входного напряжения на 20 дБ по отношению к шкальной величине индикаторного прибора) | ||
Защищённость от влияния мешающих сигналов | |||
Защищённость от влияния внешних полей | |||
Для частот fe ≤ 150 кГц | 10 мА/м (показание помехи — 0 дБмкВ) | ||
Для частот fе > 150 кГц | 3 В/м (показание помехи — 0 дБмкВ) | ||
Защищённость от помехи сети | ≥90 дБ | ||
Возможности подключения | |||
Выход синхронного генератора | |||
Выходное напряжение | U = 100 дБмкВ (Z = 50 0м) | ||
Внутреннее сопротивление | z = 50 0м, |r| ≤ 0,1 | ||
Выход промежуточной частоты fz = 200 кГц |
эдс ≥ 20 мВ (при показании +10 дБ индикаторного прибора при виде показания AV I). Устойчивость на перегрузку 30 дБ, Ri = 50 Ом |
||
Выход осциллографа, лин. |
эдс = 100 мВ ±20% (при индикации +10 дБ индикаторного при-6opa при виде индикации «AV I»). Ri = 10 кОм |
||
Выход осциллографа, лог. |
эдс = 100 мВ ≥20% (при индикации +35 дБ индикаторного прибора при виде индикации «AV log»). Ri = 10 кОм |
||
Выход для самописца |
эдс = 500 мВ ±20% (при индикации +10 дБ индикаторного прибора при виде индикации «AV I»). Ri = 1 кОм |
||
Выходная мощность на выходе НЧ | 50 мВт, Ra = 4 Ом (при индикации +10 дБ индикаторного прибора при виде индикации «AV log») | ||
Выход для управления антенной | для подключения антенны типа FМА 11 | ||
Выход для внешнего осциллографа | |||
Частота | от 70,209 до 100,2 МГц | ||
Входное напряжение | u = 0,2-0,6В, Z = 50 Ом | ||
Питание и электрическая безопасность | |||
Питание от сети | |||
Напряжение сети | 220 В/110в +10%/-15% | ||
Частота сети | от 49 до 62 Гц и от 388 до 428 Гц | ||
Потребление мощности | ≤55 ВА | ||
Класс защиты | II по ТГЛ 14283/07 | ||
Питание от батареи | |||
Рабочее напряжение | 24В +10%/-15% | ||
Потребление тока | ≤2 А при 24 В | ||
Время непрерывной работы | беспрерывная работа | ||
Условия окружающей среды | |||
Степень защиты | lp 31 по ТГЛ СЭВ 778 каплезащищенный и от твёрдых тел ≥ 2,5 мм | ||
Климатические требования при эксплуатации | |||
Условия при эксплуатации Категория установки II по ТТЛ 9200/01 | эксплуатация допускается под открытым небом под навесом | ||
Диапазон температур окружающей среды | от -25 до +45 °С | ||
Сумарные крайние значения при естественных климатических условиях температуры/влажности | 30 °С, 95% относительная влажность воздуха | ||
Естественные климатические условия при транспортировании и хранении | |||
Транспортирование в упаковке | |||
Диапазон температур окружающей среды | от -40 до +55 °С | ||
Максимально допустимая относительная влажность воздуха | 95% | ||
Максимальное давление водяного пара | 4000 Па | ||
Максимальное транспортное время | 4 месяца | ||
Хранение без упаковки | |||
Диапазон температур окружающей среды | от +5 до +40 °С | ||
Максимально допустимая относительная влажность воздуха | |||
Максимальное давление водяного пара | 2600 Па | ||
Максимальное время хранения |
12 месяцев при учете инструкции по уходу или указаний по проверке |
||
Механические условия при эксплуатации | |||
Прибор без упаковки по ТГЛ 200-0057/4
группа эксплуатации G I |
прибор приспособлен для передвижной эксплуатации при небольшой нагрузке от вибрации и толчков | ||
Прибор в контейнере для приборов типа GB 11 максимально допустимая нагрузка от толчков по специальному требованию СССР | вертикально к положению эксплуатации | ||
2,5 мс, 50 г, 2000 толчков 6,0 мс, 10 г, 20000 толчков 10,0 мс, 6 г, 88000 толчков |
|||
Масса без упаковки | 26 кг | ||
в контейнере | 56 кг | ||
Габариты | |||
Ширина | 485 мм | ||
Высота | 160 мм | ||
Глубина | 600 мм |
SMV 8,5 — Селективный вольтметр SMV 8,5. Вольтметр SMV, Селективный SMV-8.5
- SMV 8,5 работает в полосе частот 26-1000 МГц при чувствительности 1 мкВ.
- Прибор SMV 8,5 сочетаем с любыми антеннами, имеющими выход 50 Ом.
- SMV 8,5 имеет ЧМ и АМ детекторы, неплохой набор полос пропускания и крайне удобный компенсационный метод измерения пиковых значений импульсных сигналов.
Прибор SMV 8,5 применим при проведении всех измерений, входящих в понятие СИ.
Прибор SMV-8,5 предназначен для измерения синусоидальных высокочастотных напряжений и для квазипикового измерения импульсных напряжений помех. Работает в полосе частот 26–1000 МГц при чувствительности 1 мкВ. Сочетаем с любыми антеннами, имеющими выход 50 Ом. Имеет ЧМ и АМ детекторы, неплохой набор полос пропускания и крайне удобный компенсационный метод измерения пиковых значений импульсных сигналов. Применим при проведении всех измерений, входящих в понятие СИ.
Селективный микровольтметр типа SMV 8.5 является высокочувствительным гетеродинным измерительным приёмником, работающим в частотном диапазоне от 26 МГц до 1000 МГц. Прибор предназначен для измерения синусоидальных высокочастотных напряжений и для квазипикового измерения импульсных напряжения помех.
С измерительными антеннами типа DP3 / ATR 2 , DP 1 / ATR2 или LPA 1 /ATR 2, селективный микровольтметр типа SMV 8,5 может применяться в качестве прибора для измерения напряженности поля радиопомех.
Универсальные характеристики прибора и многосторонние возможности комбинации его с другими приборами обеспечивают многочисленные возможности эксплуатации в лабораториях по разработке и исследованию, на испытательных стендах, при проектировании и контроле передающих станций, в техника измерения радиопомех и в технике измерения несущей частоты.
Селективное измерение высокочастотных напряжений микровольтметром SMV 8.5 , в частности в смесях частот, как например, измерение спектров модуляции, измерение гармоник и искажений.
Измерение синусоидальных и импульсных напряжений радиопомех с целью устранения помех радиоприёму.
Измерение полезных напряженностей поля и напряженностей поля радиопомех, электромагнитных полей излучения в условиях, как стационарной эксплуатации, так и вне лаборатории под открытым небом.
С помощью встроенного генератора могут производиться измерения ослабления и усиления. Вместе с мостом для измерения коэффициента отражения, или с направленным ответвителем, или с измерительной линией, можно, например, измерить согласование без измерительного генератора.
Предел измерения ослабления при применении встроенного генератора составляет 95 дБ (выходное напряжение встроенного генератора равно 95 дБ относительно I мкВ, при сопротивлении нагрузки 50 Ом).
При кратковременных измерениях напряжения, например, при снятии частотных характеристик, может включаться при калибровке автоматическая регулировка усиления. Этим упрощается и укорачивается процесс калибровки приёмника, так что снятие частотных характеристик значительно ускоряется.
Основные технические характеристики прибора SMV 8,5:
0 — 125 дБ (1 мкВ — 1,78 В), 26 МГц — 1000 МГц.
Пределы измерение напряжения | ступенями по 5 дБ и 10 дБ |
При виде работ «АV1» | от 0 до 125 дБ (относительно |
I мкВ) или от —5 дБ до 120 дБ (относ.1 мкВ) (при увелич. усил. на 5 дБ ) | |
Наименьшее напряжение для | 10 дБ относительно 1 мкВ |
полного отклонения индикаторного прибора | 5 дБ (относительно 1 мкВ) (при увеличении усиления на 5 дБ) |
При виде работ «AV 2 « | от 0 до 125 дБ (относ. I мкВ) |
Наименьшее напряженние для полного отклон. индикатор. прибора | 20 дБ относи 1 мкВ |
Для импульсных напряжений помех при частотах следования импульсов
Частота следования импульсов
< 2Гц | от 10 дБ до 45 дБ (75 дБ) |
> или = 2Гц | от 10 дБ до 50 дБ (80 дБ) |
> или = 5Гц | от 10 дБ до 55 дБ (85 дБ) |
> или = 10Гц | от 10 дБ до 60 дБ (90 дБ) |
> или = 50Гц | от 10 дБ до 70 дБ (100 дБ) |
> или = 100 Гц | от 10 дБ да 75 дБ (105 дБ) |
> или = 500 Гц | от 10 дБ до 80 дБ (110 дБ) |
> или = 1 кГц | от 10 дБ до 85 дБ (115 дБ) |
Для синусоидальных напряжении | от 10 дБ до 85 До (125 дБ) |
Возможность подачи предложений по части позиций: | Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту |
Подгрузка документации к заявке обязательна Организатор не будет рассматривать заявки, которые не были подкреплены документацией. : | Да |
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно : | Да |
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно : | Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Условия оплаты: | В соответствии с закупочной документацией. |
Условия поставки: | В соответствии с закупочной документацией. |
Место рассмотрения заявок: | 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д. 26 |
Дата и время рассмотрения заявок: | 06.04.2017 15:00 |
Дата и время подведения итогов: | 06.04.2017 15:00 |
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, д. 26 |
Комментарии: Подробное описание закупаемой продукции, условий договора, форма котировочной заявки и список документов к ней прилагаемых, содержатся в закупочной документации. | |
Место проведения процедуры: | Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа. |
Порядок предоставления документации по закупке: | Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. |
Информация о подписи: | Подписано ЭП |
Получить банковскую гарантию |
В1-9 Установка для поверки вольтметров |
||
В1-12 Прибор для поверки вольтметров |
||
В1-13 Прибор для поверки вольтметров |
||
В1-15 Установка для поверки вольтметров |
||
В1-28 Вольтметр-калибратор универсальный |
||
В1-29 Калибратор переменного напряжения |
||
В2-38 Нановольтметр |
||
В2-39 Нановольтметр |
||
В3-38А В3-38Б Милливольтметры |
||
В3-49 Вольтметр |
||
В3-52/1 Милливольтметр |
||
В3-56 Милливольтметр |
||
В3-57 Милливольтметр |
||
В3-59 Вольтметр |
||
В3-60 Вольтметр |
||
В3-62 Вольтметр |
||
В3-63 Вольтметр |
||
В7-16 Вольтметр универсальный |
||
В7-18 Вольтметр цифровой |
||
В7-21 Вольтметр универсальный |
||
В7-21А Вольтметр универсальный |
||
В7-23 Вольтметр универсальный |
||
В7-27 Вольтметр универсальный |
||
В7-28 Вольтметр универсальный |
||
В7-29 Микровольтметр |
||
В7-30 Вольтметр |
||
В7-34 Вольтметр цифровой |
||
В7-35 Вольтметр цифровой |
||
В7-38 Вольтметр универсальный |
||
В7-39 Вольтметр универсальный |
||
В7-43 Вольтметр универсальный |
||
В7-46/1 Вольтметр универсальный |
||
В8-7 Вольтметр |
||
В8-8 Вольтметр |
||
ВК3-61А Вольтметр точных измерений |
||
C511 Киловольтметр |
||
C502/3 кВ Вольтметр электростатический |
||
Щ31 Щ34 Вольтметр и омметр универсальные |
||
Э 545 Вольтметр образцовый |
Вольтметр — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Два цифровых вольтметра. Верхний — коммерческая модель. Нижний сконструировали студенты Берлинского технического университетаВольтметр (вольт + греч. μετρεω «измеряю») — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. Подключается параллельно нагрузке или источнику электрической энергии.
Идеальный вольтметр должен обладать бесконечно большим внутренним сопротивлением. Поэтому чем выше внутреннее сопротивление в реальном вольтметре, тем меньше влияния оказывает прибор на измеряемый объект и, следовательно, тем выше точность и разнообразнее области применения.
Классификация и принцип действия
Классификация
- По принципу действия вольтметры разделяются на:
- электромеханические — магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, электростатические, выпрямительные, термоэлектрические;
- электронные — аналоговые и цифровые
- По назначению:
- постоянного тока;
- переменного тока;
- импульсные;
- фазочувствительные;
- селективные;
- универсальные
- По конструкции и способу применения:
- щитовые;
- переносные;
- стационарные
Аналоговые электромеханические вольтметры
- Магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические и электростатические вольтметры представляют собой измерительные механизмы соответствующих типов с показывающими устройствами. Для увеличения предела измерений используются последовательно включённые добавочные сопротивления. Технические характеристики аналогового вольтметра во многом определяются чувствительностью магнитоэлектрического измерительного прибора. Чем меньше его ток полного отклонения, тем более высокоомные добавочные резисторы можно применить. А значит, входное сопротивление вольтметра будет более высоким. Тем не менее, даже при использовании микроамперметра с током полного отклонения 50 мкА (типичные значения 50..200 мкА), входное сопротивление вольтметра составляет всего 20 кОм/В (20 кОм на пределе измерения 1 В, 200 кОм на пределе 10 В). Это приводит к большим погрешностям измерения в высокоомных цепях (результаты получаются заниженными), например при измерении напряжений на выводах транзисторов и микросхем, и маломощных источников высокого напряжения.
- ПРИМЕРЫ: М4265, М42305, Э4204, Э4205, Д151, Д5055, С502, С700М
- Выпрямительный вольтметр представляет собой сочетание измерительного прибора, чувствительного к постоянному току (обычно магнитоэлектрического), и выпрямительного устройства.
- ПРИМЕРЫ: Ц215, Ц1611, Ц4204, Ц4281
- Термоэлектрический вольтметр — прибор, использующий ЭДС одной или более термопар, нагреваемых током входного сигнала.
- ПРИМЕРЫ: Т16, Т218
Аналоговые электронные вольтметры общего назначения
Аналоговые электронные вольтметры содержат, помимо магнитоэлектрического измерительного прибора и добавочных сопротивлений, измерительный усилитель (постоянного или переменного тока), который позволяет иметь более низкие пределы измерения (до десятков — единиц милливольт и ниже), существенно повысить входное сопротивление прибора, получить линейную шкалу на малых пределах измерения переменного напряжения.
Цифровые электронные вольтметры общего назначения
Принцип работы вольтметров дискретного действия состоит в преобразовании измеряемого постоянного или медленно меняющегося напряжения в электрический код с помощью аналого-цифрового преобразователя, который отображается на табло в цифровой форме.
Диодно-компенсационные вольтметры переменного тока
Принцип действия диодно-компенсационных вольтметров состоит в сравнении с помощью вакуумного диода пикового значения измеряемого напряжения с эталонным напряжением постоянного тока с внутреннего регулируемого источника вольтметра. Преимущество такого метода состоит в очень широком рабочем диапазоне частот (от единиц герц до сотен мегагерц), с весьма хорошей точностью измерения, недостатком является высокая критичность к отклонению формы сигнала от синусоиды.
- ПРИМЕРЫ: В3-49, В3-63 (используется пробник 20 мм)
В настоящее время разработаны новые типы вольтметров, такие как В7-83 (пробник 20 мм) и ВК3-78 (пробник 12 мм), с характеристиками аналогичными диодно-компенсационным. Последние в скором времени могут быть допущены к применению в качестве рабочих эталонов. Из иностранных аналогов можно выделить вольтметры серии URV фирмы Rohde&Schwarz с пробниками диаметром 9 мм.
Импульсные вольтметры
Импульсные вольтметры предназначены для измерения амплитуд периодических импульсных сигналов с большой скважностью и амплитуд одиночных импульсов.
Фазочувствительные вольтметры
Фазочувствительные вольтметры (векторметры) служат для измерения квадратурных составляющих комплексных напряжений первой гармоники. Их снабжают двумя индикаторами для отсчета действительной и мнимой составляющих комплексного напряжения. Таким образом, фазочувствительный вольтметр дает возможность определить комплексное напряжение, а также его составляющие, принимая за нуль начальную фазу некоторого опорного напряжения. Фазочувствительные вольтметры очень удобны для исследования амплитудно-фазовых характеристик четырехполюсников, например усилителей.
Селективные вольтметры
Селективный вольтметр способен выделять отдельные гармонические составляющие сигнала сложной формы и определять среднеквадратичное значение их напряжения. По устройству и принципу действия этот вольтметр аналогичен супергетеродинному радиоприёмнику без системы АРУ, в качестве низкочастотных цепей которого используется электронный вольтметр постоянного тока. В комплекте с измерительными антеннами селективный вольтметр можно применять как измерительный приёмник.
- ПРИМЕРЫ: В6-4, В6-6, В6-9, В6-10, SMV 8.5, SMV 11, UNIPAN 233 (237), Селективный нановольтметр «СМАРТ»
Наименования и обозначения
Видовые наименования
- Нановольтметр — вольтметр с возможностью измерения очень малых напряжений (менее 1мкВ)
- Микровольтметр — вольтметр с возможностью измерения очень малых напряжений (менее 1мВ)
- Милливольтметр — вольтметр для измерения малых напряжений (единицы — сотни милливольт)
- Киловольтметр — вольтметр для измерения больших напряжений (более 1 кВ)
- Векторметр — фазочувствительный вольтметр
Обозначения
- Электроизмерительные вольтметры обозначаются в зависимости от их принципа действия
- Дxx — электродинамические вольтметры
- Мxx — магнитоэлектрические вольтметры
- Сxx — электростатические вольтметры
- Тxx — термоэлектрические вольтметры
- Фxx, Щxx — электронные вольтметры
- Цxx — вольтметры выпрямительного типа
- Эxx — электромагнитные вольтметры
- Радиоизмерительные вольтметры обозначаются в зависимости от их функционального назначения по ГОСТ 15094
- В2-xx — вольтметры постоянного тока
- В3-xx — вольтметры переменного тока
- В4-xx — вольтметры импульсного тока
- В5-xx — вольтметры фазочувствительные
- В6-xx — вольтметры селективные
- В7-xx — вольтметры универсальные
Основные нормируемые характеристики
История
Первым в мире вольтметром был «указатель электрической силы» русского физика Г. В. Рихмана (1745). Принцип действия «указателя» используется в современном электростатическом вольтметре.
См. также
Другие средства измерения напряжений и ЭДС
- Для измерения абсолютного значения:
- Потенциометр — точные измерения компенсационным методом
- Мультиметр (тестер) — комбинированный прибор для измерения напряжения, силы тока и сопротивления
- Осциллограф — измерение мгновенных значений напряжения сигнала, изменяющегося во времени; в режиме измерения «с открытым входом» можно измерять и постоянное напряжение.
- Электрометр — прибор, служащий для измерения электрического потенциала
- Для измерения относительного значения:
- Измерители отношений напряжений
- Измерители нестабильности напряжений
- Преобразователи:
- Меры:
Прочие ссылки
Литература и документация
Литература
- Справочник по электроизмерительным приборам; Под ред. К. К. Илюнина — Л.:Энергоатомиздат, 1983
- Справочник по радиоизмерительным приборам: В 3-х т.; Под ред. В. С. Насонова — М.:Сов. радио, 1979
Нормативно-техническая документация
- ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам
- ГОСТ 8.006-72, ГОСТ 8.012-72, ГОСТ 8.117-82, ГОСТ 8.118-85, ГОСТ 8.119-85, ГОСТ 8.402-80, ГОСТ 8.429-81, ГОСТ 8.497-83 — методики поверки вольтметров разных видов
- ТУ Тч2.710.010 Вольтметры универсальные цифровые
Ссылки
2182a лист данных (1/6 страницы) TEKTRONIX | Нановольтметр
Повышенная надежность
www.keithley.com
1.888.KEITHLEY (только для США)
Двухканальный нановольтметр
модели 2182A оптимизирован для стабильных и малошумящих измерений напряжения
и определения характеристик
материалы и устройства с низким сопротивлением надежно
и повторяемо. Он обеспечивает более высокую скорость измерения
и значительно лучшие шумовые характеристики
, чем альтернативные решения для измерения низкого напряжения
.
Модель 2182A представляет собой следующий шаг
вперед в технологии нановольтметров Keithley,
заменяет исходную модель 2182 и предлагает расширенные возможности
, включая импульсную способность,
более низкий измерительный шум, более быстрое переключение тока —
салаз и упрощенный дельта-режим для выполнения
измерений сопротивления в сочетании с реверсивным источником тока
, таким как модель 6220
или 6221.
• Выполняйте измерения с низким уровнем шума на высоких скоростях
, обычно всего 15 нВ
pp-шума при Время отклика 1 с,
40–50 нВ pp-шум при 60 мс
• Дельта-режим координирует
измерений с реверсивным источником тока
при частоте до 24 Гц
с 30-нВ pp-шумом (типичный) для
одного показания.усредняет несколько значений
для большего шума
уменьшение
• синхронизация с линией обеспечивает
110 дБ NMrr и минимизирует
влияние синфазного переменного тока
токов
• Двойные каналы поддерживают измерение
напряжения, температуры или отношение
неизвестного сопротивления к эталонному резистору
• встроенная термопара
линеаризация и холодный спай
компенсация
рисунок 1.Сравните характеристики шума постоянного тока модели 2182a с показателями нановольт / микроом —
метров. все показанные данные были сняты со скоростью 10 отсчетов в секунду при небольшом тепловом коротком замыкании
на входе.
-100
-50
0
50
100
150
Keithley 2182A
нВ /
мкОм Измеритель
0
100
000 nV
000
000
Компромисс между эффективной скоростью и шумом
Модель 2182A позволяет легко выбрать лучшую комбинацию скорость / фильтр для конкретного приложения — время отклика
и требования к уровню шума.Возможность выбора из широкого диапазона отклика
раз позволяет оптимизировать соотношение скорость / шум. Низкие уровни шума гарантируются в широком диапазоне от
дополезного времени отклика, например, типичный шум 15 нВ размах при 1 с и шум 40-50 нВ при 60 мс. На Рисунке 1
показаны шумовые характеристики модели 2182A.
2182a
Нановольтметр
.Алат-Алат Пенгукур Теганган Арус Листрик
Листрик мемилики перанан пентинг далам кехидупан масьяракат, бахкан телах менджади кебутухан. Apalagi di zaman serba digital ini, hampir semua kegiatanmbutuhkan aliran listrik. Тидак ханья унтук пенеранган, тапи джуга унтук кегиатан сехари-хари сеперти менчучи, менетрика, кеперлуан кантор, дан лайн-лайн.
Пада kondisi tertentu, terkadang ada sedikit gangguan berupa kerusakan pada alat listrik yangmbuat Anda pada akhirnya harus mengukur tegangan atau besaran listrik.Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis alat pengukur tegangan listrik yang sebaiknya Anda ketahui.
Амперметр merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Biasanya саат memasang амперметр Harus diserikan dengan rangkaian янь sedang diukur arus listriknya. Джика Анда Инджин Менгукур Арус Ян Лебих Кесил, Мака Алат Ян Дигунакан Адалах Милиамперметр, Микроамперметр, Гальванометр Атау.
Вольтметр adalah alat yang berfungsi untuk mengukur beda potensial pada tegangan listrik.. Cara menggunakan вольтметр adalah memasang secara paralel dengan alat yang beda potensialnya. Вольтметр adalah kebalikan dari амперметр. Sedangkan Untuk nilai tegangan yang lebih kecil, милливольтметр Anda bisa menggunakan, микровольтметр, нановольтметр, sesuai dengan batas ketelitian yang diinginkan.
Джика Анда ингин менгукур хамбатан листрик пада рангкаян тертутуп, мака алат ян дигунакан адалах Ом метр. Alat ini juga berfungsi mengukur daya Untuk menahan mengalirnya arus listrik pada sebuah konduktor.Мака дари иту, алат ини диперлукан унтук менгукур бесарнья ар листрик янь менгалир пада себуах хамбатан листрик (R), сехингга бесаран хамбатан листрик динятакан далам Ом.
Ваттметр merupakan alat Untuk mengukur daya listrik (P) ян динятакан далам сатуан ватт. Алат Ини Дигунакан Унтук Менгукур Дайа Листрик Пада Сату Систем Арус Листрик Денган Беберапа Кондиси Бебан Сеперти: Бебан DC, Бебан AC фаза насыщения Серта Бебан AC фаза Тига.
Мультиметр adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik (омметр), tegangan (вольтметр), dan arus listrik (ампер).Алат ини тердири дари дуа дженис, яиту мультиметр цифровой дан мультиметр аналоговый. Dibandingkan аналоговый мультиметр, цифровой мультиметр memiliki kelebihan pada tingkat ketelitian yang lebih tinggi dalam pengukuran. Многометровый мультиметр краткий, но это еще не все.
Tentunya Anda merasa знакомый dengan alat yang satu ini karena Kwh Meter seringkali digunakan oleh pihak PLN Untuk menghitung besarnya penggunaan daya oleh konsumen. Kwh Meter terdiri dari beberapa bagian yang meliputi kumparan tegangan, kumparan arus, piringan aluminium, dan magnet tetap yang berfungsi Untuk menetralkan piringan aluminium dari indksi medan magnet dan gear mekanik.
.Selektives Микровольтметр USVH BN1521 Оборудование Rohde & Schw
{gbW: «1400», gbH: «831», mW: «500», mH: «296.0», kb: «104 KB», примечания: «Для модели Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521, Rohde & Schwarz, PTE; München: [br] D_Rohde & Schwarz_USVH_BN1521.jpg «, название:» Rohde & Schwarz, PTE Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521 от Georges Werts (1) «, ite:» 1 «} {gbW: «1400», gbH: «865», mW: «500», mH: «308.0», kb: «151 KB», примечания: «Для модели Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521, Rohde & Schwarz, PTE; München: [br] D_Rohde & Schwarz_USVH_BN1521 изнутри, вид сверху.jpg «, title:» Rohde & Schwarz, PTE Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521 от Georges Werts (1) «, ite:» 1 «} {gbW: «1400», gbH: «857», mW: «500», mH: «306.0», kb: «157 KB», примечания: «Для модели Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521, Rohde & Schwarz, PTE; München: [br] D_Rohde & Schwarz_USVH BN1521_внутренний вид сверху «, заголовок:» Rohde & Schwarz, PTE Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521 от Georges Werts (1) «, итерация:» 1 «} {gbW: «1400», gbH: «858», mW: «500», mH: «306.0», kb: «201 KB», примечания: «Для модели Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521, Rohde & Schwarz, PTE; München: [br] D_Rohde & Schwarz_USVH_BN1521 вид снизу.jpg «, title:» Rohde & Schwarz, PTE Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521 от Georges Werts (1) «, ite:» 1 «} {gbW: «933», gbH: «542», mW: «500», mH: «290.0», kb: «47 KB», примечания: «Для модели Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521, Rohde & Schwarz, PTE; München» , title: «Rohde & Schwarz, PTE Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521 от Juhani Makivuoti † 21.09.13 (1)», ite: «1»} {gbW: «800», gbH: «346», mW: «500», mH: «216.0», kb: «92 KB», примечания: «Для модели Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521, Rohde & Schwarz, PTE; München» , title: «Rohde & Schwarz, PTE Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521, загружено Роландом Шикелем (2)», ite: «2»} {gbW: «933», gbH: «491», mW: «500», mH: «263.0 », kb:« 89 KB », примечания:« Для модели Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521, Rohde & Schwarz, PTE; München: [br] Frontansicht des selektiven Mikrovoltmeters Type USVH «, название:» Rohde & Schwarz, PTE Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521 загружено Томасом Гюнцелем (2) «, итерация:» 2 «}
.Jenis-Jenis Alat Pengukur Tegangan Listrik
1.AmpereMeter
AmpereMeter adalah alat ukur kuat arus listrik. Untuk nilai arus listrik янь lebih kecil biasa digunakan miliamperemeter, микроамперметр, гальванометр атау bahkan sesuai dengan batas ketelitian yang diinginkan. Pemasangan амперометр dalam rangkaian listrik diserikan dengan rangkaian yang sedang diukur arus listriknya.
2. Вольтметр
Вольтметр adalah alat ukur beda potensial (pada tegangan listrik).Untuk nilai tegangan янь lebih kecil kita juga biasa menggunakan милливольтметр, микровольтметр, нановольтметр, sesuai dengan batas ketelitian yang diinginkan hampir sama dengan AmpereMeter. Untuk cara menggunakan вольтметр dipasang paralel dengan alat yang beda potensialnya yang akan diukur kebalikkan dari amperemeter.
3. Ом метр
Ом метр adalah alat yang digunakan Untuk mengukur hambatan listrik pada rangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listik pada sebuah konduktor.Besarnya satuan hambatan yang diukur oleh alat ini dinyatakan dalam ohm. Алат Ом метр ini menggunakan гальванометр Untuk mengukur besarnya arus listrik янь lewat atau mengalir pada sebuah hambatan listrik (R), янь kemudian dikalibrasikan ke satuan ohm.
4. ваттметр
ваттметр adalah alat yang digunakan untuk mengukur power listrik (atau rate suplai energi listrik) dalam satuan watt untuk rangkaian atau sirkuit apapun
.Мультиметр
Мультиметр adalah alat yang digunakan untuk mengukur listrik tegangan (вольтметр), hambatan listrik (омметр), juga arus listrik (ампер). Мультиметр ada dua jenis, мультиметр yaitu digital atau DMM (цифровой мультиметр), аналоговый мультиметр dan. Kelebihan dari мультиметр цифровой daripada аналоговый мультиметр adalah tingkat ketelitian lebih tinggi dalam pengukuran. Намун, дари кедуа дженис мультиметр краткий, но дапат менгукур листрик переменного тока маупун постоянного тока.
6.Megger
Megger berfungsi sebagai pengukur tahanan isolasi dari alat — alat listrik maupun instalasi — instalasi. Вывод дари алат укур иници умумня мерупакан теганган тингги арус сарах. Megger ini sering digunakan petugas dalam mengukur tahanan isolasi antara lain untuk:
a. Kabel instalasi pada rumah-rumah atau bangunan.
г. Kabel tegangan tinggi dan rendah
c. Трансформатор.
7. Осциллограф (Osiloskop)
Osioloskop adalah alat ukur yang dapat menunjukkan terhadap Anda ‘gambaran atau bentuk’ dari sinyal listrik dengan layan terujukdapargantikan graf.Ини сама halnya dengan penggambaran pada layar televisi. Osioloskop terdiri dari tabung вакуум dengan sebuah katode (электрод отрицательный) pada satu sisi yang menghasilkan pancaran elektron dan sebuah anode (электрод положительный) Untuk mempercepat gerakannya sehingga terdeteksi menuju layar tabung. Susunan ini dengan Electrone Gun. Elektron — электронная диагностика pancaran sinar katode karenamerka dibangkitkan oleh Cathode dan ini menyebabkan osioloskop disable secara lengkap dengan Cathode Ray Oscilloscope atau CRO.
8. Счетчик кВтч
Счетчик кВтч adalah alat yang digunakan oleh pihak PLN untuk menghitung besarnya penggunaan daya oleh konsumen. Алат Ини Сангат Умум Диджумпай ди Масяракат. Bagian utama дари суату KWH Merupakan kumparan tegangan, kumparan arus, piringan aluminium, магнит tetap yang bertugas menetralkan piringan aluminium дари индукси медан магнит дан передач mekanik yang mencatat jumlah perputaran piringan aluminium.
.