校准勤勉的测试和测量装置

虽然所有Digilent测试和测量设备都是工厂校准的,但它们可以重新校准,以便您可以确保您正在进行最精确的测量。


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注意:虽然所有Digilent测试和测量设备都是工厂校准的,并可以由用户在WaveForms校准向导中校准,Digilent不提供内部或第三方校准服务。


指南

1.设备管理器

设置菜单中,在“波形”窗口顶部的栏中单击设备管理器打开设备管理器窗口。

一旦设备管理器窗口打开,您就可以探索设备管理器的所有特性。

在窗口的上半部分,表格包含了你可以使用波形的设备。如果你有一个设备插入,它会出现在这里。

插入设备,以便它显示在设备管理器中。如果它是连接的唯一设备,那么它将是表中唯一具有序列号的条目。

设备管理器窗口。


2.重命名工具

要研究的第一个工具是重命名工具。在设备管理器中,点击屏幕左上方的“重命名”。在这里你可以为你的设备输入一个新名称。您可以使用大写或小写字母数字字符。

我们的新设备。

例如,我们将我们的设备命名为“MyDevice”。

如果您有多个设备,或者在一个有多个设备的大型团队中协作,那么Rename工具可能会很有用。

设备重新命名。


3.标定窗口

接下来,我们将探索校准功能,以确保捕获数据的最佳可能精度。

在设备管理器窗口中,单击“校准”。这将打开“设备校准”窗口。

第一个标签你会看到在校准窗口是“校准”标签。这里你可以看到所有可以校准的工具。

还有一个“文件”菜单,你可以在其中保存或加载一个现有的校准文件,以及“重置”菜单,我们将在后面讨论。

还可以看到Parameters和References选项卡。这些是定义现有校准的值。强烈建议你这样做手动更改这些值。相反,我们将使用校准向导做一个完整的校准。

注意:可以执行的校准列表,如图右边的截图所示,并不代表所有设备。

校准标签。


4.设备校准向导

要打开设备校准向导,请单击设备校准窗口顶部的“向导”。

当向导打开时,开始屏幕就会出现,如右边的图所示,它会告诉你校准设备需要什么。点击下一个


5.波形发生器线性

注意:这种校准仅在某些设备上可用。如果在校准向导中没有出现,则跳转到步骤6

在一些设备上可用,这种校准完全发生在设备本身,不需要进行外部连接或测量。点击下一个执行并继续。


6.校准波形发生器

你需要做的第一件事是校准在DC的波根通道1。为此,将Wavegen Channel 1引脚连接到数字万用表。

将设备的Wavegen Channel 1引脚连接到万用表的正侧。对于带有MTE电缆的设备,这将是一条黄色的线。对于带有BNC电缆的设备,这将是BNC迷你igrabber电缆组的红色一侧。

将万用表的负极接到设备的地面上。对于带有MTE电缆的设备,这将是一根黑色的电线。对于带有BNC电缆的设备,这将是BNC迷你igrabber电缆组的黑色一侧。

电路设置。

读取万用表上的数值。正如校准向导所指示的,它应该在0 V左右。

将万用表读出的值输入校准向导,然后单击下一个

重复这个过程,直到校准向导指示移动到波形发生器2(总共10次测量)。

注意:“Measured”字段中的默认值表示测量的预期结果。

注意:模拟发现Pro (ADP3450/ADP3250)波形发生器基于高/低量程而不是高/低增益校准。校准的方式与其他设备相同,设备应按描述的方式连接。

输入校准值。


7.校准波形发生器2

创建与之前相同的电路,使用波形发生器2代替波形发生器1。

为此,将波形发生器模拟输出1引脚与波形发生器模拟输出2引脚互换。DMM与设备接地应保持原有连接。如果使用带有MTE电缆的设备,新的连接将是带白色条纹的黄线。

插入波形发生器2。

读DMM上的值,应该在0 V左右。将此值输入校准向导并点击下一个

重复这个过程,直到校准向导指示移动到示波器校准(总共10次测量)。

输入值。


8.示波器

校准过程的下一步是对示波器进行调零。

如校准窗口所示,将每个示波器通道连接到地面。所有通道将在同一时间校准,这意味着(如果设备使用BNC电缆)您将需要一个BNC示波器探头的每个通道。

例如,如果使用双通道设备与MTE电缆,连接通道1的积极结束(橙色电缆),积极的通道2(蓝色线),-结束通道1(橙色电缆与白色条纹),负结束通道2(蓝色与白色条纹电缆),和地面(黑色电缆)。

使用BNC线缆时,设置每个BNC探针的衰减值为1X。

准备好电路,关闭。

点击下一个开始校准。

示波器的零点校准是自动的,所以你所要做的就是等待它完成(这可能需要几分钟)。一个进度条显示了这个自动过程已经完成了多少。完成后,按下下一个继续进行下一步。


接下来,将通过比较自动采集的读数与波形发生器输出的已知电压,对示波器进行校准。第一步是设置电路。

将每个示波器通道的正极连接到Wavegen通道1,(如果通道是差分的)示波器的两个通道的负极连接到地面。

模拟输入的MTE电缆颜色为蓝色和橙色,负端有白色条纹。

电路设置,关闭视图。

点击下一个开始示波器校准。这是另一个自动校准,所以你只需要等待它完成(这可能需要几分钟)。


9.数字供应

注意:如果您的设备没有数字电源,请跳转到第十步

数字电源的校准需要使用可靠的DMM来测量电源引脚和地之间的电压。


测量应该采取向导应用1.2 V和3.2 V信号到电源引脚。将这些度量值输入文本字段,然后单击下一个拯救他们并继续下去。


10.积极的变量供应

注意:如果您的设备没有正负可变电源,请跳转到步骤12

接下来要校准的是可变电源,从正电源开始。

将正电源(红色电缆)连接到DMM的正探头上。将接地引脚(黑色线缆)连接到DMM的负极上。

连接正电源和地到DMM。

读取DMM的值并将其输入到文本字段中。正如校准向导所指示的,它应该在1左右。点击下一个

继续测量并输入电压读数,直到校准向导指示继续到负电源(总共两次测量)。


11.负变量供应

断开正电源(红色电缆)并将其替换为负电源(白色电缆)。

对正电源重复同样的过程,直到校准窗口表明负电源已经校准(总共两次测量)。

连接负电源。


12.频率补偿

注意:这种校准仅在某些设备上可用。如果在校准向导中没有出现,则跳转到步骤13

频率补偿完全自动发生。如向导中所述,断开或接地所有范围输入,然后按下一个运行校准程序。

当校准完成后,单击退出按钮退出校准向导。


13.完成校准!

单击完成校准完成退出


14.应用更改

在“设备校准”窗口中,单击应用,然后是的在弹出窗口中,确认更改。


15.比较准确

我们已经连接了设备,使Wavegen通道1,配置为0v直流,连接到示波器通道1。

在下面的图片中,你可以看到0 V值有和没有校准的捕捉。你可以看到,通过校准,零点更加准确。

校准前,0 V直流信号的平均电压

校正后的0 V直流信号的平均电压


16.如有必要,复位校准

如果您曾经不满意您的设备的校准,您可以将校准重置为出厂设置,或通过使用设备校准窗口中的重置菜单将所有值重置为零。


17.使用你的勤奋测试和测量设备

现在,您已经完成了校准过程,您可以开始利用您的测试和测量设备的许多特性。

要了解更多使用测试和测量设备的指南、项目和课程,请查看其资源中心,链接到这个网站的测试和测量页面。