Jaka jest funkcja automatycznego ustawiania zakresu cyfrowego miernika źródła?

Oct 21, 2025

Zostaw wiadomość

W dziedzinie elektronicznych testów i pomiarów cyfrowy miernik źródła (DSM) jest kluczowym instrumentem, oferującym połączenie możliwości pozyskiwania i pomiarów w jednym urządzeniu. Jedną z najważniejszych cech współczesnego cyfrowego miernika źródła jest funkcja automatycznego ustawiania zakresu. Jako wiodący dostawca cyfrowych mierników źródłowych z przyjemnością dowiem się, na czym polega funkcja automatycznego ustawiania zakresu, jakie są jej zalety i w jaki sposób poprawia ona wydajność naszych produktów, takich jakSeria N23020 Ultra precyzyjny wielokanałowy programowalny zasilacz prądu stałego,Precyzyjny wielokanałowy programowalny zasilacz prądu stałego serii N9244, IPrecyzyjna jednostka pomiarowa źródła serii N2600 (SMU).

Zrozumienie funkcji automatycznej zmiany zakresu

Funkcja automatycznej zmiany zakresu w cyfrowym mierniku źródła to inteligentna funkcja, która automatycznie wybiera najodpowiedniejszy zakres pomiarowy dla danego sygnału. W przypadku tradycyjnych przyrządów pomiarowych użytkownicy często musieli ręcznie wybierać zakres pomiarowy, co mogło być czasochłonne i podatne na błędy. Na przykład, jeśli użytkownik ustawi zbyt wysoki zakres, rozdzielczość pomiaru będzie niska, co doprowadzi do niedokładnych odczytów. I odwrotnie, jeśli zakres został ustawiony na zbyt niski, przyrząd może zostać przeciążony, co może skutkować nieprawidłowymi odczytami lub ich całkowitym brakiem.

W przypadku automatycznej zmiany zakresu cyfrowy miernik źródła stale ocenia sygnał wejściowy i przełącza się na optymalny zakres w ciągu milisekund. Dzięki temu pomiar zawsze jest wykonywany z najwyższą możliwą dokładnością i rozdzielczością. Algorytm automatycznej zmiany zakresu w naszych cyfrowych miernikach źródłowych został zaprojektowany tak, aby był niezwykle szybki i niezawodny, dostosowując się do zmian poziomu sygnału niemal natychmiast.

Jak działa automatyczna zmiana zakresu

Proces automatycznej zmiany zakresu w cyfrowym mierniku źródłowym obejmuje kilka etapów. Najpierw przyrząd próbkuje sygnał wejściowy. Na podstawie wielkości próbkowanego sygnału wewnętrzny mikrokontroler analizuje, czy zakres pomiaru prądu jest odpowiedni. Jeżeli sygnał będzie blisko górnej granicy zakresu prądu, miernik automatycznie przełączy się na wyższy zakres. Z drugiej strony, jeśli sygnał jest znacznie poniżej dolnej granicy zakresu prądu, nastąpi przełączenie na niższy zakres.

Proces ten powtarza się w sposób ciągły podczas procesu pomiaru. Na przykład podczas testowania urządzenia półprzewodnikowego, którego pobór prądu zmienia się w szerokim zakresie w różnych trybach pracy, funkcja automatycznego ustawiania zakresu odpowiednio dostosuje zakres pomiarowy. Pozwala to na bezproblemowy i dokładny pomiar charakterystyki elektrycznej urządzenia bez konieczności ręcznej interwencji.

Korzyści z automatycznej zmiany zakresu

Poprawiona dokładność

Jak wspomniano wcześniej, autoranging zapewnia, że ​​pomiar jest zawsze wykonywany w najbardziej odpowiednim zakresie. Prowadzi to do większej dokładności, ponieważ przyrząd może w pełni wykorzystywać możliwości swojego wewnętrznego przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC). Przy ustawieniu niskiego zakresu przetwornik ADC może zapewnić bardziej precyzyjne odczyty małych sygnałów, natomiast przy ustawieniu wysokiego zakresu może obsługiwać duże sygnały bez nasycenia.

1706085962726273.jpg.webp1706085820468586.jpg.webp

Czas - Oszczędność

Ręczny wybór zakresu może być procesem czasochłonnym, zwłaszcza w przypadku sygnałów o dużym zróżnicowaniu. Dzięki automatycznemu zakresowi przyrząd automatycznie wybiera zakres, pozwalając użytkownikom skupić się na rzeczywistym pomiarze i analizie. Jest to szczególnie korzystne w środowiskach testów produkcyjnych, gdzie czas odgrywa kluczową rolę.

Łatwość użycia

Automatyczna zmiana zakresu upraszcza obsługę cyfrowego miernika źródła, czyniąc go bardziej przyjaznym dla użytkownika. Nawet początkujący użytkownicy mogą uzyskać dokładne pomiary bez konieczności martwienia się o wybór prawidłowego zakresu. Skraca to krzywą uczenia się i zwiększa ogólną efektywność procesu testowania.

Wszechstronność

Nasze cyfrowe mierniki źródeł z funkcją automatycznego ustawiania zakresu mogą obsługiwać szeroką gamę sygnałów, od bardzo małych do bardzo dużych. Dzięki temu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do testowania półprzewodników, testowania baterii oraz badań i rozwoju w elektronice.

Automatyczna zmiana zakresu w naszych produktach z cyfrowym miernikiem źródła

Seria N23020 Ultra precyzyjny wielokanałowy programowalny zasilacz prądu stałego

TheSeria N23020przeznaczony jest do zastosowań wymagających ultrawysokiej precyzji i wielu kanałów. Funkcja automatycznej zmiany zakresu w tej serii zapewnia, że ​​każdy kanał może dokładnie mierzyć i pozyskiwać sygnały o różnej wielkości. Niezależnie od tego, czy testujesz urządzenia o dużej mocy, czy komponenty o małej mocy, funkcja automatycznego ustawiania zakresu dostosuje się do wymagań sygnału, zapewniając dokładne i wiarygodne wyniki.

Precyzyjny wielokanałowy programowalny zasilacz prądu stałego serii N9244

TheSeria N9244to kolejny produkt, który w dużym stopniu korzysta z funkcji autorangingu. Dzięki wielu kanałom można go stosować w złożonych scenariuszach testowych, w których różne kanały mogą napotykać sygnały o różnej sile. Funkcja automatycznej zmiany zakresu pozwala na jednoczesne i dokładne pomiary i pozyskiwanie danych we wszystkich kanałach, poprawiając ogólną wydajność procesu testowania.

Precyzyjna jednostka pomiarowa źródła serii N2600 (SMU)

TheSeria N2600to wysoce precyzyjny źródłowy przyrząd pomiarowy, który łączy w sobie funkcje zasilacza i multimetru. Funkcja automatycznej zmiany zakresu w tej serii jest szczególnie przydatna do testowania półprzewodników, gdzie charakterystyka elektryczna urządzeń może się znacznie różnić. Umożliwia dokładny pomiar prądu, napięcia i rezystancji w szerokim zakresie, co czyni go idealnym wyborem do badań i rozwoju oraz testowania produkcyjnego urządzeń półprzewodnikowych.

Zastosowania automatycznej zmiany zakresu w miernikach źródła cyfrowego

Testowanie półprzewodników

W testowaniu półprzewodników właściwości elektryczne urządzeń, takich jak tranzystory, diody i układy scalone, mogą się znacznie różnić. Funkcja automatycznej zmiany zakresu w naszych cyfrowych miernikach źródłowych pozwala na dokładny pomiar parametrów, takich jak prąd upływu, napięcie przewodzenia i napięcie przebicia. Jest to niezbędne do zapewnienia jakości i wydajności urządzeń półprzewodnikowych.

Testowanie baterii

Podczas testowania akumulatorów prąd i napięcie mogą znacznie się zmieniać podczas cykli ładowania i rozładowywania. Funkcja automatycznego ustawiania zakresu umożliwia naszym cyfrowym miernikom źródłowym dokładny pomiar tych parametrów, dostarczając cennych informacji na temat pojemności, wydajności i stanu akumulatora.

Badania i rozwój

W dziale badawczo-rozwojowym inżynierowie często pracują z nowymi i złożonymi urządzeniami elektronicznymi. Funkcja autorangingu w naszych cyfrowych miernikach źródłowych pozwala na szybki i dokładny pomiar nieznanych sygnałów, ułatwiając proces rozwoju.

Wniosek

Funkcja automatycznej zmiany zakresu to rewolucja w świecie cyfrowych mierników źródłowych. Oferuje lepszą dokładność, oszczędność czasu, łatwość obsługi i wszechstronność, dzięki czemu nasze cyfrowe mierniki źródłowe nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Nasze produkty, w tymSeria N23020 Ultra precyzyjny wielokanałowy programowalny zasilacz prądu stałego,Precyzyjny wielokanałowy programowalny zasilacz prądu stałego serii N9244, IPrecyzyjna jednostka pomiarowa źródła serii N2600 (SMU), są wyposażone w zaawansowane możliwości automatycznej zmiany zakresu, aby sprostać różnorodnym potrzebom naszych klientów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych cyfrowych mierników źródłowych lub chciałbyś omówić swoje specyficzne wymagania testowe, zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych konsultacji. Nasz zespół ekspertów jest gotowy pomóc Ci w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla Twojej aplikacji.

Referencje

  • „Elektroniczne pomiary i oprzyrządowanie” Davida A. Bella
  • „Testowanie i charakterystyka urządzeń półprzewodnikowych” Petera A. Totty