I. Sagatavošana un statusa apstiprināšana pirms kalibrēšanas
Ieslēdziet karstās skrējējas signāla ģeneratoru un ļaujiet tam uzsilt vismaz 30 minūtes, lai iekšējais kristāla oscilators un analogās shēmas sasniegtu termisko stabilitāti, novēršot sākotnējās temperatūras novirzes radītās novirzes.
Atveriet ierīces izvēlni “Sistēmas iestatījumi” un veiciet paš{0}}pārbaudi, lai pārliecinātos, ka visos kanālos nav aparatūras kļūdu un ierīce darbojas normāli.
Atspējojiet visas AM, FM, PM un citas modulācijas funkcijas un vienmērīgi atlasiet standarta sinusoidālo viļņu/līdzstrāvas signālu kā izejas viļņu formu, lai izvairītos no papildu signāla traucējumiem kalibrēšanas procesa laikā.
Pievienojiet procesa signāla kalibratoru ar precizitātes klasi, kas ir lielāka vai vienāda ar ±0,01%, augstas precizitātes frekvenču skaitītāju un daudzkanālu osciloskopu ar joslas platumu, kas ir lielāks par 100 MHz vai vienāds ar to, un pabeidziet{4}}references iekārtas iesildīšanu.
II. Frekvences atsauces pārkalibrēšana
Iestatiet signāla ģeneratora izejas frekvenci uz tipisku 10 MHz vērtību un izmantojiet augstas precizitātes frekvences skaitītāju, lai izmērītu faktisko izejas frekvenci.
Ja izmērītās vērtības novirze pārsniedz ±1 ppm, atveriet izvēlni "Frequency Calibration" un noregulējiet "Frekvences korekcijas koeficientu", līdz novirze ir nulle.
Kalibrēšanas process aptver plaši izmantotās 10kHz, 1MHz, 10MHz un 100MHz frekvenču joslas karstā skrējēja kalibrēšanai, lai nodrošinātu, ka pulksteņa atsauces precizitāte atbilst standartiem.
III. Izvades amplitūdas pārkalibrēšana: iestatiet izejas amplitūdu uz 1 Vpp (pīķa-līdz -maksimumam) un izmēra faktisko izvades amplitūdu, izmantojot osciloskopu vai augstas-precizitātes multimetru.
Ja novirze pārsniedz ±1%, noregulējiet "Gain Correction Value" izvēlnē "Amplitūdas kalibrēšana", lai novērstu amplitūdas izvades kļūdu.
Kalibrēšana aptver karstās skrējējas kalibrēšanai plaši izmantotos 10mVpp, 100mVpp, 10Vpp un 20Vpp amplitūdas diapazonus. Augstas amplitūdas kalibrēšanai iespējojiet osciloskopa augstas -pretestības ievades režīmu (lielāku vai vienādu ar 1MΩ), lai izvairītos no slodzes, kas rada novirzes.
IV. Viļņu formas kropļojumu pārkalibrēšana: izvadiet 1 kHz sinusoidālo vilni un izmantojiet osciloskopa THD (Total Harmonic Distortion) mērīšanas funkciju, lai pārbaudītu viļņu formas kropļojumus.
Ja THD pārsniedz specifikāciju -60 dBc, pielāgojiet signāla ģeneratora "Vilņu formas optimizācijas" parametrus, piemēram, filtra joslas platumu un viļņu formas izlīdzināšanas koeficientu, lai samazinātu viļņu formas kropļojumus.
Lai novērstu viļņu formas kropļojumus, ko izraisa kapacitatīvās slodzes, tiek aktivizēta funkcija "pre-distortion kompensation", lai mainītu-izvades viļņu formu, nodrošinot, ka viļņu formas precizitāte atbilst standartiem zem slodzes.
V. Termisko signālu specifiskā pārkalibrēšana
Termopāra signāla kalibrēšana: signāla ģenerators ir iestatīts, lai izvadītu milivoltu analogos signālus no plaši lietotiem termopāriem, piemēram, tips K un tips J. Izmantojot procesa kalibratora milivoltu mērījumu vērtību kā etalonu, termopāra izejas korekcijas koeficients tiek pielāgots, lai nodrošinātu, ka temperatūras simulācijas izvades precizitāte atbilst karstā skrējēja temperatūras kontroles kanāla prasībām.
RTD signāla kalibrēšana: signāla ģenerators ir iestatīts, lai izvadītu parasti izmantoto RTD, piemēram, Pt100 un Cu50, pretestības analogos signālus. Izmantojot procesa kalibratora pretestības mērījuma vērtību kā etalonu, RTD izejas korekcijas koeficients tiek pielāgots, lai nodrošinātu, ka pretestības analogās izvades novirze ir mazāka vai vienāda ar ±0,05%FS.
VI. Vairāku-kanālu sinhronā pārkalibrēšana
Izmantojot galvenā kanāla izejas viļņu formas augošo malu kā etalonu, tiek izmantots daudzkanālu osciloskops, lai vienlaikus iegūtu visu pakārtoto kanālu izejas signālus, nolasot fāzes laika starpību starp katru kanālu un galveno kanālu.
Atveriet katra kanāla izvēlni "Aizkaves kalibrēšana" un precīzi{0}}noregulējiet kanāla aizkaves korekcijas koeficientus, līdz sinhronizācijas novirze starp visiem kanāliem un galveno kanālu ir mazāka par 0,01 s vai vienāda ar to.
Ja sinhronizācijas sprūda līnijas garums pārsniedz 200 metrus, iespējojiet ierīces kabeļa pretestības kompensācijas funkciju. Ierīce automātiski aprēķinās pārraides aizkaves kompensāciju, pamatojoties uz kabeļa garumu un{2}}šķērsgriezuma laukumu, lai kompensētu sinhronizācijas novirzi, ko izraisa liela attāluma pārraide.
VII. Pēc-kalibrēšanas verifikācijas un parametru nostiprināšanas
Kad visas kalibrēšanas ir pabeigtas, nejauši atlasiet 10 kalibrēšanas punktus visā diapazonā un izmēriet izvades vērtības pa vienam, izmantojot atsauces ierīci, lai pārliecinātos, ka precizitātes novirze visos punktos ir pieļaujamā diapazonā.
Nepārtraukti darbiniet ierīci 30 minūtes, ik pēc 5 minūtēm savācot datus par izvades precizitāti un sinhronizācijas novirzēm, lai pārliecinātos, ka laika gaitā nav nestabilitātes.
Saglabājiet visus kalibrētos frekvences korekcijas koeficientus, pastiprinājuma korekcijas vērtības, termiskā signāla korekcijas koeficientus un aizkaves korekcijas koeficientus ierīces nepastāvīgajā atmiņā. Šie parametri netiks zaudēti pēc strāvas padeves pārtraukuma un restartēšanas.
Ierakstiet visas parametru vērtības no šīs kalibrēšanas, lai izveidotu kalibrēšanas failu, nodrošinot salīdzināšanas etalonu turpmākām periodiskām atkārtotām kalibrācijām.
Šī detalizētā pārkalibrēšanas procedūra ir pilnībā pielāgota karsto skrējēju rūpnieciskās darbības lauka un apkopes scenārijiem. Darbības process ir skaidrs un viegli izpildāms, un tas var ātri pabeigt pilnas -dimensijas augstas-precizitātes karsto skrējēju signālu ģeneratoru kalibrēšanu.

