泰克DMM7510 7? 位圖形采樣萬用表
DMM7510 集高精度、高分辨率數字萬用表 (DMM)、圖形觸摸屏顯示器和高速、高分辨率數字化器于一身,是第一款圖形采樣萬用表。 其具有 pA 靈敏度和 1M 個樣點/秒的采樣率,能準確測量超低睡眠模式電流和傳輸無線設備的漏電流。
DMM7510 型儀表是集高精度 數字萬用表、圖形觸摸顯示屏、高 速高分辨率數字化儀優勢于一體的 業界第一款圖形采樣萬用表。數字 化儀使得DMM7510具有前所未有 的信號分析靈活性;5英寸電容觸 摸顯示屏使得它易于觀察、交互和 測量,具有雙指縮放的簡潔性。這 個高性能和高易用性組合可以使用 戶對測試結果進行更深入的洞察。
利用內建1MS/s數字化儀捕捉波形
利用DMM7510 的電壓或電流 數字化函數,波形和瞬態事件的捕 獲和顯示將變得更加容易。內建采樣速率高達1MS/s的18位數字化儀使得無需 使用單獨儀器就可以采集波形。數字化函數與直流電壓和電流函數使用同一量 程,提供出眾的動態測量范圍。此外,電壓數字化函數使用相同的直流電壓輸 入阻抗(10GΩ或10MΩ)電平,從而大幅降低待測器件的負擔。
高速數字化函數允許捕捉和顯示電壓波形 和電流波形
先進觸發選項使得在正確點位精確地捕獲信號 成為可能
利用內建圖表工具,可以對來自4個讀取緩沖器的測量結果或波形即刻進行顯示和比較
DMM 7510 7位半觸摸屏數采萬用表
高精度萬用表,具有3位半至7位 半分辨率
1年直流電壓基本準確度為14 PPM
100mV、1Ω和10μA量程提供低電 平信號測量所需的靈敏度
進行高精度低電阻測量,具有偏移 補償電阻、4線和干電路功率
通過1MS/s數字化儀捕捉和顯示波 形或瞬態事件
更大的內存緩沖器;以標準模式存 儲1100萬個讀數或以壓縮模式存儲 2750萬個讀數
自動校準特性實現溫度和時間漂移 最小化,從而提高精度和穩定性
通過5英寸高分辨率觸摸屏界面可 以顯示更多
通過前面板的USB存儲端口可以 快速保存讀數和屏幕圖像
多個連接選項:GPIB, USB, 與 LXI兼容的LAN接口
2年規范允許更長的校準周期
高度自信地進行苛刻測量
DMM7510的設計充分利用吉時利的低電平測量專長。低噪聲輸入級和32位A/D 轉換器等特性,使得該儀器能提供通常只有計量級儀器才具有的直流精度,但價格 只是這些解決方案的一半左右。DMM7510的100mV、10Ω和10μA量程為當今苛刻 的電子設計提供低信號測量所需的靈敏度。除了1年和2年高精度規范,其自動校準 功能確保校準周期之間的更大精度。
DMM7510的1V直流噪聲性能與6位半和8位半數字萬用表的直流噪聲性能比較。所有數據都是在1個采 樣工頻周期內、在輸入端低熱短路情況下得到的。
15個測量函數
DMM7510提供15個測量功能。除了數字化電壓和電流函數,它還包括電容、 交流電壓和交流電流、溫度(RTD、電熱調節器和熱電偶)、2線和4線電阻、干電路 電阻、周期、頻率、二極管測試和直流電壓比。該儀器的扁平菜單結構允許快速配 置并提高可用性。其直覺設計允許用戶學習怎樣操作儀器,以及更迅速、更有信心 地開始器件測量。
DMM7510測量能力
為更高的測試生產率而設計
除了先進的觸摸屏,DMM7510的前面板提供多種特性,用于提高其速度、 用戶友好性和可學習性,包括USB 2.0存儲I/O端口、HELP按鍵、旋轉導航/控 制旋鈕、前/后輸入選擇按鈕。所有的前面板按鈕都采用背光,以提高可視性。
DMM7510的后面板可以提供連接與控制,包括輸入連接器、程控接口(GPIB, USB 2.0, LXI/Ethernet), D-sub 9針數字I/O端口(用于內部/外部觸發信號和處理程序控制), TSP-Link?插孔,用于與其他TSP 支撐儀器的連接,從而簡化多儀器測試方案的配置。
靈活的系統集成與編程
為了給用戶提供最大的編程靈活性并簡化多儀器測試系統配置,DMM7510包含功能 強大的吉時利測試腳本處理器(TSP?)系統和SCPI編程方式。嵌入式腳本能力允許直接在 儀器上運行功能強大的測試腳本,無需外部PC控制器。這些測試腳本是完整的測試程序, 它們基于易用、高效和簡潔的腳本語言Lua (www.lua.org)。腳本是儀器控制指令和/或程 序語句的集合。程序語句控制腳本執行并提供變量、函數、分枝、環路控制等功能。這使 得用戶可以創建功能強的測量應用,從而大幅縮短開發時間。測試腳本可能包括可由傳統 編程語言(包括決策算法)執行的任意程序序列,因此該儀器可以管理測試的方方面面, 無需與PC進行決策溝通。這避免了因GPIB、以太網或USB流量擁擠而引起的延遲,并大 幅縮短整個測試時間。
TSP技術還提供“主機更少的通道擴展”。TSP-Link通道擴展總線和100 Base T以 太網電纜,允許多部DMM7510儀器與TSP支撐的其他儀器以主從配置方式進行連接,因 此,它們可以作為一個集成系統而運行。這些儀器包括2450型和2460型交互數字源表源 測量單元(SMU)儀器、2600B系列數字源表源測量單元(SMU)儀器以及3700A系列 開關/萬用表系統。TSP-Link支持在每個GPIB或IP地址配置多達32部儀器,因此很容易 擴展系統滿足應用需求。
當進行程控編程時,標準SCPI編程方式支持DMM7510新特性的利用。此外,該儀器 與許多其他數字萬用表使用的SCPI語言代碼兼容。這個代碼兼容性避免了新儀器進行能 力升級時遇到的重寫代碼問題。
免費的儀器控制啟動軟件
吉時利KickStart儀器控制啟動軟件使用戶在幾分鐘內開始測量
KickStart包括提高測試效率的多種函數:
儀器專用用戶界面面板
手動儀器配置
基本的讀數顯示和數據圖表
日志
本地X-Y數據繪圖
平移與縮放
基本統計(儀器自備, mX+b)
保存/輸出數據
使用任意程控接口(GPIB, USB, LAN)連接
保存儀器設置
屏幕截圖
命令行對話框
隨時可用的儀器驅動簡化編程
規范條件
這個文件包括DMM7510型7位半數字圖形采集萬用表儀 器規范和補充信息。規范是DMM7510型儀器的測試標 準。一經出廠,DMM7510型儀器就滿足這些規范。補充 值和典型值是不保證的,它們適用于23°C (7 僅3°作F)為,有 用 信息提供。測量精度是利用DMM7510終端在以下條件下 獲得的:
溫度23° ±5°C, 相對濕度5%~80%,非冷凝。
經過90分鐘預熱周期。
1 PLC或5 PLC; NPLC設置低于1 PLC,對于峰值 噪聲不確定性,根據RMS噪聲表,增加量程適當 的ppm。
除非特別說明,啟用自動調零。
程控檢測操作或適當歸零本地操作。
校準周期:1年或2年(校準周期可能根據客戶需求 而變化)。
TACAL?= 最近一次自動校準的環境溫度。
TCAL?= 最近一次外部校準的環境溫度;工廠校準 在23° ±1°C進行。
直流電壓
精度(輸入阻抗自動) ">
精度±(ppm讀數 + ppm量程) | |||||||
量程1 | 分辨率 | 輸入阻抗2 | 24小時 Tcal±1℃2 | 90天 Tcal±5℃ | 1年 Tcal±5℃ | 2年 Tcal±5℃ | 溫度系數3 |
100.00000mV4 | 10nV | >10 G? 或10MΩ±1% | 6 + 9 | 12 + 9 | 18 + 9 | 29 + 9 | 0.1 + 2.5 |
1.0000000V4 | 100nV | >10 G? 或10MΩ±1% | 4 + 1 | 9 + 2 | 15 + 2 | 26 + 2 | 0.1 + 0.5 |
10.000000V4 | 1 μV | >10 G? 或10MΩ±1% | 2 + 0.7 | 9 + 1.2 | 14 + 1.2 | 22 + 1.2 | 0.1 + 0.05 |
100.00000V4 | 10 μV | 10M? ±1 % | 8 + 3 | (18 + 5)5 | (22 + 5)5 | (30 + 5)5 | (0.15 + 0.05)5 |
35 + 5 | 40 + 5 | 45 + 5 | 2.0 + 0.5 | ||||
100.00000V4,6 | 100 μV | 10M? ±1% | 8 + 3 | (18 + 5)5 | (22 + 5)5 | (30 + 5)5 | (0.15 + 0.05)5 |
35 + 5 | 40 + 5 | 45 + 5 | 2.0 + 0.5 |
?
RMS噪聲(增加峰值噪聲不確定性)7
適用于±ppm量程。
對于≥1 PLC,在直流規范中包括峰值噪聲不確定性。
對于<1 PLC,在測量中增加峰值噪聲不確定性。
輸入阻抗設置為自動。
實例:
在0.006 PLC時10V: 1.2 (來自精度表) + 11 (增加峰值噪聲不確定性) = 12.2 ppm量程
在1 PLC時10V: 1.2 + 0 = 1.2 ppm量程
NPLC | 數字 | 100 mV | 1 V | 10 V | 100 V | 1000 V |
5 | 7? | 0.5 | 0.08 | 0.06 | 0.3 | 0.06 |
1 | 7? | 0.5 | 0.09 | 0.07 | 0.4 | 0.07 |
0.28 | 6? | 2 (10) | 0.2 (1.6) | 0.1 (1.1) | 1.1 (9.4) | 0.1 (1) |
0.2 | 6? | 2 (12) | 0.2 (1.6) | 0.1 (1) | 1.1 (8.9) | 0.2 (1.1) |
0.06 | 5? | 3 (17) | 0.4 (2.7) | 0.3 (2.1) | 3 (17) | 0.3 (2.4) |
0.006 | 4? | 6 (42) | 3 (18) | 1 (11) | 20 (100) | 3 (18) |
0.0005 | 3? | 30 (220) | 20 (150) | 20 (130) | 120 (690) | 20 (150) |
直流電源檢測精度
精度±(ppm讀數 + ppm量程) | |||||
量程 | 24小時 Tcal±1℃2 | 90天 Tcal±5℃ | 1年 Tcal±5℃ | 2年 Tcal±5℃ | 溫度系數9 |
100.00000mV | 6 + 14 | 12 + 14 | 18 + 14 | 29 + 14 | 0.1 + 2.5 |
1.0000000V | 4 + 1.5 | 9 + 3 | 15 + 3 | 26 + 3 | 0.1 + 0.5 |
10.000000V | 2 + 1.0 | 9 + 1.8 | 14 + 1.8 | 22 + 1.8 | 0.1 + 0.05 |
直流電壓比率
如果輸入信號≥量程的1%,則比率精度 = ±[[VINPUT ppm of reading + VINPUT ppm of range * (VINPUT range /VINPUT input)] + [VSENSE ppm of reading + VSENSE ppm of range * (VSENSE range/VSENSE input)]].
?
1. 除了對于1000V量程超過1%以外,對于所有量程超出額定量程的20%。
2. 相對于校準精度。
3. 每度增加TCAL±5°C。
4. 歸零時,使用Rel函數和外部電纜。
5. 條件為自動校準30天內, TOPER ±5°C from TACAL。
6. 對于超過500V的信號電平,對于超過500V的測量結果,為讀數規范的ppm增加0.02 ppm/V。
7. 噪聲值基于自動調零開啟時的1000個讀數,并使用低熱4線短路。VRMS噪聲是典型值。保證額外峰值噪聲。
8. 線路同步開啟。
9. 每度增加TCAL?±5°C。
直流電壓特征
ADC線性: 1.0 ppm讀數 + 1.0 ppm量程
輸入阻抗:
100mV-10V量程: 可選擇 >10GΩ ||<400pF (自動)或 10MΩ ±1% (10MΩ)。
100V-1000V量程: 10MΩ ±1%。
輸入偏置電流: 在23°C時,<50pA,條件為:自動調零關閉或輸入阻抗10MΩ。
共模電流: 在1MHz帶寬,峰峰值<2.1μA。
在1kHz帶寬,峰峰值<100nA。
共模電壓: 500Vpeak LO端至底板最大值。
直流電壓自動調零關閉誤差:
對于±1°C和≤10 min, 增加 ±(讀數的8ppm + 15μV)。
串模抑制
對于直流電源,線路頻率±0.1%。
?5?PLC | 1?PLC | ?≤0.2?PLC? | ≤0.01?PLC? | |
線路同步開啟 | 110 dB | 90 dB | 45 dB | — |
線路同步關閉 | 60 dB | 60 dB | — | — |
?
共模抑制
對于直流電源以及LO端1kΩ失衡,交流共模抑制比為70dB。
NPLC | 5 | 1 | 0.2 | ≤ 0.2 |
線路同步 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 關閉 |
共模抑制 | 140 dB | 140 dB | 120 dB | 80 dB |
?
電阻
增強準確度(自動校準30天以內, TOPER ±5°C源自TACAL)10
精度 ±(ppm讀數 + ppm量程) | |||||||
量程11 | 分辨率 | 測試電流12(±5%) | 24 小時 TCAL ±1°C 13 | 90 天 TCAL ±5°C | 1 年 TCAL ±5°C | 2 年 TCAL ±5°C | 溫度系數14 |
1.0000000? | 0.1μ? | 10 mA | 15 + 50 | 30 + 50 | 30 + 50 | 30 + 50 | 0.15 + 0.1 |
10.000000? | 1 μ? | 10 mA | 15 + 5 | 30 + 5 | 30 + 5 | 30 + 5 | 0.15 + 0.1 |
100.00000? | 10 μ? | 1 mA | 12 + 4 | 27 + 4 | 27 + 4 | 27 + 4 | 0.15 + 0.1 |
1.0000000k? | 100μ? | 1 mA | 12 + 3 | 24 + 3 | 24 + 3 | 24 + 3 | 0.15 + 0.1 |
10.000000k?15 | 1 m? | 100μA | 13 + 3 | 30 + 3 | 30 + 3 | 30 + 3 | 0.15 + 0.1 |
100.00000k? 15, 16 | 10 m? | 10 μA | 13 + 3 | 30 + 3 | 30 + 3 | 30 + 3 | 0.15 + 0.1 |
1.0000000M ? 15, 17 | 100m? | 10 μA | 14 + 3 | 30 + 4 | 30 + 4 | 30 + 4 | 0.15 + 0.1 |
10.000000 M? 18 | 1?? ? | 0.69 μA || 10 M? | 150 + 6 | 200 + 10 | 200 + 10 | 200 + 10 | 70 + 1 |
100.00000 M? 18 | 10? ? | 0.69 μA || 10 M? | 800 + 30 | 2000 + 30 | 2000 + 30 | 2000 + 30 | 385 + 1 |
1.0000000 G?18 | 100? ? | 0.69 μA || 10 M? | 9000 + 100 | 9000 + 100 | 9000 + 100 | 9000 + 100 | 3000 + 1 |
?
準確度19
????????????
精度 ±(ppm讀數 + ppm量程) | |||||||
量程11 | 分辨率 | 測試電流12(±5%) | 24 小時 TCAL ±1°C 13 | 90 天 TCAL ±5°C | 1 年 TCAL ±5°C | 2 年 TCAL ±5°C | 溫度系數14 |
1? | 0.1μ? | 10 mA | 15 + 50 | 40 + 50 | 50 + 50 | 70 + 50 | 2.5 + 5 |
10? | 1 μ? | 1 mA | 15 + 5 | 40 + 5 | 50 + 5 | 70 + 5 | 2.5 + 0.5 |
100 | 10 μ? | 1 mA | 12 + 4 | 35 + 4 | 47 + 4 | 65 + 4 | 5 + 0.25 |
1 k? | 100μ ? | 1 mA | 12 + 3 | 30 + 3 | 41 + 3 | 65 + 3 | 5 + 0.25 |
10 k? 24 | 1 m? | 100μA | 10 + 3 | 30 + 3 | 42 + 3 | 65 + 3 | 2.5 + 0.25 |
100 k? 24, 25 | 10m? | 10 μA | 13 + 3 | 38 + 3 | 50 + 3 | 65 + 3 | 5 + 1 |
1 M? 24, 26 | 100m? | 10 μA | 14 + 3 | 38 + 5 | 50 + 5 | 65 + 5 | 5 + 1 |
10 M? 27 | 1?? ? | 0.69 μA ||10 M? | 150 + 6 | 200 + 10 | 400 + 10 | 600 + 12 | 70 + 1 |
100 M? 27 | 10? ? | 0.69 μA||10 M? | 800 + 30 | 2000 + 30 | 2000 + 30 | 2600 + 30 | 385 + 1 |
1 G? 27 | 100? ? | 0.69 μA|| 10 M? | 9000 + 200 | 9000 + 200 | 13000 + 200 | 14000 + 200 | 3000 + 1 |
10. 規范是針對4線電阻的,對于≤10kΩ的測量,偏置補償開啟,
對于≥10kΩ的測量,偏置補償關閉。僅1Ω量程僅用于4線電阻。
對于2線電阻,利用Rel,為量程不確定性的ppm增加50mΩ。
如果沒有Rel但有1756型測試線,為量程不確定性的ppm增加100mΩ。
11. 對于所有量程,20%過量程。
12. 偏置補償關閉時,測試電流±5%。
13. 相對于校準準確度。
14. 每度增加TCAL ±5°C。
15. 規范針對外部電纜和負載電容<1nF。
16. 偏置補償開啟時,為ppm讀數增加10ppm的不確定性。
17. 對于4線1MΩ,開啟引線探測器,為ppm讀數增加10ppm的不確定性。
18. 對于HI和LO中引線電阻失配<10%而言。
19. 規范是針對4線電阻的,對于≤10kΩ的測量,偏置補償開啟,對于≥10kΩ的測量,偏置補償關閉。僅1Ω量程僅用于4線電阻。對于2線電阻,利用Rel,為量程不確定性的ppm增加50mΩ。如果沒有Rel但有1756型測試線,為量程不確定性的ppm增加100mΩ。
20. 對于所有量程,20%過量程。
21. 偏置補償關閉時,測試電流。
22. 相對于校準準確度。
23. 每度增加TCAL ±5°C。
24. 規范針對外部電纜和負載電容<1nF。
25. 偏置補償開啟時,為ppm讀數增加10ppm的不確定性。
26. 對于4線1MΩ,開啟引線探測器,為ppm讀數增加10ppm的不確定性。
27. 對于HI和LO中引線電阻失配<10%而言。
電子開路直流電壓 28
量程20 | 2線 | 偏置補償關閉 4線 | 偏置補償開啟 4線 |
1Ω | - | 9.2V | 9.5V |
10Ω | 9.2V | 9.2V | 9.5V |
100Ω,1kΩ | 14.0V | 14.2V | 14.3V |
10kΩ | 9.5V | 9.5V | 0.0V |
100kΩ,1MΩ | 12.7V | 14.3V | 0.0V(僅100kΩ量程) |
10MΩ-1GΩ | 6.9V | 6.9V | - |
4線歐姆(≤10kΩ)偏置補償開啟
RMS噪聲(增加峰值噪聲不確定性) 29
適用于±ppm量程。
對于≥1 PLC,在直流規范中包括峰值噪聲不確定性。
對于<1 PLC,在測量中增加峰值噪聲不確定性。
實例:
?
NPLC | 數字 | 1Ω | 10Ω | 100Ω | 1kΩ | 10kΩ |
5 | 7? | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.3 |
1 | 7? | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0.5 |
0.2 30 | 6? | 30(160) | 3(13) | 3(13) | 0.4(2.6) | 1.2(8.2) |
0.2 | 6? | 50(250) | 5(22) | 3(13) | 0.6(3.2) | 1.2(8.3) |
0.06 | 5? | 110(490) | 11(47) | 11(46) | 1.1(6.6) | 2(16) |
0.006 | 4? | 110(710) | 10(70) | 10(70) | 4(26) | 10(60) |
0.0005 | 3? | 520(3420) | 50(340) | 50(340) | 40(220) | 50(300) |
2線歐姆
RMS噪聲(增加峰值噪聲不確定性) 29
在0.006 PLC時1 kΩ:3 (來自精度表) + 26 (增加峰值噪聲不確定性)= 29 ppm量程。
在1 PLC時1 kΩ: 3 + 0 = 3 ppm量程。
適用于±ppm量程。
對于≥1 PLC,在直流規范中包括峰值噪聲不確定性。
對于<1 PLC,在測量中增加峰值噪聲不確定性。
實例:
?
NPLC 數字 10Ω 100Ω 1kΩ 10kΩ 5 7? 1.1 0.8 0.1 0.2 1 7? 0.6 0.6 0.09 0.4 0.2 30 6? 2(17) 2(10) 0.2(1.5) 0.8(6.3) 0.2 6? 2(17) 2(14) 0.3(1.6) 0.8(6.4) 0.06 5? 3(22) 3(19) 0.4(3.7) 2(12) 0.006 4? 6(50) 6(50) 3(21) 6(43) 0.0005 3? 30(300) 30(230) 20(150) 30(210) 電阻特性
4線歐姆引線電阻最大值:對于1Ω量程,每根引線電阻最大值為5Ω;對于10Ω
泰克DMM7510 7? 位圖形采樣萬用表