3570 ASM-SENSOR | Alldatasheet

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IMPEDANZ- UND LCR-MESSGERÄT Komponentenmessung 3570 (IM) Mit dem Impedanz- und LCR-Messgerät 3570 (IM) sind Messungen im Bereich von 4 Hz bis 5 MHz mit einem Testsignalpegel von 5 mV bis 5V möglich. Weitere Funktionen dieses neuartigen Messgeräts beinhalten die LCR-Messung mit AC-Signalen, die Widerstandsmessung mit Gleichstrom (DCR) und die Sweep-Messung mit automatischem Durchlauf der Messfrequenz und des Messpegels. Außerdem ermöglicht das 3570 (IM) kontinuierliche Hochgeschwindigkeits-Messungen unter verschiedenen Messbedingungen in unterschiedlichen Messmodi. Somit können Prüfplätze, die bisher mehrere Messge räte nötig hatten, mit nur diesem einzigen Impedanz- und LCR-Messgerät vollständig ersetzt werden. High-Speed-Messung und Frequenzsweep- Modus in einem kompakten Messgerät

Empfohlene Messung mit dem IMPEDANZ- und LCR-MESSGERÄT 3570 (IM) LCR-, DCR- und Sweep-Messung 1. Prüfung der Resonanzcharakteristik von Piezoelektrischen Elementen Die Frequenz-Sweep-Funktion kann für die Messung der Resonanz-Frequenz und deren Impedanz benutzt werden; mit der Spitzenwert-Funktion des Kompa - rators kann dann die GUT/SCHLECHT-Auswertung (pass/fail) für den Resonanzstatus durchgeführt wer - den. Im LCR-Messmodus kann die Kapazität eines Bau - teils durch die C-Messung im Bereich von 1 kHz und 120 Hz ermittelt werden. Die Frequenz-Sweep-Messung (Impedanz-Messmodus) und die C-Messung können mit einem einzigen Mess - gerät durchgeführt werden. High-Speed und hervorragende Genauigkeit Kostenersparnisfaktor: nur 1 Messgerät benötigt! Anzeige bei kontinuierlicher Messung IMPEDANZ- und LCR-MESSGERÄT 3570 (IM) Vorteil #1 Kürzere Messzeiten Die Messzeit wurde beim 3570 (IM) im Vergleich zu Vorgängermodellen (3522 -50 und 3532 -50 , die mit einem Signal von bis zu 5ms messen) deutlich ver - kürzt, auf die Messzeit von 1,5ms* (1 kHz) und 0,5ms* (100kHz) im LCR-Modus. Mit kürzeren Messzeiten kann somit in gleicher Zeit eine höhere Anzahl an Mes - sungen durchgeführt werden. Für Sweep-Messungen, wo grundsätzlich mehrere Punkte gemessen werden müssen, ist eine Geschwin - digkeit von schnellen 0,3ms pro Punkt möglich. * mit ausgeschalteter Anzeige (mit eingeschalteter Anzeige 0,3 ms zur Mess - zeit hinzufügen). Referenz- wert Kontinuierliche Messung und High-Speed- Abtastung vereint in einem Messgerät Messfrequenz 1MHz 100kHz 10kHz 1kHz 100Hz 3570(IM) FAST Messzeit 3532-50 FAST Messzeit Vergleich der Messzeiten von 3570 (IM) und 3532 -50 11ms 1,5ms 0,6ms 0,5ms 0,5ms 6ms 6ms 15ms 5ms 15ms Frequenz-Sweep-Messung für Z-peak: Komparator-Anzeige LCR-Messmodus Cs-Anzeige (1 kHz-Messung)

Perfektes Impedanz-Messgerät für Produktionslinien 2. C-D und Nieder-ESR-Messung von funktionalen Polymerkondensatoren 3. DCR- und L-Q-Induktivitätsmessung (Spulen und Transformatoren) Die C-D- (120 Hz) und Nieder-ESR (100 kHz) -Messungen kön - nen für funktionale Polymerkondensatoren durchgeführt werden. Das Messgerät kann kontinuierliche Messungen des L-Q (1 kHz, 1mA Konstantstrom) und DCR durchführen, und die numerischen Messwerte gleichzeitig anzeigen. Stromabhängige Elemente, wie z.B. Kernspulen, bei denen die Induktivitätswerte vom angelegten Strom abhängig sind, können mit Konstantstrom (CC) gemessen werden. Da beim 3570 (IM) eine Verbesserung der Wiederholgenauigkeit um 1 Digit während der Niederohm-Messung erreicht wurde, kann das Messgerät stabile DCR-Messungen durchführen. Die Messfrequenz einer Spule ist abhängig von der Applikation. Der weite Messbereich von 4 Hz bis 5 MHz ermöglicht umfangreiche Messungen. Mit der Konstantstrom-Sweep-Messung können charakteristische Stromkurven für das stromabhän - gige Element angezeigt werden. Anzeige für kontinuierliche Tests von unterschied- lichen Messparametern unter unterschiedlichen Messbedingungen (Frequenz, Pegel und Modus). Vorteil #3 Im Vergleich zu HIOKI-Vorgängermodellen wird eine Messung der hohen Q- und Rs-Werte, deren θ nahe bei 90° liegt, verbessert. Mit einer Verbesserung auf 1 Digit wird die Absolut- und Wiederholgenauigkeit des θ-Parameters gesteigert. LCR-Messmodus Cs- und D-Anzeige (120 Hz-Messung) LCR-Messmodus Rs-Anzeige (100 kHz-Messung) Anzeige bei kontinuierlicher Messung L/Q/ DCR: Anzeige für kontinuierliche Messung DCR-Anzeige (DC-Messung) L/Q-Anzeige (1 kHz, 1 mA Konstantstrom-Messung) Vorteil #2 Wiederholgenauigkeit des 3570(IM) bei 100 x Messung mit 1 mΩ Im Vergleich zu Vorgängermodellen wurde bei 3570 (IM) eine Verbesserung der Wiederholgenauigkeit um 1 Digit während der Niederohm-Messung er - reicht. Beispiel: bei 1 mΩ (1V, 100 kHz) und Messgeschwin- digkeit von MID ist eine stabile Messung mit der Wie- derholgenauigkeit (Abweichung)* von 0,12% möglich; damit ist das Messgerät für 100 kHz ESR-Messung (Rs) bestens geeignet. * Wiederholgenauigkeit (Abweichung) wird aus der Differenz zwischen den Maximal- und Minimalwerten berechnet. Niederohm-Messung mit hervorragender Genauigkeit Referenzwert L/Q (1 kHz, 1 mA Konstantstrom-Messung) und DCR-Anzeige (DC-Messung) Abweichung [%] und Messzeit [ms] Messgeschwin - digkeit SLOW2 SLOW MID FAST 0.03% 0,54%0,5ms 0.12%, 1.7ms 0.08%, 5.9ms 44,5ms Frequenz-Sweep-Messung Anzeige der Z-θ-Messung CC-Wert-Sweep-Messung Anzeige der Ls-Messung

Leistungsfähige Tests mit Hochgeschwindig- keitsabtastung und exzellenter Genauigkeit Charakteristische Merkmale des 3570 (IM) Wiederholgenauigkeit des 3570 (IM) bei der 100-maliger Messung von 1 pF (1 MHz, 1 V) Referenzwert Anzeige für die Intervall- einstellung  Stabile Messungen der Niedrohmigkeit mit hoher Genauigkeit Im Vergleich zu Vorgänger modellen wurde beim 3570 (IM) eine Verbesser ung der Wiederholgenauigkeit um 1 Digit während der Niederohm-Messung erreicht. Beispiel: bei 1 pF (1 MHz, 1 V) und einer Messgeschwindigkeit von SLOW2 ist eine stabile Messung mit einer Wiederholgenauigkeit (Abweichung)* von 0,01% möglich. Gleichzeitig wird die Phasen-Wiederholgenauigkeit verbessert; dies wirkt sich positiv auf die Stabilität der D-Messung während der Nieder- Kapazitäts-(Hochimpedanz)-Messung aus. * die Wiederholgenauigkeit (Abweichung) wird aus der Differenz zwischen den Maximal- und Minimalwerten berechnet. Weiter Messfrequenzbereich Beim 3570 (IM) kann die DC- oder Frequenzbandbreite im Bereich von 4 Hz bis 5 MHz 5-stellig eingestellt werden (Tests mit weniger als 1 KHz haben eine Auflösung von 0,01 Hz). Somit ist die Messung der Resonanz-Frequenz, wie auch die Messung und Auswertung in einem ähnlichen Zustand, wie bei gewünschter Betriebsumgebung, möglich. 15-Messparameter Die folgenden Parameter können gemessen, und ausgewählte Parameter vom PC erfasst werden: Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (DC- Widerstand), X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ) und Q. Kontaktprüfung (Prüfung auf offenem Kreis) Die Kontaktprüf-Funktion für 4-Leiter-Messungen (nur im Modus für Niederohm/hohe Genauigkeit) und 2-Leiter-Messungen beugt Messungen mit schlechter Kontaktierung am Messobjekt vor. Speicherfunktion Bis zu 32.000 Messergebnisse können im Internspeicher des 3570 (IM) gespeichert und auf ein USB-Speichermedium übertragen werden. Eine Speicherung durch einen Kommunikationsbefehl ist ebenfalls möglich. Segment-Einstellung Bis zu 20 Segmente mit insgesamt bis zu 801 Punkten können für den Sweep-Bereich eingestellt werden. Dies ist besonders nützlich für die detaillierte Bewertung in mehreren Frequenzbereichen. Weiter Einstellbereich für Spannungs- und Strommessungen Zusätzlich zur üblichen Open-Loop-Signalerzeugung, ermöglicht das 3570 (IM) Messungen mit Berücksichtigung der Spannungs-/ Strom-Abhängigkeit im Konstantspannungs- und Konstantstrom- Messmodi. Die Signalpegel umfassen weite Messbereiche, von 5 mV bis 5 V und von 10 μA bis 50 mA (bis zu 1 MHz). (Der Einstellbereich des Messsignalpegels ist abhängig von der Frequenz und vom Messmodus.) Interne Erzeugung einer DC-Vorspannung Eine DC-Vorspannung von bis zu 2,5 V kann für Messungen angelegt werden. Dies ist wichtig bei Messungen von polabhängigen Kondensatoren, wie z.B. Tantal-Kondensatoren. Die Lastimpedanz beträgt 100 Ω. (Die für die 3522-50 und 3532-50-Messgeräte benötigte DC-Bias-Einheit ist beim 3570 (IM) im Bias-Spannungsbereich von 0 bis +2,5V nicht notwendig. Wird eine höhere DC-Vorspannung benötigt, bedarf es einer externen Option, die erst in Planung ist). Hohe Auflösung, 7-Digit-Anzeige Die hohe Auflösung der Anzeige umfasst bis zu 7 Stellen. Mögliche Einstellungen: 3 bis 7-Digit. 4-Leiter-Messadapter für Bereiche von DC bis 5 MHz Die Verwendung des 2000 (L) Messadapters (Option) nach der 4-Leiter-Methode ermöglicht 50 Ω-Impedanz-Messungen, und sichert eine hervorragende Messgenauigkeit. Messkabellänge bis 4 m Die Genauigkeit wird für Messkabellängen von 0, 1, 2 und 4 m garantiert. (Der Frequenzbereich für die garantierte Genauigkeit ist abhängig von der Kabellänge. Das Kabel muss vom Verwender besorgt werden). Längere Garantiezeit für die Messgenauigkeit Für das 3570 (IM) wird die Genauigkeit für 1 Jahr garantiert. Mussten die Vorgängermodelle alle 6 Monate neu kalibriert werden, so wurde das Kalibrierintervall für das 3570 (IM) auf 1 Jahr verlängert. Intervall-Messung Um z.B. die zeitliche Änderung eines Sensor-Bauteils hinsichtlich einer Antwortzeit zu untersuchen, können die Zeiten für den Parameter mit bis zu 801 Punkte und einem spez ifizierten Intervall (100 μs bis 10.000 s) gemessen werden. Die Daten können in Form einer Liste oder als Graph angezeigt werden. Mess- geschwindigkeit Abweichung [%] und Messzeit [ms] SLOW2 SLOW MID FAST 0,5ms 0,30% 0,07%, 1,5ms 0,04%, 4,8ms 0,01% 36,3ms Im LCR-Modus ist eine Auswertung von Hi, IN und Lo für 2 Typen von Messparametern in einer Anzeige möglich. Das Eingangssignal kan n als Absolut wer t, Prozentanteil (%) oder prozent uale Abweichung (∆%) zum Vergleichswert ausgegeben werden. Bei kontinuierlichen Messungen kann die Auswertung vielfältige Messbedingungen und Messparameter umfassen. Mit der BIN- Klassifikationsfunktion können bis zu 10 Sortierkriterien mit 2 Messgrenzwerten markiert werden. Der Spitzenwert-Komparator entscheidet über die GUT/SCHLECHT (PASS/FAIL)-Auswertung der Resonanzpunkte. Komparator- und BIN-Funktion

Messergebnisse und -einstellungen können auf handelsüblichen USB- Speichermedien über einen Port auf der Frontseite des Messgeräts gespeichert werden. Ein USB-Port auf der Frontseite des Messgeräts (Messdaten speichern und laden) Messbeding ungen, wie z.B. Messfrequenz und Messsignal- p egel kön ne n wä h r e nd d e r Anzeige von Messwerten geän- dert werden. Parametereinstellung für Messbedingungen Frequenzeinstellung (Eingabe mit dem Nummernblock und oben/unten-Pfeilen) Anzeige für die Eingabe von Messparametern Messanzeige (LCR-Messmodus) Auf der Rückseite des 3570 (IM) befinden sich die RS-232C-, GP- IB-, USB- und LAN-Anschlüsse, wobei der USB-Port ist für den PC- Anschluß gedacht ist. Verschiedene Funktionen des 3570 (IM), u.A. die Erfassung von Messdaten, können über PLC oder PC ferngesteuert werden. (Das Ein- /Ausschalten des Geräts (Power ON/OFF) und einige Schnittstellen-Einstellungen sind auf diesem Wege allerdings nicht möglich.) Eine spezielle Schnittstelle für die Automatisierung ermöglicht die Zusammenstellung eines optimalen Messprogramms. Externe Steuerung mit PC oder PLC über USB, LAN, GP-IB oder RS-232C Rückseite des 3570 (IM) LAN RS-232C PC-Anschluß über USB, LAN, RS-232C oder GP-IB Messdaten-Erfassung und -Analyse mit einem PC PC-Anwendungssoftware Eine spezielle Software für Frequenz- und Pegel-Messungen und für den kontinuierlichen Messmodus wird zusammen mit dem Messgerät geliefert. Die Kommunikation mit einem PC erfolgt über den RS-232C-, USB- oder LAN-Anschluß. Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des 3570 (IM). Somit kann das Gerät u. A. für die Daten-erfassung ferngesteuert werden. Die Software beinhaltet einfache Funktionsbefehle, die die Messfolge und Kommando-Operationen steuern. MEAS: Messung COMP/BIN: Komparator/BIN-Klassifikation Einfache Bedienung durch Touch-Panel Wie die Vorgängermodelle, wird das 3570 (IM) über eine Touch- Panel bedient. Das übersichtliche Farb-LCD erleichtert die intuitive Bedienung. (Der USB-Port auf der Frontseite ist für USB- Speichermedien konzipiert . Sämtliche Messergebnisse werden zuerst im Intern- speicher des 3570 (IM) gespeichert, und können dann auf einen USB- Speicherstick übertragen werden. Bei manchen USB- Speichermedien können allerdings Kompatibilitätsprobleme auftreten ). verschiedene Messergebnisse und Einstellungen Speichern auf einem USB- Speichermedium EXT I/O GP-IB USB (für den Anschluß eines PCs) Messmodus-Anzeige bei ausgeschaltetem Display Der Messmodus des Geräts wird zusätzlich durch Leuchtdioden an der Geräte-Frontseite signalisiert. Somit ist es immer ersichtlich, welche Art der Messung gerade durchgeführt wird, auch wenn die LCD-Anzeige ausgeschaltet wurde.

Externer E-/A-Anschluß [EXT I/O] Technische Daten 3570 (IM) Messmodus LCR: Messung mit einer Bedingung Analyse: Messfrequenz- / Messpegel-Sweep (Messpunkte: 1 bis 801, Messmethode: Normal-Sweep oder Segment-Sweep, Anzeige: Liste oder Grafik Kontinuierliche Messung : Kontinuierliche Messung mit gespeicherten Bedingungen (max. 32 Sätze) Messparameter Z Impedanz Y Leitwert θ Phasenwinkel Rs (ESR) Reihen-Ersatzwiderstand = ESR Rp Parallel-Ersatzwiderstand Rdc DC-Widerstand X Blindwiderstand G Leitfähigkeit B Blindleitwert Cs Reihen-Ersatzkapazität Cp Parallel-Ersatzkapazität Ls Reihen-Ersatzinduktivität Lp Parallel-Ersatzinduktivität D(tanδ) Verlustfaktor = tan δ (δ= delta) Q Q Gütefaktor (Q = 1/D) Messbereich 100 mΩ bis 100 MΩ, 12 Bereiche (Alle Parameter definiert gemäß Z ) Anzeigebereich Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp : ±(0,000000 [Einh.] bis 9,999999G [Einheit] Absolutwert-Anzeige nur für Z und Y D : ±(0,000000 bis 9,999999) Q : ±(0,00 bis 99999,99) Grundgenauigkeit Z : ±0,08%rdg. θ: ±0,05° Messfrequenz 4Hz bis 5MHz (in 10 mHz- bis 100 Hz-Schritten) Mess- signalpegel Normalmodus : V- /CV-Modus: 5 mV bis 5 Veff (bis zu 1 MHz), 10 mV bis 1 Veff (1 MHz bis 5 MHz), 1 mVeff-Schritte CC-Modus : 10 μA bis 50 mAeff (bis zu 1 MHz), 10 μA bis 10 mAeff (1 MHz bis 5 MHz), 10 μAeff-Schritte Modus für Niederohm / hohe Genauigkeit : V- /CV-Modus: 5 mV bis 1 Veff (bis zu 100 kHz), 1 mVeff-Schritte CC-Modus :10 μA bis 100 mAeff (100 mΩ- und 1Ω- Bereiche bis zu 100 kHz), 10 μA eff-Schritte Ausgangs- impedanz Normalmodus : 100 Ω Modus für Niederohm / hohe Genauigkeit : 10 Ω Anzeige 5,7" Farb-TFT-Anzeige, ausschaltbar Numerische Anzeige Digits-Einstellung Messwerte können 3- bis 7-stellig eingestellt werden (Werkseinstellung: 6 Digit) Messzeit 0,5 ms (100 kHz, FAST, Anzeige OFF, Repräsentativwert) Messgeschwindigkeit FAST/MED/SLOW/SLOW2 DC-Vorspannungs- Messung Normalmodus : 0 VDC bis 2,50 VDC (10 mV-Schritte) Modus für Niederohm / hohe Genauigkeit :

0 VDC bis 1,00 VDC (10 mV-Schritte)

Messsignalpegel: 100 mVDC bis 2,5 VDC (10 mV-Schritte) Modus für Niederohm / hohe Genauigkeit : Messsignalpegel: 100 mVDC bis 1,00 VDC (10 mV-Schritte) Komparator LCR-Modus: Hi/IN/Lo für erste und dritte Parameter Impedanz-Messmodus: Flächenauswertung (Hi/IN/Lo für jeden Punkt) Spitzenwert-Auswertung (Hi/IN/Lo für lokale Max.- / Min. Frequenz und Absolutwerte) BIN-Klassifikation Bis zu 10 Sortierkriterien können mit 2 Messgrenzwerten markiert werden Kompensation offen/kurzgeschlossen/Last/Kabellänge von 0 und 1 m / Korrelations-Kompensation Restladungs- Schutzfunktion (C: Kapazität [F] des Bausteines, V = max. 400 V) Synchronisierter Triggerausgang Ein Messsignal nur während der Analogmessung Mittelung 1 bis 256 Intervallmessung 100 μs bis 10.000 s, max. 801 Punkte Panel laden/speichern LCR-Modus: 30; Impedanzmessung: 2; Kompensationswert: 128 Speicherfunktion 32.000 Datensätze können im Internspeicher des Mess- geräts gespeichert werden Drucker für den Ausdruck von Messwerten und -graphen (optional 9670) Schnittstellen EXT I/O, RS-232C, GP-IB, USB (Hi-Speed/Full-Speed), USB-Speichermedium, LAN (10BASE-T/100BASE-TX) Betriebstemperatur und -feuchtebereich 0°C bis 40°C, bis 80% rel. Feuchte, nicht kondensierend Lagertemperatur und -feuchtebereich -10°C bis 50°C, bis 80% rel. Feuchte, nicht kondensierend Stromversorgung 90 bis 264 V AC, 50/60 Hz, 150 VA max. Abmessungen und Gewicht ca. 330 (B) x 119 (H) x 307 (T), ca. 5,8 kg Zubehör Netzkabel x 1 Externe E-/A-Schnittstelle (EXT I/O) Die externe E-/A-Schnittstelle (EXT I/O) ermöglicht die Ausgabe eines Mess-Ende-Signals und Messergebnis-Signals, wie auch den Eingang von z.B. Triggersignalen für die Steuerung des Messgeräts. Jeder Signaleingang ist vom Steuerkreis isoliert, Störsignale werden unterdrückt. Beispiel einer EXT I/O-Zeitsteuerung Anschlüsse Anschlüsse am Messgerät Kompatible Stecker/ Verbindungen : 37-polig D-SUB-Buchse mit #4-40"-Schrauben : DC-37P-ULR (Löttyp) und DCSP-JB37PR (Isolationstyp) Informationen zum Ankauf von Steckern erhalten Sie bei ASM GmbH. t0: Minimale Triggerzeit: 0,3 ms oder länger *1 t1: Verzögerungszeit vom Komparator und BIN-Auswertung zum EOM (LOW): 0,04 ms oder länger *1 t2: Mindestzeit von der vollendeten Messung bis zur nächsten Triggerung: 0,4 ms *1 t3: Ansprechzeit des Schaltkreises ab dem Trigger: 0,7 ms *1 t4: Minimale Chuck-Zeit, für die "Chuck" mit INDEX (LOW): 0,3 ms *1 umgeschaltet werden kann t5: Messzeit: 0,5 ms *1 *1: bei Messgeschwindigkeit FAST und im HOLD-Bereich. Chuck = Kontaktierzeit √ 10/C Test-ErgebnisVorheriges Test-Ergebnis Kontakt-Zustand

Temperatur- und Feuchtebereich: 23°C ± 5°C, bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend), mind. 60 min. Warmlauf, nach Kompensation mit offenen und geschlossenen Klemmen. Grundgenauigkeit Bereich Garantierter Genauigkeitsbereich DC 4 Hz bis 99,9 Hz 100 Hz bis 999,99 Hz 1 kHz bis 10 kHz 10,01 kHz bis 100 kHz 100,1 kHz bis 1 MHz 1,001 MHz bis 5 MHz 100MΩ 8MΩ bis 200MΩ A=4 B=6 A=6 B=5 A=5 B=3 A=3 B=2 A=2 B=2 A=3 B=2 A=2 B=2 A=8 B=4 A=3 B=2 10MΩ 800kΩ bis 100MΩ A=0,5 B=0,3 A=0,8 B=1 A=0,8 B=0,5 A=0,5 B=0,3 A=0,4 B=0,2 A=0,5 B=0,3 A=0,4 B=0,2 A=1 B=0,7 A=1 B=0,2 A=3 B=2 A=3 B=1 1MΩ 80kΩ bis 10MΩ A=0,2 B=0,1 A=0,4 B=0,08 A=0,3 B=0,08 A=0,3 B=0,05 A=0,2 B=0,02 A=0,3 B=0,05 A=0,2 B=0,02 A=0,3 B=0,08 A=0,3 B=0,08 A=1 B=0,5 A=1 B=0,5 * A=2 B=1 A=2 B=1 100kΩ 24kΩ bis 1MΩ A=0,1 B=0,01 A=0,3 B=0,01 A=0,3 B=0,01 A=0,2 B=0,01 A=0,1 B=0,01 A=0,15 B=0,01 A=0,1 B=0,01 A=0,25 B=0,04 A=0,2 B=0,02 A=0,4 B=0,3 A=0,3 B=0,3 * A=2 B=0,5 A=2 B=0,3 30kΩ 8kΩ bis 300kΩ A=0,1 B=0,01 A=0,3 B=0,01 A=0,3 B=0,01 A=0,2 B=0,005 A=0,1 B=0,003 A=0,12 B=0,005 A=0,08 B=0,003 A=0,25 B=0,01 A=0,15 B=0,005 A=0,4 B=0,05 A=0,3 B=0,03 * A=2 B=0,1 A=2 B=0,1 10kΩ 2,4kΩ bis 100kΩ A=0,1 B=0,01 A=0,3 B=0,01 A=0,3 B=0,01 A=0,2 B=0,01 A=0,1 B=0,005 A=0,12 B=0,005 A=0,08 B=0,002 A=0,2 B=0,02 A=0,08 B=0,02 A=0,3 B=0,03 A=0,2 B=0,05 * A=1,5 B=0,2 A=1 B=0,2 3kΩ 800Ω bis 30kΩ A=0,1 B=0,01 A=0,3 B=0,02 A=0,2 B=0,01 A=0,2 B=0,005 A=0,1 B=0,002 A=0,12 B=0,005 A=0,08 B=0,002 A=0,2 B=0,005 A=0,08 B=0,005 A=0,3 B=0,01 A=0,15 B=0,01 * A=1,5 B=0,02 A=1 B=0,03 1kΩ 240Ω bis 10kΩ A=0,1 B=0,01 A=0,3 B=0,02 A=0,2 B=0,01 A=0,2 B=0,01 A=0,1 B=0,005 A=0,1 B=0,005 A=0,08 B=0,002 A=0,2 B=0,01 A=0,08 B=0,01 A=0,3 B=0,01 A=0,15 B=0,01 * A=1,5 B=0,01 A=1 B=0,01 300Ω 8Ω bis 300Ω A=0,1 B=0,02 A=0,4 B=0,02 A=0,2 B=0,01 A=0,3 B=0,02 A=0,15 B=0,01 A=0,08 B=0,02 A=0,05 B=0,01 A=0,2 B=0,02 A=0,08 B=0,02 A=0,3 B=0,03 A=0,15 B=0,02 * A=1,5 B=0,05 A=1 B=0,05 10Ω 800mΩ bis 10Ω A=0,2 B=0,15 A=0,5 B=0,2 A=0,3 B=0,1 A=0,4 B=0,05 A=0,3 B=0,03 A=0,3 B=0,05 A=0,15 B=0,03 A=0,3 B=0,05 A=0,15 B=0,03 A=0,4 B=0,2 A=0,3 B=0,1 * A=2 B=1,5 A=2 B=1 1Ω 80mΩ bis 1Ω A=0,3 B=0,3 A=2 B=1 A=1 B=0,6 A=0,6 B=0,3 A=0,5 B=0,2 A=0,4 B=0,3 A=0,25 B=0,2 A=0,4 B=0,3 A=0,25 B=0,2 A=1 B=1 A=0,7 B=0,5 * A=3 B=3 A=3 B=2 100mΩ 1mΩ bis 100mΩ A=3 B=2 A=10 B=10 A=6 B=6 A=3 B=3 A=2 B=2 A=3 B=3 A=2 B=1,5 A=2 B=2 A=2 B=1,5 A=4 B=3 A=3 B=4 Zx ist die gemessene Impedanz (Z) des Bausteines. Untere Reihe A:Grundgenauigkeit für θ (± % deg.) B ist ein Koeffizient bezüglich der Impedanz des Bausteines A is the accuracy of R when DC (± % rdg.) B ist ein Koeffizient bezüglich des Widerstandes des Bausteines Obere Reihe A: Grundgenauigkeit für Z (± % rdg.) B ist ein Koeffizient bezüglich der Impedanz des Bausteines Im 1 kΩ-Bereich und höher und im 300 Ω-Bereich und niedriger, wird die Genauigkeit nach den folgenden Formeln berechnet (siehe Berechnungsbeispiele). Grundgenauigkeit (Z, θ) − Berechnungsformel ab 1 kΩ: bis 300 Ω: [C: Pegel-Koeffizient] Rechenbeispiel Impedanz Zx des Bausteines: 500 Ω (gemessener Wert) Messbedingung: Frequenz: 10 kHz, im 1 kΩ-Bereich Den Koeffizient A = 0,1 und Koeffizient B = 0,005 für die Grund- genauigkeit Z aus der obigen Tabelle in die Formel einsetzen. Messgenauigkeit des 3570 (IM) Bereich DC 4 Hz bis 99,9 Hz 100 Hz bis 999,99 Hz 1 kHz bis 10 kHz 10,01 kHz bis 100 kHz 100,1 kHz bis 1 MHz 1,001 MHz bis 5 MHz 100MΩ 1 V bis 2,5 V 0,101 V bis 5 V 0,501 V bis 5 V 10MΩ 0,1 V bis 2,5 V 0,050 V bis 5 V 0,101 V bis 5 V 0,501 V bis 5 V 1MΩ 0,050 V bis 5 V 0,101 V bis 5 V 0,501 V bis 1 V 100kΩ 0,005 V bis 5 V 0,050 V bis 5 V 0,101 V bis 1 V 30kΩ,10kΩ,3kΩ, 1kΩ,300Ω,10Ω 0,050 V bis 1 V 1Ω 0,005 V bis 2 V *2 0,101 V bis 5 V 0,501 V bis 1 V 100mΩ 0,1 V bis 2,5 V *1 0,101 V bis 2 V *3 0,501 V bis 5 V *3 Garantierter Genauigkeitsbereich (Messsignalpegel) Der garantierte Genauigkeitsbereich ist abhängig von der Messfrequenz, vom Messsignalpegel und vom eingestellten Messbereich. Die obigen Spannungswerte entsprechen den eingestellten Spanungswerten im V-Modus. *1 garantierte Genauigkeit im 10 mΩ-Bereich oder höher *2 garantierte Genauigkeit von 0,01 V bis 5 V im DC-Bias-Modus, *3 garantierte Genauigkeit im 10 mΩ-Bereich und höher und von 1,001 V bis 5 V im DC-Bias-Modus. Ermittlung der Messgenauigkeit Die Genauigkeit wird berechnet aus der zu messenden Impedanz, dem Messbereich, der Messsfrequenz, sowie der bei dem Koeffizienten A und B aus der obigen Tabelle.

  • Für die Bereiche ≤1 kΩ und ≥300 Ω werden unterschiedliche Formeln verwendet.
  • Für C und L wird die Grundgenauigkeit A und der Koeffizient B durch die Ermittlung des Messbereichs aus dem gemessenen Impedanzwert, oder dem ungefähren Impedanzwert berechnet und mit der folgenden Gleichung ermittelt. Gen. = A + B × 10 × Zx Bereich -1 Gen. = A + B × Bereich Zx -1 Die Berechnung der Messgenauigkeit basiert auf der folgenden Gleichung. Messgenauigkeit = Grundgenauigkeit × C × D × E × F × G 0,005V bis 0,999V : 1V bis 5V : 1 [D: Messzeit-Koeffizient] [F: DC-Bias-Koeffizient] V AC : AC-Spannungswert des Signals [V] DC-Bias EIN/OFF : 1 [G: Temperatur-Koeffizient] t: Betriebstemperatur wo t = 18°C bis 28°C : 1, wo t = 0°C bis 18°C oder 28°C bis 40°C : 1+ 0,1 × t-23 V: Einstellwert (entsprechend dem V-Modus) [V] FAST : 8, MED : 4, SLOW : 2, SLOW2: 1 0 m : 1 (DC bis 5MHz), 1 m : 1.5 (DC bis 5MHz), * Genaugkeit einstellen auf ( f [MHz] + 3 )

4 Mal

für 1,001 MHz oder höher (ω: 2 x π x Messfrequenz [Hz]) R (Ω) (θ 0º) Zx (Ω) ωL (H) (θ 90º) (θ -90º)1 ωC (F) Grundgenauigk. Z = 0,1 + 0,005 × -1 = 0,12 (± %rdg.)103 10 × 500 Hier ebenfalls den Koeffizient A = 0,08 und Koeffizient B = 0,002 für die Grundgenauigkeit θ einsetzen: Grundgenauigk. θ = 0,08 + 0,002 × -1 = 0,088 (± deg.)103 10 × 500 [E: Messkabellänge-Koeffizient] fm: Messfrequenz [kHz] 1 + V 0,1 ( für andere Messungen als DCR, im 30kΩ-Bereich oder niedriger) 1 + V 0,3 (alle DCR-Bereiche, und im 100kΩ-Bereich und höher für andere Messungen als DCR) 100 fm ( )2 × 1+2 m : (DC bis 100kHz), 100 fm ( )4 × 1+4 m : (DC bis 10kHz) ( )2 × 1+ VAC 0,1 (im 10Ω-Bereich oder niedriger, mind. 100,01 kHz.)DC-Bias AUS/ON :

IMPEDANZ- UND LCR-MESSGERÄT 3570 (IM) (Standard-Zubehör: Netzkabel) Messadapter werden mit dem Gerät nicht mitgeliefert. Geben Sie die ausgewählten Messadapter bei Ihrer Bestellung an! 4-LEITER-MESSADAPTER 2000 (L) (1m) MESSADAPTER 9262 (für direkten Anschluß) SMD-MESSADAPTER 9263 (für direkten Anschluß) SMD-MESSADAPTER 9677 (für direkten Anschluß) SMD-MESSADAPTER 9699 (für direkten Anschluß, mit Anschlußelektroden unten ) GP-IB-ANSCHLUSSKABEL 9151 -02 (2 m) DRUCKER 9670 (ohne CE) AC-NETZTEIL 9671 (AC100 bis 240V, ohne CE) RS-232C-KABEL 9638 25 polig - 9 polig, 1,5m, fü r den Drucker 9670) AUFZEICHNUNGSPAPIER 9237 (80 mm 25 m, 4 Rollen) OPTIONEN Druckbeispiel Drucker 9670 Druckmethode Thermodruck Druckbreite 72 mm Druck- geschwindigkeit 47,5 mm/s Strom- versorgung AC-Netzteil 9671 oder Akkusatz 9672 Abmessungen Gewicht ca. 119 × 77 × 174 mm ca. 500 g Für den Anschluß des Druckers benötigen Sie das RS-232C-Kabel 9638 und das AC-Netzteil 9671, für den Batteriebetrieb den Akkusatz 9672 und die Ladestation 9673. Optionales Zubehör LCR-Messgerät 3522-50 (DC, 1mHz bis 100kHz) LCR-Messgerät 3532-50 (42Hz bis 5MHz) Breiter Frequenzbereich: DC, 1mHz bis 100kHz (3522-50) / 42Hz bis 5MHz (3532-50)

14 Messparameter: Z , Y , θ, Rp(DCR*), Rs(ESR, DCR*),

G, X, B, Cp, Cs, Lp, Ls, D(tan δ), Q (*3522-50) Interaktiver Touch-Panel-Betrieb, gleichzeitige Einstellung und Messung Große. übersichtliche Anzeige Drucker (optionaler DRUCKER 9442) Grundgenauigkeit: Z; ± 0,08% Messzeit 5 ms Eingebauter Komparator : oberer und unterer Grenzwert, Absolutwert Weitere HIOKI LCR-Messgeräte SMD-MESSADAPTER 9677 SMD-seitige Elektroden DC bis 120 MHz Für Bausteine mit folgenden Abmessungen: 3,5mm ±0,5mm SMD-MESSADAPTER 9699 Mit Anschlußelektroden unten DC bis 120 MHz Für Bausteine mit folgenden Abmessungen: 1,0mm bis 4,0mm breit, max. 1,5mm hoch MESSADAPTER 9262 DC bis 5 MHz SMD-MESSADAPTER 9263 DC bis 5 MHz Für Bausteine mit folgenden Abmessungen: 1 mm bis 10 mm 4-LEITER-MESSADAPTER 2000 (L) DC bis 5 MHz Impedanz-Charakteristik: 50 Ω 4-Leiter Für Bausteine mit folgenden Abmessungen : bis 5mm * Kabellänge: 1 m. ASM GmbH Automation • Sensorik • Messtechnik Am Bleichbach 18 - 22

85452 Moosinning

Tel. +49 8123 986-0 Fax: +49 8123 986-500 www.asm-sensor.de info@asm-sensor.de © by ASM Moosinning 10/2010 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Schutzvermerk gemäß DIN34 beachten. Ursprungsdatei: HIOKI IM3570E1-07E-05K vom 23.07.2010 Das Gerät darf ausschließlich von ausgebildeten Elektrofachkräften und / oder elektrotechnisch un- terwiesenen Personen benutzt werden. Es darf nicht von elektrotechnischen Laien verwendet werden.