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Nuevo
modelo 2750 con 5 ranuras de expansión
Nuevo
modelo 2701 con ethernet
Keithley
Modelo 2700
catálogo
Ahorre tiempo y dinero, gane
flexibilidad, fiabilidad, mas canales en menos espacio, mejores
especificaciones, facilidad de uso, y con software gratuito
Versatilidad
y simplicidad inigualables
El nuevo Multímetro, sistema de adquisición de datos
modelo 2700 cubre el hueco
existente entre el mundo de la instrumentación y el de adquisición de datos.
Parece y funciona como un multímetro pero también trabaja como un sistema de
adquisición de datos o datalogger con
cualquier PC por vía RS232 ó GPIB.
Incorporando dos slots para alojar tarjetas, el 2700 es la
única solución de medida y control multipunto que combina en una unidad de
medio rack la funcionalidad y alta velocidad de un datalogger, añadiendo la
precisión versatilidad y trazabilidad de un multímetro de 6 ½ dígitos reales
(22 bits) al precio de tarjetas conectables en PC!
El conmutador adelante / atrás permite seleccionar entre
medidas por terminales delanteros o posteriores en multi-canal.
La respuesta a cualquier aplicación.
El modelo 2700 está basado en el popular multímetro
modelo 2000 incluyendo numerosas mejoras. Es un sistema ideal para ingenieros en
desarrollo de productos, control de calidad, test de producción y también para
investigadores
Si usted es usuario de un multímetro con conmutador que
necesita una opción más económica y compacta o un usuario de dataloggers o
tarjetas de adquisición de datos que necesita mejores especificaciones, el
modelo 2700 proporciona la mejor solución que actualmente pueda encontrar.
Un impresionante rango de funciones.
Con el modelo 2700 puede realizar medidas de temperatura,
medidas de precisión, y control y adquisición de datos de señales mixtas. De
hecho incorpora 13 funciones de medida, incluyendo acondicionamiento de señal y
conversión de unidades que le permitirán medir numerosos sensores y parámetros
físicos o eléctricos.
Características únicas:
-
Hasta
80 canales diferenciales analógicos
configurables individualmente.
-
Entradas
y Salidas digitales aisladas, incluidas.
-
Precisión de 6 ½ dígitos reales (22 bits)
con 13 funciones de medida incluyendo
acondicionamiento de señal.
-
Entradas por jack en panel frontal.
Operación como multímetro para uso rápido facilitando enormemente la
calibración del equipo.
-
Ruido
inferior a 1,5 mV.
Entradas hasta 1.000V; 3 A en
modo multímetro. Velocidad de medida hasta 2000 muestras / segundo, hasta
300V, 3A en modo multicanal.
-
Software
de adquisición sin necesidad de programación.
Características de unidad base modelo 2700
-
Vcc
(100V), Vca (750V), Icc, Ica
(3A).
-
Resistencia
a 2 y 4 hilos con compensación de offset.
-
Temperatura:
Termopares, RTD, Termistores.
-
Compensación
de unión fría automática para termopares.
-
Relación,
frecuencia, periodo, continuidad.
-
2
entradas TTL.
-
5
salidas TTL para límites / alarmas.
-
Configuración
independiente por canal.
-
Memoria
de 55.000 datos con capacidad de lectura y transmisión.
-
Reloj
de tiempo real incorporado.
-
Lecturas
con información de hora y fecha.
-
4
memorias de configuración de medida no volátiles.
-
Funciones
(mx+b, %) independientes por canal.
-
Interfaces
de comunicación GPIB (IEEE-488.2) y RS232.
-
Software Xlink .
-
Drivers Para Test Point y Labview.
-
3 Años de garantía.
Características
de los módulos enchufables (máx. 2, cualquier combinación)
7700 -
Multiplexor con 20 canales diferenciales con compensación de unión fría (C.U.F). 300V; 1 A. 2
canales adicionales de corriente, hasta 3 A máx. Conectores de tornillo
robustos.
7702 - Multiplexor de 40
canales diferenciales. 300V; 1A, 2 canales adicionales de
corriente 3 A máx. C.U.F. para termopares externa.
7703 -
Multiplexor de 32 canales de alta velocidad. Diseñado para aplicaciones
en producción hasta 300V;
500mA conector sub D de 50 pines de conexión rápida.
7705 -
Módulo de control / actuador de 40 polos. 300V, 2A. Diseñados para
controlar
alimentación de los dispositivos bajo test, cargas, direccionar señales,
controlar indicadores y relés etc. Conector sub D de 50 pines.
7705 -
Módulo multifunción de E/S. “20 canales diferenciales con C.U.F., 16 salidas
digitales, 2 salidas analógicas ( +/-12V) y un contador de 100kHz. Diseñado
para monitorizar y controlar componentes como conexiones de test, interruptores
de limite, indicadores pasa/ falla, fuentes externas, cargas, cerrado de
puertas, revoluciones y en general sistemas con medidas de señales mixtas.
Para todo tipo de aplicaciones.
Perfecto
para desarrollo de productos
Un panel frontal de multímetro, tamaño reducido, buenas
prestaciones de medida...... utilice el 2700 para comprobar su último diseño o
medir cualquier parámetro físico. Sus entradas en panel frontal son cómodas
para localizar problemas y comprobaciones cambiando de función pulsando sólo
un botón.
Suficientemente versátil
para test ambientales, test de fiabilidad
y control de calidad.
Puede utilizar el 2700 para ensayos cortos o largos.
Gracias a su buffer interno con capacidad de 55.000, lecturas que puede ser
vaciado a la vez que se llena, podrá
monitorizar continuamente programando retardos entre cales y barridos
y obteniendo información de tiempo asociado a cada medida. Cada canal se
configura independientemente o en grupos. Es inmune a fallos de alimentación ya
que los datos y condiciones de medida se almacenan en su memoria RAM no volátil.
Sus salidas digitales pueden activar alarmas o realizar controles asociados a
cualquier canal sin necesidad de un PC. El
totalizador del 7706 puede
contar cierre de contactos, revoluciones, ciclos de red, etc. ( hasta 100
millones de eventos)
Mejore el rendimiento de test en
producción.
Con el multiplexor de alta velocidad 7703 de 32 canales
podrá utilizar el 2700 para test de alto volumen de producción, comprobando en
bloque varios terminales de un mismo dispositivo o varios dispositivos en batería.
Para controlar señales externas como alimentación o carga
puede utilizar el módulo 7705.
La capacidad máxima es de 84 canales y ofrece la mejor
precisión, estabilidad y rechazo al ruido en su clase. El panel frontal
facilita el test manual de prototipos, facilita reparaciones
en planta de producción y permite una calibración sencilla consistente
y con trazabilidad.
Soluciones
de software para mejorar productividad
Tanto al realizar medidas básicas, en prototipos
especiales, automatización de procesos, construcción de sistemas de altas
prestaciones, Keithley le ofrece un juego completo de soluciones de software
para complementar el hardware.
Medidas básicas:
Para permitirle trabajar lo más rápido posible sin programación el 2700 se
envía con, Xlink una aplicación para Windows basada en Active-X compatible con
GPIB y RS232.
Aplicaciones ATE:
El 2700 es compatible con Test Point y LabView, incluyendo drivers gratuitos.
Esto simplifica el desarrollo de programas personalizados en sistemas más
grandes y complejos
Los módulos de control y medida
opcionales añaden gran flexibilidad para cumplir con sus necesidades específicas.
El modelo 2700 incorpora dos ranuras en la parte posterior
para insertar los módulos enchufables. Estos módulos amplían las
posibilidades del 2700 a medidas multipunto y aplicaciones de adquisición de
datos. Puesto que las entradas del 2700 son universales, es posible mezclarlas,
cambiar canales de entrada como desee y conectar gran variedad de sensores.
Información de pedido
2700 Multímetro / sistema de adquisición de datos,
incluye software XLINX, drivers para TestPoint y Labview, manual y puntas de
medida de seguridad mod. 1751.
7700 Multiplexor de 20 canales diferenciales con C.U.F.
automática.
7702 Multiplexor de 40 canales
diferenciales.
7703 Multiplexor de alta
velocidad de 32 canales diferenciales (con kit de conexión 7788)
7705 Módulo de control de 40 canales de 1 polo (con kit de
conexión 7788)
7706 Módulo multifunción de entrada / salida
Accesorios:
CGPIB-X
Cable GPIB de X metros (
X de 0.5 a 8)
4288-1
4288-1
Kit para montaje en rack simple
4288-2
Kit para montaje en rack doble
7401
Cable termopar tipo K (30m)
8681
PT100 miniatura tipo A
7788
Kit de conexión Sub D 50 pines
|
Tensión contínua.
Protección en todos los rangos de 1000 V;
Linealidad A/D de 1
ppm lectura + 1ppm rango; 1.200.000 cuenta máxima.
|
|
Rango
|
Resolución
|
Precisión
(90 días lect. +
rango)
|
Precisión
(1
año lect.+ rango)
|
Resistencia
de entrada
|
|
100,0000
mV
|
100
nV
|
0,0025%
+ 0,0035%
|
0,0030%
+ 0,0035%
|
10
MΩ
o < 10 GΩ
|
|
1,000000
V
|
1,0
μV
|
0,0025%
+ 0,0007%
|
0,0030%
+ 0,0007%
|
10
MΩ
o < 10 GΩ
|
|
10,00000
V
|
10
μV
|
0,0020%
+ 0,0005%
|
0,0030%
+ 0,0007%
|
10
MΩ
o < 10 GΩ
|
|
100,000
V
|
100
μV
|
0,0030%
+ 0,0006%
|
0,0045%
+ 0,0007%
|
10
MΩ
|
|
1000,000
V
|
1,0
mV
|
0,0035%
+ 0,0006%
|
0,0050%
+ 0,0007%
|
10
MΩ
|
|
Termopar: Conversión a ITS-90;
Automático, Externa
o
compensación simulada; Test de termopar abierto; error en sonda.
|
|
Tipo
|
Rango
|
Precisión
(Relativo
a 1 año)
|
Precisión
(1
año comp. automática)
|
|
J
|
-200
a +760 ºC
|
±0,2
ºC para todos los rangos
|
±1,0
ºC
|
|
K
|
-200
a +1372 ºC
|
±0,2
ºC para todos los rangos
|
±1,0
ºC
|
|
N
|
-200
a +1300 ºC
|
±0,2
ºC para todos los rangos
|
±1,0
ºC
|
|
T
|
-200
a +400 ºC
|
±0,2
ºC para todos los rangos
|
±1,0
ºC
|
|
E
|
-200
a +1000 ºC
|
±0,2
ºC para todos los rangos
|
±1,0
ºC
|
|
R
|
0
a + 1768 ºC
|
±0,6
ºC para todos los rangos
|
±1,8
ºC
|
|
S
|
0
a + 1768 ºC
|
±0,6
ºC para todos los rangos
|
±1,8
ºC
|
|
B
|
+350
a +1820 ºC
|
±0,6
ºC para todos los rangos
|
±1,8
ºC
|
|
Resistencia: 2-4 – hilos;
Compensación seleccionable de cero;
1000
V/350 V de protección en entradas de fuente/señal.
|
|
Rango
|
Resolución
|
Precisión
(90
días lect. + rango)
|
Precisión
(1
año lect. + rango)
|
Corriente
de test.
|
|
100,0000
Ω
|
100
μΩ
|
0,0080%
+ 0,0006%
|
0,0100%
+ 0,0006%
|
1
mA
|
|
1,000000
KΩ
|
1,0
mΩ
|
0,0080%
+ 0,0006%
|
0,0100%
+ 0,0006%
|
1
mA
|
|
10,00000
KΩ
|
10
mΩ
|
0,0080%
+ 0,0006%
|
0,0100%
+ 0,0006%
|
100
μA
|
|
100,0000
KΩ
|
100
mΩ
|
0,0080%
+ 0,0010%
|
0,0100%
+ 0,0010%
|
10
μA
|
|
1,000000
MΩ
|
1,0
Ω
|
0,0080%
+ 0,0010%
|
0,0100%
+ 0,0010%
|
10
μA
|
|
10,00000
MΩ
|
10
Ω
|
0,0200%
+ 0,0010%
|
0,0400%
+ 0,0010%
|
0,7
μA
|
|
100,0000
MΩ
|
100
Ω
|
0,1500%
+ 0,0030%
|
0,1500%
+ 0,0030%
|
0,7
μA
|
|
Continuidad:
Paso ajustable de 1 a 1000 en incrementos de 1
|
|
Rango
|
Resolución
|
Precisión
(90 días lect. + rango)
|
Precisión
(1 año lect.+ rango)
|
Prueba
de corriente
|
|
1,000
KΩ
|
100
mΩ
|
0,0100%
+ 0,0100%
|
0,0100%
+ 0,0100%
|
1
mA
|
|
RTD: D100, F100,
PT385, PT3916, o tipo usuario; error de sonda.
|
|
Rango
|
Resolución
|
Precisión
(1 año)
|
|
-200
a +600 ºC
|
0,001
ºC
|
±0,06
ºC
|
|
Termistor:
2.2 K, 5 K, y 10 K; error en sonda.
|
|
Rango
|
Resolución
|
Precisión
(1 año)
|
|
-200
a +600 ºC
|
0,001
ºC
|
±0,08
ºC
|
|
Corriente continua:
250 V, 3 A fusible de retardo; resistencias de shunt.
|
|
Rango
|
Resolución
|
Precisión
(90
días lect + rango)
|
Precisión
(1
año lect. + rango)
|
Tensión
|
|
20,00000
mA
|
10
nA
|
0,03%
+ 0,004%
|
0,05%
+ 0,004%
|
<0,2
V
|
|
100,0000
mA
|
100
nA
|
0,03%
+ 0,040%
|
0,05%
+ 0,040%
|
<0,05
V
|
|
1,000000
mA
|
1
µA
|
0,05%
+ 0,004%
|
0,06%
+ 0,004%
|
<0,3
V
|
|
3,000000
mA
|
10
µA
|
0,11%
+ 0,004%
|
0,12%
+ 0,004%
|
<1,0
V
|
|
Tensión alterna.:
RMS verdadero; 5:1 Factor máximo de cresta.
|
|
Rango
|
Resolución
|
Rengo
de frecuencia
|
Precisión
(1 año lect. +
rango)
|
|
100
mV
a
750
V
|
0,1
µV
a
1
mV
|
3
Hz – 10 Hz
10
Hz – 20 KHz
20
KHz – 50 KHz
50
KHz – 100 KHz
100
KHz – 300 KHz
|
0,35%
+ 0,03%
0,06%
+ 0,03%
0,12%
+ 0,05%
0,6%
+ 0,08%
4,0%
+ 0,5%
|
|
Frecuencia y periodo:
Tiempos seleccionables de entrada
de 10 msec, 100 msec, 1seg.
|
|
Rango
|
Rango
de frecuencia
|
Rango
de periodo
|
Precisión
(1 año lect. +
rango)
|
|
100
mV
a
750
V
|
3
Hz
a
500
KHz
|
333
msec
a
2
µsec
|
0,01%
+ 0,333ppm(1,0 seg)
0,01%
+ 3,33ppm(0,1 seg)
0,01%
+ 33,3ppm(0,01 seg)
|
|
Corriente
alterna:
RMS verdadero; 5:1 Factor de pico
|
|
Rango
|
Resolución
|
Rango
de frecuencia
|
Precisión
(90
días lect. + rango)
|
Precisión
(1
año lect. + rango)
|
|
1
A
|
1
µA
|
10
Hz – 5Hz
|
0,30%
+ 0,04%
|
0,35%
+ 0,06%
|
|
3
A
|
10
µA
|
10
Hz – 5Hz
|
0,15%
+ 0,06%
|
0,15%
+ 0,06%
|
Velocidad de lectura en continua |
|
Función
|
Dígitos
|
Lecturas/seg.
(60 Hz)
|
NPLC
|
|
V c.c., I c.c.
|
6,5
|
5
|
10
|
|
2hilos, Ohms
|
6,5
|
50
|
1
|
|
|
5,5
|
250
|
0,1
|
|
|
4,5
|
2000
|
0,01
|
|
4hilos, Ohms, RTD
|
6,5
|
2,5
|
10
|
|
Termistor
|
6,5
|
25
|
1
|
|
Termopar
|
5,5
|
125
|
0,1
|
|
|
4,5
|
250
|
0,01
|
Velocidad de lectura en continua /
Rechazo de ruido |
|
NPLC
|
Dígitos
|
Filtros
|
NMRR
|
CMRR
|
Ruído
RMS (rango 10V)
|
|
10
|
6,5
|
50
|
110
dB
|
140
dB
|
<
1,2 µV
|
|
1
|
6,5
|
Off
|
90
dB
|
140
dB
|
<
4,0 µV
|
|
0.1
|
5,5
|
Off
|
-
|
80
dB
|
<
22 µV
|
|
0.01
|
4,5
|
Off
|
-
|
80
db
|
<
150 µV
|
|
Características
del sistema.
|
|
Canales
de muestreo:
|
Hasta
80 diferenciales
|
|
Fuente
disparo (Trigger):
|
Entrada
externa digital, panel frontal, monitor de canales, contador de
intervalos, GPIB/RS-232, conexión Trigger link, inmediata
|
|
Cuenta
de canales:
|
De
1 a 50,000 o continuo
|
|
Intervalo
de canales:
|
0
a 99 horas en pasos de 1 msec.
|
|
Retraso
de canal:
|
0
a 9999999 sec por canal; 1 msec por paso
|
|
Configuración:
|
Por
canal y por programa de medida, matemáticos y límites
|
|
Recuperación
de fallo:
|
Se
conserva la secuencia de muestreo, configuración y datos
almacenados.
|
|
Memoria:
|
4
configuraciónes, con etiquetas.
|
|
Reloj
tiempo real:
|
Incluido;
impresión de tiempo con las lecturas.
|
|
Almacén
de datos:
|
No
volátil, 50,000 lecturas con fijación de tiempo, rellenado continuo, en
cola de espera, min/max/media/std
|
|
Límites
de alarma:
|
Dos
límites bajos y dos límites altos por canal, polaridad seleccionable
|
|
Entradas
digitales:
|
2
nivel TTL, disparo externo + “Interlook”
|
|
Salidas
digitales:
|
4
nivel TTL, polaridad seleccionable y configuración de limites alto y bajo
|
|
Alarma
maestra:
|
1
nivel TTL de salida cuando se
excede cualquier límite alto o bajo.
|
|
Cerramiento
panel frontal:
|
Por
software
|
|
Comunicación:
|
IEEE-488.2,RS-232
|
|
Matemática
por canal:
|
Mx+b,
%
|
|
Matemática
multicanal:
|
Relación,
promedio.
|
|
Resolución:
|
6½
dígitos con sobrerango 20%; lecturas disponibles de 28 bit sobre IEEE-488
|
|
Módulos de control y medidas:
|
|
|
Módulo
Descripción
|
Total
Canales
|
Conector
Tipo
|
Max.
Voltage
|
Max.
Corriente
|
Comentarios
|
|
7700
|
Multiplexor
diferencial con compensación termopares
|
22
|
Terminal
de tornillos
|
300
V
|
1
A
|
2
o 4 hilos, 2 canales de corriente 3A max.
|
|
7702
|
Multiplexor
diferencial
|
42
|
Terminal
de tornillos
|
300
V
|
1
A
|
Compen.
termopares externa. 2 o 4 hilos,
2
canales de corriente
3A
max
|
|
7703
|
Multiplexor
diferencial de alta velocidad
|
32
|
50
pin dual
D-sub
|
300
V
|
100
mA
|
Relés
de red
2
o 4 hilos
|
|
7705
|
Relés
de un polo
|
40
|
50
pin dual
D-sub
|
300
V
|
2
A
|
Interuptores
SPST
|
|
7706
|
Entradas
y salidas
|
20
entradas
|
Terminal
de tornillos
|
300
V
|
1
A
|
Comp.termo.
automático
|
|
y
2 sal. analógicas,
|
12
V
|
10
mA
|
Colector
abierto
|
|
16
salidas
digitales
|
42
V
|
250
mA
|
Ganancia
ajustable
|
|
1
contador, totalizador
|
42
V
|
|
Max.C=100,000,000
|
|
Información
general:
|
|
Alimentación:
|
100V/120V/220V/240V±10%
|
|
Frecuencia
de línea:
|
45
Hz a 66 Hz; 360 Hz a 400 Hz
|
|
Medioambiente:
|
0
ºC a 50 ºC
|
|
Medidas:
|
89
mm alto x 213 mm ancho x 370 mm fondo
|
|
Garantía:
|
3
años medidor mod. 2700, 1 año en módulos de medida y control
|
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Seguridad:
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UL-3111-1,
IEC 1010-1, CSA
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|
EMC:
|
Marcado
CE, FCC Clase A
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Modelo
2701
KEITHLEY
OFRECE EL PRIMER EQUIPO DE 6-1/2 DIGITOS DE TEST Y MEDIDA PARA LA INDUSTRIA,
BASADO EN UN DMM / SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS VIA ETHERNET
Keithley
Instruments, Inc. presenta su Modelo 2701 Ethernet –DMM / Sistema de adquisición
de datos, el primer sistema para medidas y control múltiples de la industria,
que integra totalmente la calidad de un instrumento de 22 bits (6-1/2 dígitos)
de resolución y sensibilidad con las ventajas de las conexiones en largas
distancias de las redes Ethernet. La instrumentación de precisión ahora se
puede controlar sobre largas
distancias mediante un bus de comunicación estándar. Los usuarios podrán
dedicar menos operadores y menos ordenadores para cada estación de prueba,
mientras que aumentan la productividad y se reducen los gastos. Los puertos
Ethernet están incorporados en casi todos los PC, así que el modelo 2701 es
también una solución ideal para aplicaciones de tan solo una unidad, liberando
a los usuarios de los sistemas GPIB relativamente lentos y complicados de
configurar y la necesidad añadida de comprar e instalar tarjetas GPIB y su
software adicional.
Además,
la alta integridad de las medidas ayuda a prevenir falsas lecturas que son muy
caras y difíciles de
corregir.
Anteriormente,
otros sistemas disponibles en el mercado han ofrecido sólo de 12 a 16 bits de
resolución A/D (aproximadamente 3-1/2 a 4-1/2 dígitos) y con una limitada
expansibilidad. Los usuarios que necesitaban un mayor rendimiento y número de
canales se veían obligados a montar sistemas hechos a medida de instrumentos de
alta calidad y añadirles después adaptadores Ethernet. El Modelo 2701 ofrece
lo mejor de ambos mundos proporcionando 6-1/2-dígitos de resolución, alta
precisión, alta velocidad de muestreo, gran potencial de expansión, software
gratuito, y puerto Ethernet incorporado a un precio comparable al de otros
sistemas de adquisición de datos basados en Ethernet menos precisos.
También
los distintos módulos enchufables del 2701 ayudan a reducir los tiempos de los
tests considerablemente eliminando la sincronización, temporización y tiempos
de procesado que a menudo complican otros sistemas realizados con instrumentos
separados e interruptores.
El
Modelo de 2701 de Keithley está basado en la Serie Integra de DMM/sistemas de
adquisición de datos y control. La Serie Integra utiliza 22 bits de integración
en la conversión analógico-digital siendo el mejor de su clase en medidas de
precisión y rechazo al ruido. Capacidades de medida estándar y opcionales
incluyen AC, CC, entradas y salidas digitales, temperatura (
termopares, RTDs, o termistores ), frecuencia, período, resistencia (
incluyendo continuidad, ohmios a dos hilos y a cuatro hilos ), contador /
totalizador de eventos. Múltiples canales se pueden muestrear, hasta más de
500 canales / segundo. Incorpora un puerto 10/100 BaseTX Ethernet muy rápido y
el protocolo TCP/IP proporciona gran facilidad de uso, transferencias de datos
de alta velocidad, y gran comodidad. El Modelo 2701 está diseñado con una
carcasa muy compacta y resistente para protegerlo ante los ambientes agresivos
industriales.
La
creciente familia de los módulos de Keithley para la serie Integra proporcionan
el precio por canal más bajo de la industria para un sistema de adquisición de
datos y control de alto rendimiento. Cada canal se puede configurar
independientemente para cada una de las 14 funciones de medida, incorporando el
acondicionamiento de la señal. Un alto aislamiento de hasta 1000V permite
medidas de prácticamente cualquier parámetro eléctrico o físico con gran
exactitud. Dos módulos cualquiera de conmutación y control de la serie 7700 se
pueden instalar en el Modelo 2701 llegando hasta 80 canales diferenciales para
medidas multiplexadas y de control. Hay disponibles tanto módulos de conmutación
mecánica para altos voltajes y aislamiento, como de conmutación de estado sólido
de larga vida y mayor velocidad.
Aplicaciones
y Mercados. Los ingenieros en muchas aplicaciones electrónicas de test y medida
requieren de sistemas distribuidos que puedan transmitir datos desde muchas
partes con facilidad a un PC central. Tales soluciones se utilizan ampliamente
en las fases de desarrollos de productos así como en sus pruebas y controles
durante la supervisión del proceso. Los instrumentos que logran este objetivo
mediante una interfase Ethernet han estado disponibles durante varios años, y
han proporcionado el medio de distribución para medir y controlar hardware económicamente,
sobre una red local o sobre Internet. Sin embargo, el funcionamiento y su
expansión por lo general eran complicados. El Modelo 2701 elimina estos
inconvenientes sin sacrificar precisión. Su conexión Ethernet, fácil de usar,
es perfecta para el diseño de equipos de banco y otros usos de investigación.
Otras
características importantes del Modelo 2701 incluyen:
· Control independiente del
PC integrado que puede actuar sobre indicadores o relés y como interfase directa sobre sistemas externos a través del colector abierto de entradas /
salidas digitales.
·
Variaciones entre canales de menos de 0,5 ºC aseguran la precisión y medidas
de temperaturas constantes en todos los canales.
· Memoria no volatil de
450.000 lecturas, almacena los resultados durante la adquisición de datos sin
colapsar la red, y asegura los datos en caso de fallo en la red eléctrica.
·
Un sistema cuenta la vida de los relés simplificando el mantenimiento.
Amplia
Compatibilidad y Software gratuito. El Modelo 2701 es compatible con una
gran variedad de productos de software disponibles en el mercado, apropiados
tanto para sistemas distribuidos como para aplicaciones de tan solo una unidad.
Además, el 2701 tiene una página web insertada que se puede
utilizar para diagnósticos, configuración de red y eliminación de
fallos. Los usuarios pueden comunicarse fácilmente con el Modelo 2701 sin
instalar ningún software externo, usando solamente el navegador e introduciendo
la dirección IP del 2701 en el URL ( Localizador de Recurso Universal ).
Una
runtime de TestPoint gratuita ofrece también capacidades básicas de
dataloggers que pueden ser modificadas y adaptadas por el cliente mediante el
potente generador de programas TestPoint.
Los
programadores con más experiencia pueden diseñar sus propios programas
mediante los drivers gratuitos desarrollados para trabajar en entornos como
Visual Basic, C / C++, LabVIEW, LabWindows / CVI, y TestPoint. Estos drivers
gratuitos IVI ( VISA ) vienen con numerosos programas de ejemplos para ayudar a
los programadores a empezar de forma rápida.
Otro
software opcional es el ExceLINX-1A, que puede adquirir datos directamente desde
una página Excel. Esta potente y económica utilidad trabaja directamente desde
Microsoft Excel de forma sencilla, y luego se puede sacar provecho de todo su
gran potencial mediante gráficas, tablas y capacidades de análisis para
convertir los datos en información válida. No se requiere programación.
Configuración
y programación del modelo 2701
MODELO 2750
Principales características
y beneficios:
Alto número de canales,
hasta 200 canales bipolares, y entradas y salidas digitales de control.
Velocidades de muestreo de 200 canales por segundo y 2750 lecturas
por segundo por un solo canal, para mayor rapidez de respuesta.
Mejor precisión en las medidas y
repetibilidad.
Con acondicionamiento de señales y aislamiento para bajo ruido,
configurables por canal, limites de alarmas, y filtros que reducen el número de
falsas lecturas.
Soporta nueve tarjetas opcionales de
conmutación / control.
El
Multímetro / Sistema de conmutación, modelo 2750, de Keithley ofrece lo ultimo
en tecnología de multímetros de alto nivel, control de conmutaciones y
sistemas de adquisición de datos en una unidad compacta, fácil de utilizar, y
asequible, como alternativa para sistemas de medidas sobre muchos canales.
Rapidez
de respuesta, amplios rangos de medidas, y su diseño modular hacen del modelo
2750 una plataforma ideal para aplicaciones como pruebas de producción de
componentes electrónicos, montajes, sistemas, test acelerados, procesos de
monitorización y control, y medidas precisas de bajas resistencias.
El
Modelo 2750 Multimetro / Sistema de control consiste en el 2750 como bastidor y
la elección de alguna de las 9 tarjetas módulos de conmutación / control,
este sistema permite una gran flexibilidad por las posibles combinaciones de los
módulos en las 5 ranuras de expansión del 2750, dando lugar a sistemas
multiplexores, matriciales, o módulos de control que puedan operar simultáneamente…
Cada
canal puede ser configurado de forma independiente, y esto se puede hacer desde
su panel frontal o bien a través del ordenador vía RS-232 o GPIB.
Guía
de selección de módulos
Esta
guía de selección le permitirá elegir la mejor opción para su aplicación.
Instale hasta
5 módulos al mismo tiempo en el modelo 2750 de Keithley.
Módulo
|
Ent. Ana.
|
Config.
|
Diferen.
|
4-polos
|
Tipo de conector
|
Max. voltaje
|
Max. Corriente swicth
|
Corriente medida canales
|
Ent./Sal. digitales
|
Velocidad swicth
|
Otros
|
|
7700
|
20
|
Multiplex. Con CJC
|
1x20 o
2 1x10
|
1x10
|
Terminal tornillos
|
300V
|
1 A
|
2 can. @3 A
|
N/A
|
3 ms.
|
Max. Potencia 125VA
|
|
7701
|
32
|
Multiplex.
|
1x32 o
2 1x16
|
1x16
|
D-sub
|
150V
|
1 A
|
N/A
|
N/A
|
3
ms.
|
Max. Potencia 125VA
|
|
7702
|
40
|
Multiplex.
|
1x40 o
2 1x20
|
1x20
|
Terminal tornillos
|
300V
|
1 A
|
2 can. @3
A
|
N/A
|
3
ms.
|
Max. Potencia 125VA
|
|
7703
|
32
|
Multiplex.
|
1x32 o
2 1x16
|
1x16
|
D-sub
|
300V
|
500mA
|
N/A
|
N/A
|
1 ms./span> |
Reed Relays |
|
7705 |
40 |
Indepen. SPST
|
N/A
|
N/A
|
D-sub
|
300V
|
2 A
|
N/A
|
N/A
|
3
ms.
|
Max. Potencia 125VA
|
|
7706
|
20
|
Multiplex. Con CJC
|
1x20 o
2 1x10
|
1x10
|
Terminal tornillos
|
300V
|
1 A
|
N/A
|
16 sal
|
3
ms.
|
2 ±12V sal. Ana. & 100KHz cont/tota.
Max. Potencia 125VA
|
|
7707
|
10
|
Multiplex. Ent/sal dig.
|
1x10 o
2 1x5
|
1x5
|
D-sub
|
300V
|
1 A
|
N/A
|
32 ent/sal
|
3
ms.
|
Max. Potencia 125VA 4palabras 8 bits ent/sal
|
|
7708
|
40
|
Multiplex. Con CJC
|
1x40 o
2 1x20
|
1x20
|
Terminal tornillos
|
300V
|
1 A
|
N/A
|
N/A
|
3
ms.
|
Max. Potencia 125VA
|
|
7709
|
48
|
6x8 matriz
|
Si
|
Si
|
D-sub
|
300V
|
1 A
|
N/A
|
N/A
|
3
ms.
|
Conectado DMM internamente tarjetas de
6x40 matriz Max. Potencia 125VA
|
Los
sistemas de conmutación/DMM de tercera generación eliminan los cuellos de
botella de producción
En
los últimos años, los sistemas de prueba configurados en torno a multímetros
digitales (DMMS) y matrices de conmutación, han visto incrementada su utilización
en una amplia gama de procesos de diseños y fabricación. El crecimiento de
utilización de estos sistemas está gobernado por la necesidad urgente de
incrementar la automatización de prueba y rendimiento de producción. A menudo,
esto es llevado a cabo por la conmutación rápida del DMM entre múltiples
canales de dispositivos bajo prueba donde cada canal es configurable de forma
independiente. Estos procesos de prueba automática reducen en gran manera el
tiempo total de medida, comparados con sistemas manuales de prueba. Con
frecuencia, son empleados instrumentos adicionales remotos con el DMM y la
matriz de conmutación, que son conectados juntos en un bus de comunicación de
datos externo tal como RS-232 o IEEE-488 (GPIB).
El
uso separado de DMMs y matrices de conmutación puede ser considerado como la
primera generación de sistemas automáticos de prueba que ofrecen medidas de
precisión de alta velocidad construidos en entorno fuera de estantería.
Otras
soluciones para este tipo de aplicaciones incluyen dataloggers, tarjetas de
adquisición de datos enchufables instalados en slots de bus de PC, o cajas de
tarjetas bus separadas (VXI, PXI, etc.) con un ordenador monotarjeta cada una o
conectadas al PC por una línea de datos externa. Mientras tales sistemas
suministran adquisición de datos a alta velocidad, a menudo falta la precisión
e integridad de medida que se encuentra disponible en instrumentación de mesa o
sistemas de rack.
Hace
pocos años aparece la segunda generación sistemas conmutador/DMM. Esta
generación está caracterizada por DMMs con uno o dos slots que aceptan
tarjetas con varios tipos de matrices de conmutación, tales como escáneres y
multiplexores. Con estos instrumentos, el usuario consigue un sistema
conmutador/multímetro estrechamente integrado que proporciona típicamente
hasta 40 o más canales de entrada, capaz de medidas de alta velocidad, precisión
(aunque no tan rápido como algunos sistemas de adquisición de datos). El bajo
número de canales de conteo restringe el uso de estos sistemas.
Ahora
estamos ante los sistemas de tercera generación que van más allá de las
funciones corrientes de DMMs y matrices de conmutación para proporcionar
medidas especializadas en unos cientos de canales, junto con características de
control de sistemas. Si bien, la tercera generación es aún conectada a
controlador de PC, funciones internas del instrumento pueden ser utilizadas para
descargar de forma importante el procesador del PC. Esto reduce el tráfico del
bus e incrementa la cantidad de pruebas comparado con cualquier sistema de este
tipo.
Un
ejemplo de esta tercera generación es el sistema de conmutación/multímetro
modelo 2750 de Keithley Instruments que se muestra en la siguiente Figura.
Aplicaciones
Requisitos
comunes que cumplen los sistemas conmutador/multímetro.
Las
principales aplicaciones para sistemas conmutador/multímetro incluyen una
amplia gama de pruebas de producción de propósito general, además de
aplicaciones especializadas tales como pruebas de estrés acelerado (AST),
medidas multicanal de baja impedancia, control y monitorado de procesos. Si bien
éstas son aplicaciones diversificadas, todas ellas tienen requisitos comunes:
- Medidas
de precisión para evitar fallos falsos.
- Velocidades
de lectura y rendimiento elevados.
- Elevado
número de canales para pruebas de múltiples dispositivos.
- Software
que simplifique la instalación y modificación del sistemas de prueba.
- Conectable
y compatible con otros instrumentos.
La
denominada tercera generación de sistemas conmutador/DMM son una solución económica
para estos requerimientos. Además, pueden servir para una amplia gama de
aplicaciones de producción como los ejemplos que se describen a continuación:
Ejemplo
1. – Pruebas de producción de propósito general
Entre
otras cosas, los sistemas de test de producción son utilizados para verificar
prestaciones de conjuntos electrónicos, medidas de valores de componentes,
registro de características y componentes rechazados.
Estas
pruebas tienen como última meta reducir el tiempo de proceso, mejorar la
calidad, incrementar la producción y reducir el coste.
Entre
las principales industrias que aplican estas pruebas se encuentran las
industrias de ordenadores y periféricos, componentes electrónicos y optoelectrónicos,
telecomunicación, aeroespacial y productos de consumo.
Criterios
de instalación y mantenimiento.- Las exigencias de pruebas de producción comienzan con la
instalación de sistemas. La mayoría de las compañías fabricantes tienen
limitado el tiempo y el espacio disponible para la instalación de sistemas de
prueba y no pueden tolerar largas interrupciones de producción. Por lo tanto,
los ingenieros de pruebas buscan sistemas compactos, herméticamente integrados
con características que simplifiquen el montaje y acorten en tiempo de
instalación. Algunas de las características que ayudan a llevar a cabo lo
indicado son el acondicionamiento de señal, terminación de masa o conectores
de terminales por tornillo sobredimensionados y entradas en panel frontal para
facilidad de calibración y depuración.
De forma similar, el hardware
y el software deben hacer fácil la localización/reparación
de averías y corregir problemas. Idealmente, el panel frontal incluirá
LEDs de estado y un display digital que permita al localizador de averías ver
que slots de tarjetas están ocupados y qué canales en una tarjeta conmutadora
se encuentran cerrados. Un frecuencímetro de relé es otra característica,
como proporcionar un aviso cuando una tarjeta conmutadora está próxima a su límite
de vida, lo que permite reemplazarla antes que se produzca el fallo.
Consideraciones de rendimiento y lógica de prueba.-
En test de
producción, valores de medida específicos son con frecuencia menos importantes
que el conocer cuáles son lo fallos dentro de una banda de tolerancia. Por lo
tanto, la tercera generación de sistemas de conmutación/DMM tienen lógica de
prueba integrada que compara resultados de medida con límites preselecionados.
Las funciones límite pueden combinarse con lógica pasa/falla para proporcionar
salidas de control para la instalación de prueba, controlador PC u otros
instrumentos.
Esto permite la ramificación
condicional a diferentes puntos en una secuencia de pruebas, la cual puede
ahorrar tiempo por no realizar más pruebas en partes que ya habían pasado por
una prueba anterior.
Puesto que toda la lógica
reside en el instrumento, el tráfico de datos del bus externo y procesamiento
PC es minimizado, lo que reduce además el tiempo de prueba y aumenta el
rendimiento.
Una utilización de producción
típica para la función límite es medir valores de resistencias y compararlas
con los límites para varias bandas de tolerancia (p. ej. ±0,5%, ±1%, ±5%,
etc.)
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