Описание
Электронно-счетные частотомеры АКИП-5102, АКИП-5102/1 используют технологию цифровой обработки сигнала в реальном времени, которая применяется для одновременного анализа потока входных данных, вычислений и получения новых показаний индикатора. Частотомеры выполнены в металлическом корпусе, имеют съемные демпфирующие накладки, поворотную ручку-подставку.
На передней панели частотомеров расположены: 12- разрядный матричный индикатор, кнопка включения питания, органы управления измерениями, настройками и дополнительными режимами, ряд контекстных кнопок, входные разъемы, цифровая клавиатура и курсорные кнопки.
На задней панели частотомеров расположены – разъем для подключения сетевого кабеля, входной разъем внешнего запуска, вход 10 МГц для подключения внешнего источника тактовой частоты 10 МГц, выход 10 МГц с внутреннего опорного генератора, интерфейсы дистанционного управления USB и LAN, гнездо для установки опционального интерфейса.
Частотомеры имеют возможность модернизации путем установки следующих опций:
– установка одной из опций опорного генератора;
– установка дополнительного интерфейса управления GPIB;
– расширение частотного диапазона третьего канала до 20 ГГц (только в модели АКИП-5102);
– исключение третьего канала (только в модели АКИП-5102).
Модернизация осуществляется заводом-изготовителем или специализированным сервис-центром. Об установленной опции свидетельствует наклейка на задней панели частотомера.
При выполнении измерений обеспечивается математическая и статистическая обработка результата измерения: среднее, минимальное, максимальное и относительное значения, СКО, девиация Аллана.
Модификации (модели) частотомеров различаются числом измерительных входов, частотным диапазоном и измерительными функциями.
Фотография общего вида представлена на рисунке 1. На рисунке 2 представлен вид задней панели частотомеров.
ч__У – Место пломбирования приборов.
Знак утверждения типа
наносится на переднюю панель источников питания методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.
Таблица 3 – Комплектность источников питания
Назначение
Частотомеры электронно-счетные АКИП-5102, АКИП-5102/1 (далее частотомеры) предназначены для измерения частоты, периода, количества импульсов, пикового напряжения синусоидальных или импульсных сигналов, а в модели АКИП-5102 дополнительно: временного интервала, длительности импульсов, фазового сдвига между сигналами, отношения частот, коэффициента заполнения импульсов, времени нарастания и времени спада.
Нормативные документы
ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»
ГОСТ 8.027-01. ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы
ГОСТ 8.022-91. ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1 10″16 до 30 А Техническая документация изготовителя
Поверка
осуществляется по документу 54882137/1-14МП «Частотомеры электронно-счетные АКИП-5102, АКИП-5102/1. Методика поверки», утвержденному ФБУ «ЦСМ Московской области» 31 марта 2021 г.
Основные средства поверки:
– стандарт частоты рубидиевый FS725 № Госреестра 31222-06, погрешность частоты за год ±5 10-10;
– стандарт частоты и времени водородный Ч1-76А, № Госреестра 23671-02, погреш-
ность ± 1,5-10″ за год;
– компаратор частотный Ч7-1014, № Госреестра 40727-09, погрешность ± 1,510-12 за
год;
– генератор импульсов 81150А, № Госреестра 41402-09, частотный диапазон от 1 мкГц до 240 МГц, погрешность с внешней опорной частотой ± 5 10-10 (± 1,5 10-12) за год;
– генератор сигналов измерительный Е8257D с опцией 540, № Госреестра 36797-08, диапазон частот от 250 кГц – 40 ГГц, погрешность с внешней опорной частотой ± 5 10-10
(± 1,5 10-12) за год;
– вольтметр диодный компенсационный В3-49, № Госреестра 5477-76, пределы измерения 10 мВ – 100 В, диапазон частот 20 Гц – 1000 МГц, относительная погрешность SU< ± (0,2 (0,08/Шзм))%.
-ваттметры поглощаемой мощности М3-51, № Госреестра 7055-79 , пределы измерения 1 мкВт – 10 мВт, диапазон частот 0,02-17,85 ГГц, основная относительная погрешность ± 4%.
Программное обеспечение
Источники имеют встроенное программное обеспечение (ПО), которое записывается в постоянную память микроконтроллера на этапе изготовления источников с помощью специального оборудования (программатора). Метрологические характеристики источников нормированы с учетом влияния встроенного ПО.
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2021 – «средний».
Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики программного обеспечения
Рекомендации к применению
Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.
Технические характеристики
1 Основные отличия в моделях:
Таблица 1
Характеристики | АКИП-5102/1 | АКИП-5102 | АКИП-5102 с опцией 0 |
Число каналов | 1 | 3 | 2 |
Диапазоны измерения частоты | 1 канал: от 1 мГц до 400 МГц | 2 канала: от 1 мГц до 400 МГц 1 канал: 375 МГц до 6 ГГц с возможностью расширения до 20 ГГц | 2 канала: от 1 мГц до 400 МГц |
Измерительные функции | Частота, период, количество импульсов, пиковое напряжение | Частота, период, количество импульсов, длительность импульсов, временные интервалы, отношение частот, время нарастания и спада, фазовый сдвиг, пиковое напряжение | |
2 Характеристики Канала 1 для АКИП-5102/1 и Каналов 1 и 2 для АКИП-5102
2.1 Диапазоны измеряемых частот:
Связь DC: от 1 мГц до 400 МГц,
Связь по входу AC: от 200 кГц до 400 МГц (входное сопротивление 50 Ом),
Связь по входу AC: от 30 Гц до 400 МГц (входное сопротивление 1 МОм)
2.2 Диапазоны измеряемых периодов Связь DC: от 2,5 нс до 1000 с,
Связь по входу AC: от 2,5 нс до 5 мкс (входное сопротивление 50 Ом),
Связь по входу AC: от 2,5 нс до 33 мс (входное сопротивление 1 МОм)
2.3 Диапазоны уровней входного синусоидального сигнала (чувствительность): от 20 мВскз до 5 Вскз в диапазоне частот от 1 мГц до 225 МГц,
от 30 мВскз до 5 Вскз в диапазоне частот от 225 мГц до 400 МГц
2.4 Диапазоны уровней входного импульсного сигнала (чувствительность):
от 80 мВпик-пик до 10 Впик-пик в диапазоне длительности импульсов от 1,5 нс до 10 нс, от 50 мВпик-пик до 10 Впик-пик в диапазоне длительности импульсов > 10 нс
2.5 Входное сопротивление: 1 МОм/24 пФ или 50 Ом
2.6 Входной аттенюатор: х1 или х10
2.7 Фильтр нижних частот: 100 кГц
2.8 Уровень внутренних шумов: 200 мкВскз
2.9 Уровень синхронизации: от – 5В до 5В
2.10 Абсолютная погрешность установки уровня синхронизации исинхр:
А ^инхр = ±( 0,01 • ^инхр 15 мВ) (1)
3 Характеристики Канала 3 для частотомеров АКИП-5102
3.1 Диапазоны измеряемых частот (периодов):
от 375 МГц до 6 ГГц стандартно (от 2,66 нс до 166,66 пс), от 250 МГц до 20 ГГц с опцией (от 0,4 нс до 50 пс).
3.2 Диапазоны уровней входного сигнала:
– 16 дБм … 15 дБм для частот от 375 МГц до 500 МГц
– 20 дБм … 15 дБм для частот от 500 МГц до 1 ГГц
– 23 дБм . 15 дБм для частот от 1 ГГц до 2 ГГц
– 25 дБм . 15 дБм для частот от 2 ГГц до 4 ГГц
– 21 дБм . 15 дБм для частот от 4 ГГц до 5 ГГц
– 20 дБм … 15 дБм для частот от 5 ГГц до 5,5 ГГц
– 17 дБм … 15 дБм для частот от 5,5 ГГц до 6 ГГц.
3.3 Диапазоны уровней входного сигнала с опцией opt02:
– 22 дБм … 23 дБм для частот от 250 МГц до 500 МГц
– 27 дБм … 23 дБм для частот от 500 МГц до 14 ГГц
– 21 дБм . 23 дБм для частот от 14 ГГц до 15 ГГц
– 19 дБм . 23 дБм для частот от 15 ГГц до 16 ГГц
– 17 дБм . 23 дБм для частот от 16 ГГц до 19 ГГц
– 13 дБм … 23 дБм для частот от 19 ГГц до 20 ГГц.
3.3 Входное сопротивление: 50 Ом.
4 Характеристики измерительных функций
4.1 Диапазон измерения длительности импульсов: от 1,5 нс до 105 с.
4.2 Диапазон временных интервалов между сигналами, поступающими на вход 1 и 2: от – 0,5 нс до 105 с.
4.3 Диапазон измерения коэффициента заполнения импульсов (для входов 1 и 2): от 0 до 1.
4.4 Диапазон измерения разности фаз двух синхронных синусоидальных сигналов- вход 1 относительно входа 2 (в диапазоне частот до 300 МГц): от -180° до 360°.
4.5 Диапазон измерения отношения частот: от 10-10 до 1011.
4.6 Диапазон измерения времени нарастания и спада импульсного сигнала (для входов 1 и 2): от 2 нс до 105 с.
4.7 Диапазон измерения пикового напряжения (до 300 МГц): от -5,1 В до 5,1 В.
4.8 Диапазон измерения количества импульсов: от 0 до 1015.
5 Характеристики внутреннего кварцевого генератора
5.1 Номинальное значение частоты внутреннего кварцевого генератора 10 МГц.
5.2 Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте за год S0 Таблица 2
6 Абсолютная погрешность измерения частоты и периода рассчитывается по формуле:
Д f Р = ±(Асис 2 • Аслуч) (2),
где Асист – предел допускаемой систематической абсолютной погрешности измерения, Аслуч – предел допускаемой случайной абсолютной погрешности измерения.
Асист рассчитывается по формуле:
А .ист =± (S0 ^) • f(P) (3),
t сч
Аслуч при автоматическом времени счета рассчитывается по формуле:
,л]д2 и (2 • Д2 зап ) ,
Аслуч =±(^^-^) • f (P) (4),
Аслуч при ручном времени счета рассчитывается по формуле:
А =± (4 ^ (2-А; ) • f(P) (5),
tч WN
где So – относительная погрешность по частоте внутреннего кварцевого генератора, приведенная в таблице 2; f – измеряемое значение частоты, Гц;
P – измеряемое значение периода, с;
Д.зап – погрешность, обусловленная системой запуска, с;
t сч – время счета прибора, с:
для автоматического счета t сч =f / n,
n – количество выборок для автоматического времени счета: n = 1 для канала 1 или 2 при f < 1 МГц, n = 4 для канала 1 или 2 при f > 1 МГц, n = 128 для канала 3;
для ручного счета t сч устанавливается в меню частотомера.
N – количество выборок для ручного времени счета:
N = t сч f при f < 200 кГц,
N = t сч 200 000 при f > 200 кГц;
Дсис – системная погрешность: 120-10″ с;
Ди – погрешность разрешения индикатора: 40* 10 с.
Погрешность, обусловленная системой Азап запуска рассчитывается по формуле:
2 шума U 2
зап
где ишума – уровень шума усилителя: 350 • 10-6 В
UшумаСигнала – эффективное шумовое напряжение входного сигнала, В; хзап – скорость нарастания сигнала в точке запуска, В/с.
7 Абсолютная погрешность измерения временных интервалов, длительности импульсов, времени нарастания и времени спада импульсов рассчитывается по формуле:
А X = ± ( Ас ис 2 • Аслуч ) (7)
где Асист – предел допускаемой систематической абсолютной погрешности измерения, Аслуч – предел допускаемой случайной абсолютной погрешности измерения Асист рассчитывается по формуле:
А сист = ± ( d0 • X А уровнязап 500 • 1 0 “2 с) (8),
где So – относительная погрешность по частоте внутреннего кварцевого генератора, приведенная в таблице 2;
X – измеренное значение, с;
АуровняЗап – погрешность, обусловленная установкой уровня запуска, с.
Погрешность установки уровня запуска АуровняЗап рассчитывается по формуле:
А = ± . 020 1 5 В 0 0 1 • Цдстрт 0 , 0 15 В 02 0 1 • U222cmon )
ур ов няЗ ап — 2 •• (9)
t зап t зап
где изапСтарт – уровень запуска в начальной точке измерений, В; изапСтоп – уровень запуска в конечной точке измерений, В; хзап – скорость нарастания сигнала в точке запуска, В/с.
Аслуч рассчитывается по формуле:
А 22—ч = ± ( 22А и А запСт—рт А запСтоп ) (10Х где
Ди – погрешность разрешения индикатора: 40-10″ с;
А запСтарт и А запСтоп – погрешности, обусловленные системой запуска в начальной и конечной точках измерений, рассчитанные по формуле (6).
8 Абсолютная погрешность измерения сдвига фаз рассчитывается по формуле :
А фаз = ± (Асис 2 • Аслуч ) (11),
где Асист – предел допускаемой систематической абсолютной погрешности измерения, Аслуч – предел допускаемой случайной абсолютной погрешности измерения.
Асист рассчитывается по формуле:
Асист = ±(АуровняЗап 500 • 10-12 с) ‘ f ‘изм ‘ 360°) (12),
где АуровняЗап – погрешность, обусловленная установкой уровня запуска, рассчитывается по формуле (8);
f изм – измеряемая частота, Гц.
Аслуч рассчитывается по формуле:
Д,„ = ±(1|(Д! . 2Д2 ) • (1 (JL)2 ) • • 360° (13),
где Ди – погрешность разрешения индикатора: 40-10″ с;
Азап – погрешность, обусловленная системой запуска, рассчитываемая по формуле (6);
Ф – измеряемая фаза; f изм. – измеряемая частота, Гц.
9 Абсолютная погрешность измерения коэффициента заполнения импульсов рассчитывается по формуле:
Д Кзап =± (V(D сис Д и )2 2 Д зап2) • (1 Q 2) • fu3M ) (14),
где Асис – системная погрешность: 400-10″ с;
Ди – погрешность разрешения индикатора: 40* 10 с;
Азап – погрешность, обусловленная системой запуска, определяемая по формуле (6);
Q – измеряемый коэффициент заполнения импульсов;
– измеряемая частота сигнала, Гц.
10 Абсолютная погрешность измерения количества импульсов: ±1 импульс.
11 Абсолютная погрешность измерения отношения частот определяется по формулам:
11 11
Д f1/f2:- Д f2/f1: – Д ff – Д f3/f1: –
К • t К • t F3 • t К • t (лс
2 сч 1 сч 3 сч 1 сч (15)
где
F2(i,3) – Измеренная частота по каналу 2 (1,3), Гц; t сч – установленное время счета прибора, с.
13 Общие характеристики:
13.1 Габаритные размеры, не более, мм:
длина 347 ширина 215 высота 90
13.2 Масса прибора, не более, кг……3,5
14 Рабочие условия применения:
– температура окружающего воздуха, °С
– относительная влажность воздуха, %,
– частота питающей сети, Гц
– напряжение питающей сети переменного тока, В Потребляемая мощность, ВА, не более
0 – 40; 20 – 80; 50/60 (± 5 %); 110/220 (± 10 %); 80.
Мультиметр-калибратор акип акип-2201 – цена, отзывы, характеристики, фото – купить в москве и рф
Мультиметр-калибратор АКИП АКИП-2201 пригодится при тестировании промышленного электрооборудования. Имеет большое количество измерительных функций и широкую область применения.
Модель является комбинацией универсального мультиметра и калибратора петли тока.
При измерении достигается высокая точность – погрешность всего 0.2%.
Дисплей имеет подсветку, что облегчает считывание данных в слабоосвещенных местах.
