Miliómetros así como los accesorios y el software asociados
Los milímetros de sobremesa 2515 y ST2516 con una alta precisión básica son ideales para su uso en laboratorios, universidades o en la producción. Se trata de instrumentos de medición de la resistencia con selección automática del rango y función de retención, que son especialmente fáciles de manejar. Además, todos los rangos de medición también se pueden ajustar manualmente.
Clasificación automática de los componentes
Muy importante, ambos medidores de resistencia tienen una función especial de comparación, un comparador con evaluación BUENA/MALA. Esto permite que los componentes defectuosos se solucionen.
Instrumentos de medición con numerosas funciones especiales
Estos mili-ohmiómetros ofrecen algunos extras, como la protección contra cortes de energía con respaldo de batería, protección con contraseña y altavoces. La pantalla grande y brillante es brillante y clara. Permite un amplio ángulo de visión, ideal como instrumento de medición de laboratorio o como mili ohmímetro en un sistema de pruebas automático. Los valores medidos de la medición de la resistencia se pueden leer rápidamente a través de las versátiles interfaces. El sencillo conjunto de comandos del ohmiómetro según el estándar SCPI permite una integración intuitiva en la tecnología de medición existente.
Mediciones de resistencia de baja resistencia para muchas aplicaciones
Todo puede controlarse a través de un disparador externo, interno o difuso. En resumen, un instrumento de medición para resistencias de muy baja impedancia con un método de medición de 4 hilos y una alta resolución, así como una alta corriente de medición para la medición de resistencias más pequeñas. Los medidores Milli Ohm de este tipo son ideales para aplicaciones de laboratorio, la industria automotriz, la construcción aeronáutica, las pruebas de calidad de conexiones y contactos mecánicos, en sistemas de pruebas automáticas y en cualquier lugar donde se utilice una medición de resistencia de baja resistencia.
Aquí encontrará información importante sobre los milímetros:
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- Rango de medición: 1µΩ - 20kΩ
- Precisión de base: 0,1%
- Pantalla táctil en color de 4,3"
- Resolución: 1µΩ
- Interfaces: Manejador, RS232, USB
- Rango de medición: 1µΩ - 2MΩ
- Precisión de base: 0,05%
- Pantalla táctil en color de 4,3"
- Resolución: 1µΩ
- Interfaces. Manejador, RS232, USB
- Incluido Medición de la temperatura TC, Δt
- Rango de medición: 0,1μΩ -110MΩ
- Precisión: 0,01%
- 4."Pantalla táctil en color de 3
- Resolución mínima: 0,1µΩ
- Interfaces LAN-LXI, RS232, USB, GPIB (opcional)
- Precisión de la temperatura: 0,1°
- Tecnología de 4 hilos
- Los cables Kelvin con conectores tipo banana
- Contactos dorados
- Alivio para la lengua
- Tamaño del contacto (LxAxA): 10 mm x 2,5 mm x 2 mm
- Dispositivos: ST2515, ST2516
- Tecnología de 4 hilos
- Los cables Kelvin con conectores tipo banana
- Contactos dorados
- Alivio para la lengua
- Tamaño del contacto (LxAxA): 10 mm x 2,5 mm x 2 mm
- Tecnología de 4 hilos
- Cables Kelvin con conectores tipo banana
- Contactos dorados
- Alivio para la lengua
- Tamaño del contacto (LxAxA): 10 mm x 2,5 mm x 2 mm
- Robusto bastidor de montaje de 19"
- Metal con recubrimiento de polvo
- Fijación de la unidad en la parte frontal
- Unidades: ST2830, ST2515, ST2683, ST2516
- Color: RAL7035 gris claro
- Altura: 3 U
Una definición para el uso de instrumentos de medición de precisión
Un milímetro es un instrumento de medición de precisión para el rango de medición de valores de resistencia más pequeños en varios circuitos. El nombre de Milliohmeter se deriva de la unidad para resistencias eléctricas, Ohm. El rango de aplicación de un milímetro se encuentra en el espacio dejado por los ohmímetros convencionales, que regularmente sólo son capaces de medir resistencias hasta el límite inferior de unos pocos ohmios, ya que tanto la resistencia intrínseca del dispositivo como las resistencias de las líneas y contactos suelen afectar al resultado de la medición y lo falsifican. Sólo el miliómetro o microohmetro puede ayudar a medir con precisión resistencias muy pequeñas. Los milímetros modernos suelen tener información digital y pantallas LCD. Debido a su rango de aplicación hasta el rango de medición de micro ohmios, los instrumentos de medición deben tener una alta precisión básica. El rango de medición de mili ohmímetros usualmente se extiende desde microohmios hasta megohmios. A diferencia de los milímetros y microohímetros, los megaohímetros existen para altas resistencias en un rango de medición de kiloohmios a petaohmios.
Los diferentes campos de aplicación de los milímetros
Los campos de aplicación más frecuentes son la supervisión de los procesos de producción y el control de calidad. En detalle, los valores medidos se toman en relés, bobinas, generadores, interruptores, conexiones de enchufe, transformadores, circuitos paralelos y secundarios, así como en los conductores de las placas de circuitos. A este respecto, gran parte de los modelos disponibles en el mercado de ohmiómetros disponen de una interfaz RS232, a través de la cual se pueden transferir los datos de medición a ordenadores e impresoras. Las computadoras requieren software adicional para la sincronización de datos. Además de la medición de resistencias de baja resistencia, los milímetros también deben ser capaces de reducir las resistencias en tiempos de medición muy cortos, como 100 milisegundos. Además, muchos ohmímetros tienen una función de comparación que puede utilizarse para detectar desviaciones de los valores medios o superaciones de los valores límite. Además, muchos milímetros se caracterizan por el hecho de que también pueden medir voltajes como las frecuencias. En cuanto al revestimiento exterior de los miliómetros, muchos de los instrumentos de medición son ahora a prueba de salpicaduras, lo que amplía la gama de aplicaciones para incluir barcos, aviones y minas.
Estructura de un milímetro como instrumento de medición de cuatro puntos
En principio, el milímetro se basa en la tecnología de un transistor que funciona como un dispositivo de medición de cables y contactos. Un milímetro simple y bueno es el resultado de un flujo de corriente constante, es decir, una intensidad de corriente constante y un voltímetro digital aguas arriba. Por regla general, los milímetros se construyen como instrumentos de medición de cuatro puntos. De esta manera, se evitan o corrigen los errores de medición causados por las resistencias de las líneas de potencia y los contactos durante una medición de dos puntos. La corriente que cae en la resistencia a medir se toma y se alimenta a un voltímetro. Conociendo la intensidad de la corriente y midiendo la tensión a través del voltímetro, es posible calcular la resistencia R como la división de la tensión U por la intensidad de la corriente I sobre la base de la ley de Ohm. El secreto de esta técnica de medición de cuatro puntos es la separación de los cables para medir la intensidad de la corriente y la caída de tensión.