顯示磁場讀數(shù)是
高斯計最基本的功能。為使測量者獲知讀數(shù),通常采用3種顯示方案,即指針表頭、數(shù)字表頭和微處理器控制。
微處理器表指針表頭和數(shù)字表頭均只能顯示磁場讀數(shù),而無法提供更多的測量信息?,F(xiàn)代測量不僅需要可顯示的讀數(shù),還需要更多的功能。自動化測量至少需要高斯計與計算機(jī)之間的通訊接口,從而使計算機(jī)通過抗干擾的數(shù)字方式獲取讀數(shù)。
很多情況下,例如調(diào)整探頭位置等必須人工參與的環(huán)節(jié),與測量值共同顯示的最大值將提供足夠的便利。然而,數(shù)字表頭通常單行顯示,無足夠顯示空間。
更高級的高速自動測量要求嚴(yán)格的測量實時性,即于某一時刻在同步觸發(fā)信號觸發(fā)多臺儀器同步測量多個參數(shù)在此時刻的量值。數(shù)字表頭的測量起始時刻點由表頭內(nèi)部電路決定,無法控制,因此只能得到一段時間內(nèi)的平均值,而非某一時刻的準(zhǔn)確測量值,無法適應(yīng)高速測量要求。
磁場讀數(shù)之外的功能已成為高斯計不可或缺的組成部分,而使用表頭的產(chǎn)品由于過于簡單的結(jié)構(gòu)愈發(fā)無法適應(yīng)現(xiàn)代測量要求。使用內(nèi)部微處理器的高斯計成為主流。
內(nèi)部微處理器的
高斯計的重要特征:
1、微處理器可靈活控制顯示內(nèi)容。配置圖形點陣液晶后,高斯計可顯示讀數(shù)之外的大量測量信息,例如單位、最大值、直流/交流、自動/手動量程、計算機(jī)接口設(shè)置和觸發(fā)方式。籍此,測量者可直觀獲得大量有助于監(jiān)測測量過程的狀態(tài)信息。
2、微處理器具有計算功能,因此對于單位換算、最大(最小)值保持、探頭自動校零功能的實現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢。
3、微處理器具有存儲功能。對于高斯計的參數(shù)設(shè)置可通過非易失性存儲器保存,并在開機(jī)后自動重新設(shè)置。易失性存儲器還可實現(xiàn)一定深度的高速磁場讀數(shù)存儲,從而使上位機(jī)由頻繁的讀數(shù)查詢中解放出來,并通過批量讀數(shù)提高測量效率。
4、微處理器具有強(qiáng)大的擴(kuò)展功能,可輕易實現(xiàn)對ADC、DAC和鍵盤的控制,從而提高測量準(zhǔn)確度,并避免使用易損的機(jī)械部件,提高儀器可靠性。對于外界觸發(fā)信號,微處理器可作出實時測量響應(yīng),大幅度提高測量實時性。
5、微處理器提供面對計算機(jī)的接口。通過計算機(jī)接口,上位機(jī)不僅可獲得讀數(shù),還可進(jìn)行復(fù)雜的操作,或?qū)Ω咚褂嬤\行狀態(tài)的查詢。與此類似,微處理器還提供對于數(shù)字化霍爾探頭的接口,并通過固化在數(shù)字化探頭內(nèi)部的校準(zhǔn)信息調(diào)整內(nèi)部電路參數(shù),在保證測量準(zhǔn)確度的同時,使探頭的校準(zhǔn)獨立于儀器本身,提高探頭互換性和可靠性。
微處理器的使用是現(xiàn)代儀器的基本特征。現(xiàn)代高斯計籍此獲得更多的功能,而成本卻與表頭式產(chǎn)品持平。借助微處理器,功能可抽象并獨立為模塊,模塊化設(shè)計使設(shè)計和生產(chǎn)成本降低,全自動校準(zhǔn)進(jìn)一步降低了高斯計的調(diào)試人工成本,從而使高性能價格比成為可能。
型號 | 5170 | 5180 |
基本精度 | 2% | 1% |
頻率范圍 | DC - 20 kHz | DC - 40 kHz |
屏幕顯示采樣率 模擬輸出采樣率 | 4次/秒 沒有 | 4次/秒 200K次/秒 |
量程 | 3檔 | 3檔 |
低量程 | 200G | 300G |
中量程 | 2KG | 3KG |
高量程 | 20KG | 30KG |
分辨率 | 0.1G | 0.1G |
單位 | Gauss, Tesla, | Gauss, Tesla, A/M |
顯示位數(shù) | 3 1/2 LCD | 3 3/4 LCD |
模擬輸出 | - | +3V F.S. |
模擬輸出 | - | USB |