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DX-360三维数字高斯计 用户手册说明书

IT圈 admin 30浏览 0评论

2024年10月25日发(作者:雀荌)

用户使用手册

USER MANUAL

DX-360

三维数字高斯计

DIGTAL GAUSS METER

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Technology Co.,Ltd

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

一、公司介绍

厦门盈德兴磁电科技有限公司是一家专业从事全数字化自动化测磁系统,高

精度数字磁检测设备及数字磁场控制的科技型公司。依托中科院的先进技术研发

和生产高精度一维,二维和三维霍尔探头(带温度补偿)及多维高精度高分辨力

测磁仪并通过ISO9001及IQNET国际体系认证,多项性能及参数均可达到国际

先进水平。且多次被航天、军工、航海、科研及院校应用, 并受到广泛的好评。

我公司可以根据用户的需求,研发、生产多种测磁系统,包括多点阵列磁扫

描系统和工业自动化检测系统,远程有线与无线控制系统,磁屏蔽系统,地磁补

偿系统和特种高斯计、磁通门计、高精度磁场控制平台、计量检定系统(我公司

使用的精度为:读数的±0.002%——±0.0002%)、多维磁场分析扫描系统、多维

电机磁场测试分析系统、多极磁环测试系统、地磁屏蔽测磁系统、多点阵列磁扫

描系统、霍尔效应测试系统、线圈及电磁铁等等定制产品。同时代理国际尖端测

磁仪器公司产品。

二、地理位置

地址:厦门市湖里区安岭路992号

网址:

三、文档说明

本文档公开和描述的方法及装置由厦门盈德兴磁电科技有限公司独立资金

支持并开发,不存在任何其它契约形式支持,并且不存在可能通过任何途经影响

或削弱厦门盈德兴磁电科技有限公司知识产权的任何关系。厦门盈德兴磁电科技

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

有限公司保留在不事先通知的情况下,在任何时间添加、改进、变更或收回设备

功能、变更设计、变更产品或变更产品的说明书、用户手册等文档的权利。厦门

盈德兴磁电科技有限公司不对本文档所含错误、或者偶然事件,或者由于产品配

置、性能或由于使用本文档所造成的损失负责。

四、有限保修担保

本产品之制造商厦门盈德兴磁电科技有限公司对此产品由发货之日起12个

月内实行保修。在此保修期间内,所有得到厦门盈德兴磁电科技有限公司认可返

回的产品及其附件,针对产品的质量问题,享受保修服务,服务内容包括维修和

部件更换,不收取部件更换和维修人工费用,以及将维修后的产品重新寄送至用

户所需邮寄费用。在保修期间内,维修后的产品或更换的部件所享受的保修期限

截止至原保修期限。对于非产品质量问题以及由于非正常操作所造成的故障和损

毁,厦门盈德兴磁电科技有限公司将不承担保修义务。

厦门盈德兴磁电科技有限公司对超出保修期限的产品提供维修服务,只收取

部件更换、必要的人工费用以及将维修后的产品重新寄送至用户所需的必要邮寄

费用,并对维修后的产品以及更换的部件实90日保修服务。

在任何情况下,如果本产品在未经厦门盈德兴磁电科技有限公司授权的情况

下被拆卸、调整、更换部件或维修,厦门盈德兴磁电科技有限公司有权拒绝提供

任何形式的保修、维修或维护服务。

五、版权声明

厦门盈德兴磁电科技有限公司对本手册拥有版权,并保有一切权利。在未得

到厦门盈德兴磁电科技有限公司书面授权的情况下,不得对本手册的任何部分通

过任何途经(包括使用电子、机械、影印、复制或 其他任何途经)进行任何形

式的复制、转载或传播。

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目录

第一章 ................................................... 7

用户指南 .............................................. 7

概述 ............................................... 7

1.1 DX-360简介 ..................................... 7

1.1.1特点 ............................................ 7

1.2 快速入门 ....................................... 8

1.2.1 检查和开封 ...................................... 9

1.2.2 后面板连接 ...................................... 9

1.2.3 开机与测量 ..................................... 10

1.2.4常用功能 ....................................... 10

第二章 .................................................. 11

仪器操作介绍 ......................................... 11

概述 .............................................. 11

2.1 前面板控制定义 ................................ 11

2.1.1 前面板键盘定义 ................................. 11

2.1.2 前面板显示定义 ................................. 12

2.2 后面板定义 .................................... 13

2.3 菜单内功能说明 ................................ 14

2.3.1 Time时间设定 ................................... 14

2.3.2 Cal校正 ....................................... 14

2.3.3 Threshold阈值设定 .............................. 14

2.3.4 Brightness亮度设定 ............................. 14

4

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2.3.5 Save存储设定 ................................... 15

2.3.6 Uart波特率选择 ................................. 15

2.3.7 Zero校零模式 ................................... 16

2.3.8 Graph绘图模式 .................................. 16

2.3.9 Gain 手动增益设置 .............................. 17

探头介绍 ............................................. 18

概述 .............................................. 18

3.1 探头注意事项 .................................. 18

3.1.1 更换探头 ....................................... 18

3.1.3 探头操作 ....................................... 19

3.1.4 探头精度 ....................................... 20

3.2 盈德兴科技高精度探头系列 ...................... 24

第四章 .................................................. 32

数据接口操作 ......................................... 32

概述 .............................................. 32

4.1 串行接口概述 .................................. 32

4.1.1 物理连接 ....................................... 32

4.1.2 硬件支持 ....................................... 33

4.1.3 字符格式 ....................................... 34

4.1.5 故障诊断 ....................................... 35

4.2 软件连接与通讯 ................................ 41

4.3 监视模拟输出 .................................. 43

第五章 .................................................. 44

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附件 ................................................. 44

概述 .............................................. 44

5.1 附加型号明细 .................................. 44

5.2 机柜安装组件 .................................. 44

5.3盈德兴科技零高斯腔(需另购) ................... 45

5.4高斯计专业绘图软件(需另购) ................... 45

第六章 .................................................. 49

安全与维护 ........................................... 49

概述 .............................................. 49

6.1 安全总述 ...................................... 49

6.2 安全标志 ...................................... 51

6.3 静电放电 ...................................... 51

6.3.1 静电放电敏感元件标识 ........................... 52

6.3.2 操作静电放电敏感元件 ........................... 52

6.4 更换保险 ...................................... 53

6.5串行通讯电缆 ................................... 53

附录A .................................................. 55

常用磁学单位 ......................................... 55

附录B .................................................. 57

常用术语 ............................................. 57

附录C .................................................. 62

其他主要产品 ......................................... 62

6

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第一章

用户指南

本章对DX-360高斯计/特斯拉计进行简要介绍。内容包括主要参数及快

速使用指导。

简介

DX-360全数字高斯计/特斯拉计是厦门盈德兴磁电科技有限公司设计并制

造的用于测量磁感应强度/磁通量密度的极高精度高分辨率全智能化仪器。

1.1.1特点

直流 一维直流:读数的±0.05%±0.005%量程

明亮的全视角 VGA /5 ¾位读数分辨力 三维直流:读数的±0.1%±0.005%量程

交流:读数的±1% ±0.5%量程

最大值/最小值/峰值/谷值/保持/界面锁定

数据存储(自动/手动) /存储数据阅读

探头自动校正/主机自动记忆操作模式

显示单位可选高斯,毫特斯拉,A/M 或 Oe

测量图形显示,本机自绘图,通讯波特率调节

时间及亮度设定

基本分辨力 0.0001 mT

自动零点、自动、手动量程

RS-232C /USB数据通讯接口/模拟BNC 接口

归零设置/相对测量模式/采集速率可调(20-300次/秒)

阈值设定(上,下限)及报警

可选的基本探头几十种(标配 3.5mm 超薄探头)

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高精度,高分辨力

DX-360高斯计采用高精度数字化仪表与高精度数字化Hall探头相结合的

设计,使它的精度达到基本精度:读数的±0.10%±0.05%量程,基本分辨力

0.0001mT。从而达到世界先进水平。

高智能,多功能

DX-360高斯计可测量直流和交流磁场,最大值/最小值/峰值/谷值保持/界面

锁定,数据存储(自动/手动)/数据阅读,优异的自绘图及测试图形显示功能,探头

自动校正/主机自动记忆操作模式,自动零点、自动、手动量程,阈值设定及报警,

时间及亮度自设定,显示单位可选高斯,毫特斯拉,A/M或Oe等众多智能化功

能。

高自动化

DX-360具有丰富的接口特性,适用于自动测量系统。RS-232C接口功能:

测试数据数字化输出。

(1)用户可以使用计算机进行测试数据读取,并利用专业配套绘图软件绘制

各种测量图,可发送和打印图表

(2)使用串口实时发送功能可实时在计算机端监测实时数据

(3)可使用固定指令集查询实时数据

BNC模拟数据输出:输出0-3V模拟信号,可加装各类工控接口。

高一致性

DX-360具有高稳定,高一致性,一致性可达0.005%(稳定磁场)。

高精度探头

DX-360高斯计配用盈德兴(DX-MagTech)全系列三维、二维、一维横向和

轴向探头。探头出厂前已校准,并储存校正信息于数字化探头中,所以不同探头

具有完全互换性,使您在世界各地任意更换(DX-MagTech)探头。

快速入门

8

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1.2.1 检查和开封

首先请检查运输包装是否存在外部损伤和部件缺失,如果损伤或缺失比较

明显,请尽与运输商和我公司联系。打开运输包装,依据内附包装清单确认仪器、

传感器、附件和手册是否齐全,并查找是否存在损伤。丢弃包装物之前请务必清

点所有提供的部件。如果存在仪器或部件的运输损伤,撰写并尽快向运输商和保

险公司发送正当的索赔单,并通知厦门盈德兴磁电科技有限公司。如果出现缺失

现象,请尽快通知我们,货物发送10日后,我公司不对任何缺失现象承担责任。

1.2.2 后面板连接

1) 确认后面板电源开关位于关闭(O或OFF)位置。

2) 将探头插入后面板的15针D型探头输入连接器,旋紧连接器两侧螺栓。

3) 将交流电源线一侧插入电源输入组件,另一侧可靠连接至符合国家相关安全

标准且良好接地的3端220伏特交流电源插座或适配器。

4) 如需与计算机通讯或使用BNC输出信号及其他定制接口,请按照说明书或

特殊说明链接对应连接线。

: 作为通用的操作规定,进行任何后面板连接前,必须关闭本仪器。

尤其在将探头连接至后面板时更应严格执行此规定。

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1.2.3 开机与测量

:DX-360高斯/特斯拉计使用的探头具有导电护套。请勿在靠近暴露的

电压附近进行任何测量,否则将造成对使用者的人身伤害以及对仪器的损害。

1) 打开电源开关,为了读数稳定请在打开开关后等待20~30分钟预热时间。

2) 预热完成后将探头远离被测磁场区域此时高斯计显示屏会有读数,该读数为

传感器静态偏置电压。此时按下前面板上的 [Zero] 按键将改读数作为测量零

点即可。

3) 将清零后的高斯计探头退出保护套放回被测磁场区域进行读值,请不要将保

护套摘下,测量完毕后可将探头缩回保护套内。请注意所使用的探头类型,

不同的探头类型其测试方式与测试位置及方向都不尽相同。详情见后文

1.2.4常用功能

1) 单位切换-重复按下前面板上的 [Unit] 按键,高斯计的显示单位会在mT(毫

特斯拉)、Gs/G(高斯)、A/M(安每米)、Oe(奥斯特)之间循环切换。默认为mT(毫

特斯拉)。

2) 量程切换-重复按下前面板上的 [Range] 按键,高斯计的测量范围在自动量

程AUTO、30mT、300mT、3T间循环转换,通常测量默认使用自动量程即

可,无需切换至手动量程。

3) 峰谷值显示-按下前面板上的 [Max/Min] 按键,屏幕会显示按下按键后测量

过程中所测数据的最大值和最小值(用于表示方向的正负号会包含在比较范

围内) 如需重新记录最大最小值按下前面板上的 [Reset] 按键即可。

10

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第二章

仪器操作介绍

本章包括DX-360高斯/特斯拉计的各种操作方法。主要介绍前面板控制定

义和后面板定义,以及前面板功能详解。

2.1

2.1.1 前面板键盘定义

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Menu

AC/DC

Save

▲▼

Enter

Units

Range

Max/Min

Zero

Relative

Reset

打开菜单键

交流磁场与直流磁场选择键,AC分(低频ACL,中高频ACH)双模式

储存键,按下可按设定的方式存储数据

上、下、左、右方向键。参数设置状态下用于选择参数

确认操作键,操作动作结束认可

测量单位键可选Gs 高斯,mT 毫特斯拉,A/M安培每米或Oe 奥斯特

量程选择可自动和三量程手动选择

开启或关闭峰值测量功能。捕获并显示最高、最低磁场读数,并可锁定界面

归零键,使当前磁场值归零

相对模式键,记录相对数值

峰值读数复位。清除当前峰值读数

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12 Hold 锁定界面

以下为3种基本的键盘操作方式:

(1)直接操作:以下功能在按键后立即生效:AC/DC,Menu,Zero, Enter,

Relative, Reset

(2)巡回操作:Units, Range, Save, Max/Min为循环选择功能键

(3)设置选择:按下Menu键后立即显示出菜单界面。

2.1.2 前面板显示定义

三维显示:第1条框显示X轴当前

测试数据,第2条框显示Y轴当前测试

数据, 第3条框显示Z轴当前测试数据,

第4条框显示S矢量值及角度值,最下

行显示日期,时间,温度。

二维显示:第1条框显示X轴当前

测试数据,第2条框显示Y轴当前测试

数据,第3条框显示S矢量值及角度值

最下行显示日期,时间,温度(如使用带

温度传感器探头显示探测点温度)等参

数。

一维显示:彩屏显示为数字模式,

VGA 显示器整屏显示X轴或任意一维

探头当前量程及测试数据及各种参数。

N/S极性由正负号表示,极性N:+ S:-。

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2.2

后面板包括:电源输入组件、保险组件,RS-232C连接器,监视模拟输出

BNC连接器和探头输入连接器。

图2-2 后面板

1) 电源组件、保险组件,DX-360使用三芯

电源线,电源开关,按下“I”时电源开启,

按下“O”时电源关断,保险组件,指定适

当的保险丝额定值

2) RS-232C串行通信端口,标准的9针D

型插座。

3) 模拟输出,标准的BNC连接器。

4) 探头连接器,标准的15针D型连接器

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2.3 菜单内功能说明

按[Menu]进入设备菜单

2.3.1 Time时间设定

按Enter进入,用左、右键从左向右

移动光标(红色) ,通过上、下键调整日期、

时间,确认后到Exit按Enter键退出,完

成设定。

2.3.2 Cal校正

仅供厂家校正使用(密码进入)。

2.3.3 Threshold阈值设定

按Enter进入,通过上下键选择X,

Y,Z,S各维度设定项,Menu键移动光标

(红色),通过上、下键选择输入数值,可

精确到0.01mT,设定范围后调整到Exit

项,按下Enter键退出,完成设定,超出设定范围将声音报警并在屏幕(!)提

示。

2.3.4 Brightness亮度设定

按Enter进入,按上、下键调节框内

数值,达到理想亮度,按Enter退出。

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2.3.5 Save存储设定

Save Timing (定时存储):测量时按下

Channel 1区域内Save键,将按设定时间

自动存储X.Y.Z.S数据及日期,时间。按

Enter键进入后,用上、下键设定存储时间间隔,设定区域为01-60秒可调,

按Enter键退出。

Random Save (随机设定) :按Enter键确认后,每次在前面板按下

Channel 1区域内Save键,即可随机存入X.Y.Z.S数据及日期,时间需要数

据。

Review (数据阅读):进入界面,显示最新存入的70个数据,第70个为

最后一个存入数据,数据按时间排列,按Enter键退出。 注:未满70个数据

时将连续保存并提供查看,超过70个数据将开启另一组,上组数据被清屏,

但已存入本机数据库,可用串口发送计算机查询。

2.3.6 Uart波特率选择

按▲▼键在各种波特率之间循环选择,按

Enter确认同时发送数据,再按Enter确认

并返回菜单显示状态,▲▼ 键移动到exit选

项,再按 Enter确认并返回主界面。可选波

特率为19200、57600和115200bps。出厂

默认波特率为115200bps。

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2.3.7 Zero校零模式

相对零磁场模式:将探头置入零高斯校

准器腔室内

消除地磁模式:将探头平置与地磁场垂

按下前面板MENU键,通过上下键调到Zero校正界面内,调整到

Save&Exit变黄色并按下前面板的Enter键就自动完成校零。在校零过程中,

请勿移动探头。校零结束后,恢复标准显示。

2.3.8 Graph绘图模式

独一无二的高斯计存储自绘图模式,领

先于世界水平,DX-360可以通过图形界面

观察磁场的变化趋势,变化情况。分实时绘

图和历史绘图两个模式,可选择磁场强度分

三量程(30mT 、300mT、3000mT)。

实时绘图:选定量程后实时显示磁场变

化,按Enter退出。

历史绘图:选定量程后将前五十个历史

存储数据绘图。

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2.3.9 Gain 手动增益设置

默认为Auto

Auto: 切换到增益为1模式,此模式为一般正常模式,量程为0-30T分

两个大档位,0-3T档位时灵敏度为1T/V,当磁场为3-30T时会自动切换档位,

灵敏度变为10T/V。

x1: 强制切换到增益为1模式,此模式下量程为0-30T,BNC输出灵敏

度为10T/V。

此功能应用场合是测量超过3T的脉冲磁场或交流超过3T的磁场下使用

使用方法:选择“x1”确定即可

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第三章

探头介绍

概述

本章主要对探头的使用及盈德兴全系列探头进行一个详细介绍。

3.1 探头注意事项

3.1.1 更换探头

DX-360使用DX-MagTech系列超薄数字化霍尔探头。每支DX-MagTech

探头均配备1块非易失性存储器,记录DX-360所需各种探头信息。DX-MagTech

探头出厂前已经过校准,并已将校准数据写入存储器,因此同型号探头可以直接

替换,无需重新进行探头校准。

警告: 探头必须在DX-360上电前连接至后面板。上电后连接将可能造成

存储器失效。更换探头时,应首先关闭电源,卸下原有探头,插入新探头。开启

电源,使用菜单内Zero模式对新探头进行校零后,DX-360即可重新投入使用。

未连接探头时,DX-360上电后显示如图错误信息:

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3.1.2 探头保护

虽然已做出最大努力使探头尽量坚固,但探头特别是横向探头中的霍尔传感

器尖端仍为易碎品,因此在测量操作中必须非常小心,确保无任何压力施加于探

头尖端。探头最好通过探头手柄固定于适当的位置。探头金属套筒上不应施加任

何应力,以避免传感器形变引起的校准数据变化,过大的应力将导致霍尔传感器

损坏。

警告:处理探头时必须非常谨慎。探头尖端极易破碎,对霍尔传感器施加应

力将改变其校准数据,任何过大的应力将轻易使传感器破碎,破碎的传感器不可

维修。

对于所有探头,不可紧压电缆,或使电缆受到重物以及尖锐物品冲击。虽然

损坏或破裂的电缆可返回维修,但请务必牢记,损坏的探头仍可能是不可维修的。

当探头连接于高斯计但未使用时,应使用保护筒套住手柄和套筒以保护尖端。当

高斯计不使用时,探头应单独保存于坚固的容器中。

3.1.3 探头操作

在直流磁场测量模式下,探头方向影响高斯计读数的极性。注:为达最佳效

果,使用前仪器和探头应至少预热5分钟,预热30分钟后达到额定精度。如果

实际磁场方向未知,按Max Hold键开启峰值测量功能,并缓慢调整探头。随探

头转动以及测量场强涨落,其峰值读数保留于显示中,记录取得峰值时的探头方

向以确定磁场方向。磁场方向与读数正负的关系如图所示。

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N极:+ (显示)

三维探头内部结构示意图

S极:-(显示)

3.1.4 探头精度

注:探头读数取决于尖端与磁场方向的夹角。夹角越大,读数的百分比误差

越大。

注:为达最佳效果,使用前仪器和探头应至少预热 5分钟,预热30分钟后

达到额定精度。用户需要考虑任何可能影响读数精度的因素。探头和高斯计均具

有额定精度,即使用中可以达到的最高精度。严格测量前,探头应首先校零,以

消除探头零点漂移或环境微小磁场的影响。温度也将影响探头精度,请尽量将探

头置于20℃附近温度下使用。探头精度依赖于霍尔传感器与磁场之间的夹角。

磁力线与传感器平面正交(与传感器三轴均成直角)时取得最大读数。与正交的

偏离愈大,读数误差愈大。读数误差与夹角的关系如图3-1所示。

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严格测量中,必须考虑仪器、探头和磁场的容差。DX-360的读数准确度优

于读数的0.05%。由于测量中的各种不定因素难于再现,因此很难给出高斯计和

探头的绝对准确度指标。例如与磁场对准的1℃误差将产生0.15%读数误差。这

意味着磁场的绝对测量准确度在不佳情况下将不会可靠的优于0.05%,更可能是

0.15%至0.2%之间。

图 3-1 探头读数误差与夹角之间的关系

注意:

(1)高精度的测量要考虑环境的磁干扰,和实验室的电源是否稳定,是否

按要求接地。

(2)如果测试物体多点磁场强度,应尽量保持探头固定,被测物体移动。

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操作示意图:

(1)使用X轴或Y轴及横向探头测量

右图带支架测量为最佳测试方式,

防止探头的抖动,并且可以通过调整找

到最佳的测试方向,即霍尔芯片与磁场

完全垂直的方向。

右图为普通测试方式,通过手动调

节测量方向和位置,但保证不了测量的

重复性。

右图为错误的测试方式,此时霍尔

芯片的磁场成一定的角度,并非垂直,

给测量带来了误差。

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(2)使用Z轴及轴向探头测量

右图带支架测量为最佳测试方式,防止

探头的抖动,并且可以通过调整找到最佳的

测试方向,即霍尔芯片与磁场完全垂直的方

向。

右图为普通测试方式,通过手动调节

测量方向和位置,但保证不了测量的重复性。

右图为错误的测试方式,此时霍尔芯片

的磁场成一定的角度,并非垂直,给测量带

来了误差。

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3.2 盈德兴科技高精度探头系列

砷化镓Hall探头是我公司的一项高技术产品,它具有国内同类产品最小封

装尺寸,磁线性度好,一致性好,温漂微小等特点。克服了老产品体积大、距测

点远而造成磁衰减大、精度差、磁线性度不良,只能单面测量、牢固性差、易损

伤等缺陷。两维探头可做到径向直径0.9mm。三维探头可做到直径1.2mm,是

目前世界上封装尺寸最小的探头,并生产耐高低温探头可满足国防科研特殊需要。

霍尔探头是制作高斯计(特斯拉计)的关键元件,它决定着高斯计(特斯拉计)

的性能和质量,本公司生产四大类Hall 探头和各种霍尔传感器。

探头的特性与正确选择

在我们的科研和生产中正确标定测量范围,是选择探头从而确定一款高斯计

所必需的。使用不当可能导致探测不到最佳的准确性,或者更糟的是昂贵的损害。

盈德兴科技提供完整系列的高斯计探针,在各种磁测量的应用中。盈德兴科技探

头经工厂校准,其准确性和互换性是测量中的良好保证。如果您有其他问题,请

联系盈德兴科技和我们的专家指导你甄选过程。盈德兴科技也可以定制设计探针,

以满足您特定的应用需求。

特性

(1)砷化镓Hall传感器,它是高斯计的关键元件,那么有源区(测试灵敏区)

大小就成为关键,越小通过的磁强度测试计算越准确,我们的Hall传感器有源

区直径仅0.10-0.15mm大大提高了测量精度。在非均匀磁场尤为重要,感磁面

积的大小还影响到测磁的空间分辩力。

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(2)砷化镓Hall传感器的磁线性度是高斯计测量精度的生命线,盈德兴科技

探头具有最小0.1uV的稳定线性输出,线性度(0-3T)满量程保持在±0.05%优

异水平。温漂<-0.015%/℃。

(3)探头封装工艺和尺寸是高斯计性能的关键,由于磁衰减梯度大这一特性,

越贴近磁信号,才能保证准确度,所以我们采用最新工艺使探头软封后0.25mm,

金属硬封后仅0.5mm达到世界领先水平。

(4)不平衡电压微小,由于Hall传感器是个四端等效电路的桥式器件,电桥

的四个臂中的任何一个有微小的偏差,就会使电桥失衡,半导体工艺,材料的均

匀性等都会造成在没有外磁场就有讯号输出,这就是不平衡电压或失调电压。我

们能做到小于0.2mV的国际水平。

(5)良好的灵敏度温度系数及低功耗稳定性和良好的一致性,及以15000小

时的可靠性试验,为新一代高性能探头奠定了牢固的基础。

范围

盈德兴科技的Hall探头覆盖了测量范围的3至5个数量级,超出常规范围

我们会有特殊方法测量,但会损失精度等。选择正确的探头类型确保最佳性能所

需的测量范围。

(1)高灵敏度的Hall传感器探头是常见的用于宽幅常规磁场测量,高精度范

围高达300KG,低端高精度可测0.001G,超范围亦可,但不作为计量精度。

(2)超高灵敏度的传感器探头,用于边缘领域和不同的地球领域探测,可测

到 0.0001G。是有效的超高灵敏度的传感器。

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取向

探测目标的方位和特性,是决定采用横向,轴向,柔性,二维,三维探头的

关健。

(1)

横向探头通常是薄长方型,成功用于各类磁场,磁材的表面测量,或微

小间隙及一般开放式实地测量。如盈德兴CHD800F系列。

(2)轴向探头通常是圆柱状,其应用包括环形磁铁中心承担的测量,螺线管,

表面实地检测,和一般的磁场感应。可据探测长度选用1AHD801系列。

(3)柔性探头为柔性环氧树脂封装,其探头部分没有强力保护,易损坏,但

超薄仅0.30mm,使用于窄间隙等测量应用。如MHD802F。

(4)二维,三维探头通常是圆柱状或方形,用于测量二维,三维设备磁场和

空间磁场,可据探测长度选用2AHD801系列,3AHD801系列。

频率及耐久性

霍尔探头也同样适合不是静态测量直接领域或定期交流等领域,但选择适当

的探针必须达到最佳的性能。

(1)金属封装探头是直流和低频交流最好的选择,是因为他们提供了最好的

微妙保护,黄铜在有色金属中是最好的首选,但在800赫兹以上交流环境会产生

涡流效应,带来一定误差。

(2)非金属封装是高频交流环境首选,但易损。

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横向与轴向示意图 B:磁场方向

常规三维霍尔探头Three-dimensional probe

D 有源区直径

(mm)

5.0

3.0

2.0

1.5

1.2

4.0

2.5

(mm)

0.15

0.15

0.10

0.10

0.04

0.15

0.15

型号

3ADX801F

3ADX802F

3ADX803F

3ADX804F

3ADX805F

3ADX806F方形

3ADX807F方形

L(cm)约

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

测量范围

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

满量程

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

精度(线性度)

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.20% ~ 20kG

±0.20% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

工作温区

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

温度系数(max)

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.015%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

封装材料

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

方形黄铜

方形黄铜

*探头长度可定制; 可组合阵列探头

*探头加装温度传感器

*交货期为1-2周

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温度补偿型三维探头

型号

3ADX801FT

3ADX802FT

3ADX803FT

3ADX804FT

3ADX805FT

3ADX806FT方形

3ADX807FT方形

L(cm)约

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/20

10/20

D 有源区直径

(mm)

5.0

3.0

2.0

1.5

1.2

4.0

2.5

(mm)

0.15

0.15

0.10

0.10

0.04

0.15

0.15

测量范围

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

满量程

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

精度(线性度)

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.20% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

工作温区

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

温度系数

(max)

±0.007%/℃

±0.007%/℃

±0.007%/℃

±0.01%/℃

封装材料

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

-10℃ ~ +75℃ ±0.0 1%/℃ 圆形黄铜

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

±0.007%/℃

±0.007%/℃

方形黄铜

方形黄铜

耐高温温度补偿型三维探头

型号

3ADX801HT

3ADX802HT

3ADX803HT

3ADX804HT

3ADX805HT

3ADX806HT方形

3ADX807HT方形

L(cm)约

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/20

10/20

D

(mm)

5.0

3.0

2.0

1.5

1.2

4.0

2.5

有源区直径

(mm)

0.15

0.15

0.10

0.10

0.04

0.15

0.15

测量范围

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

满量程

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

精度(线性度) 工作温区

温度系数

(max)

封装材料

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

方形黄铜

方形黄铜

±0.10% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃ ±0.007%/℃

±0.10% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃ ±0.007%/℃

±0.15% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃

±0.15% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃

±0.20% ~ 20kG -20 ℃ ~ +200℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.10% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃ ±0.007%/℃

±0.10% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃ ±0.007%/℃

耐低温温度补偿型三维探头

型号 L(cm)约

D 有源区直径

(mm)

5.0

3.0

2.0

1.5

1.2

(mm)

0.15

0.15

0.10

0.04

0.10

测量范围 满量程 精度(线性度) 工作温区

温度系数

(max)

±0.007%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

封装材料

3ADX801LT

3ADX802LT

3ADX803LT

3ADX804LT

3ADX805LT

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.20% ~ 20kG

-269℃ ~ +75℃

-269℃ ~ +75℃

-269℃ ~ +75℃

-269℃ ~ +75℃

-269℃ ~ +75℃

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

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耐高低温温度补偿型三维探头

型号 L(cm)约

D

(mm)

5.0

3.0

2.0

1.5

1.2

有源区直径

(mm)

0.15

0.15

0.10

0.10

0.04

测量范围 满量程 精度(线性度) 工作温区

温度系数

(max)

±0.007%/℃

±0.015%/℃

±0.015%/℃

±0.015%/℃

±0.015%/℃

封装材料

3ADX801HLT

3ADX802HLT

3ADX803HLT

3ADX804HLT

3ADX805HLT

3ADX806HLT

方形

3ADX807HLT

方形

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.20% ~ 20kG

-269℃ ~ +200℃

-269℃ ~ +120℃

-269℃ ~ +120℃

-269℃ ~ +120℃

-269℃ ~ +150℃

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

10/20 4.0 0.15 DC-100kHz 300kG ±0.10% ~ 20kG -269℃ ~ +120℃ ±0.015%/℃ 方形黄铜

10/20 2.5 0.15 DC-100kHz 300kG ±0.10% ~ 20kG -269℃ ~ +120℃ ±0.015%/℃ 方形黄铜

超高精度横向探头 Transverse Probes

T(mm)

max

有源区直

径(mm)

精度(线性

度)

零场温度系

工作温区 数

(max)

温度系数

(max)

封装材

型号 L(cm)约 W(mm) A(mm) 频率范围 满量程

HCDX800F 6/8/10 1.00

HCDX800F 6/8/10 0.80

HCDX800F 6/8/10 0.60

HMDX801F 6/8/10 0.50

HMDX802F 6/8/10 0.50

HMDX803F

(柔性)

HMDX804F

(柔性)

HMHD805F

(柔性)

2.6

2.2

1.7

1.6

1.2

1±0.1

1±0.1

1±0.1

1±0.1

1±0.1

0.2±0.0

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

DC-1000kHz 300kG ±0.50%~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.06 G/℃

DC-1000kHz 300kG ±0.50% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.06G/℃

DC-1000kHz 300kG ±0.50% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.06 G/℃

DC-1000kHz 300kG ±0.50% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.06 G/℃

DC-1000kHz 300kG ±0.50% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.06 G/℃

±0.007%/℃ 黄铜

±0.007%/℃

±0.007%/℃

±0.007%/℃

±0.007%/℃

黄铜

黄铜

黄铜

黄铜

6/8/10 0.35 1.2/0.8

5

0.2±0.0

5

0.2±0.0

5

0.15 DC-1000kHz 300kG ±0.1% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 合成脂

6/8/10 0.25 1.2/0.8 0.10 DC-1000kHz 300kG ±0.1% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 合成脂

6/8/10 0.25 0.35 0.05 DC-1000kHz 300kG ±0.1% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 合成脂

*长度可按要求自定,可在探头内加装温度传感器

*交货期1-4 周(无库存情况下)不含增值税及运费

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柔性高精度横向探头Transverse Probes

(适合特殊环境或高频)

有源

型号 L(cm)约

T(mm) W A 区直

(mm)

频率范围 满量程

精度

(线性度)

工作温区

零场温度

系数

(MAX)

±0.08

CDX800F-R 6/8/10 1.50 2.6 1±0.1 0.15 DC-50KHZ 300kG ±0.2%to30kG -10°Ct0+100° C

G/ºC

±0.08

CDX801F-R 6/8/10 1.00 2.6 1±0.1 0.15 DC-50KHZ 300kG ±0.2%to30kG -10°Ct0+100°C

G/ºC

±0.08

CDX802F-R 6/8/10 0.80 1.7 1±0.1 0.15 DC-50KHZ 300kG ±0.2%to30kG -10°Ct0+100°C

G/ºC

温度系数(MAX)

封装

材料 max (mm) (mm)

±0.03%/C° 塑胶

±0.03%/C° 塑胶

±0.03%/C° 塑胶

高精度温度补偿型霍尔探头(内置温度传感器)

Transverse Probes

有源区

型号 L(cm)约

T(mm) W A

max (mm) (mm)

1.00

0.80

1.00

0.80

直径

(mm)

频率范围 满量程

精度

(线性度)

±0.2%to30kG

±0.2%to30kG

工作温区

零场温度

系数

(MAX)

-10°Ct0+100° C ±0.08 G/ºC

-10°Ct0+100°C ±0.08 G/ºC

温度系数

(MAX)

±0.01%/C°

±0.01%/C°

±0.01%/C°

±0.01%/C°

封装材

黄铜

黄铜

黄铜

黄铜

MCDX800F-T 6/8/10

MCDX801F-T 6/8/10

HCDX800F-T 6/8/10

HCDX801F-T 6/8/10

2.6 1±0.1 0.15 DC-30KHZ 30kG

2.2 1±0.1 0.15 DC-30KHZ 30kG

2.6 1±0.1 0.15 DC-30KHZ 30OkG ±0.05%to30kG -10°Ct0+100° C ±0.08 G/ºC

2.2 1±0.1 0.15 DC-30KHZ 30OkG ±0.05%to30kG -10°Ct0+100°C ±0.08 G/ºC

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高精度耐高温温度补偿型霍尔探头(内置温度传感器)Transverse Probes

有源

型号 L(cm)约

T(mm) W A 区直

(mm)

CDX700F-HT 6/8/10

CDX701F-HT 6/8/10

CDX702F-HT 6/8/10

MDX701F-HT 6/8/10

MDX702F-HT

(柔性)

1.00

0.80

0.60

0.50

2.6

2.2

1.6

1.7

1±0.1 0.15 DC-30k HZ 30kG

1±0.1 0.15 DC-30k HZ 30kG

1±0.1 0.15 DC-30k HZ 30kG

1±0.1 0.15 DC-30k HZ 30kG

频率范围 满量程

精度

(线性度)

工作温区

零场温度系

(MAX)

温度系数

(MAX)

封装材

料 max (mm) (mm)

±0.2%to30kG -10°Ct0+195°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

±0.2%to30kG -10°Ct0+195°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

±0.2%to30kG -10°Ct0+195°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

±0.2%to30kG -10°Ct0+195°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

黄铜

黄铜

黄铜

黄铜

6/8/10 0.35 1.2 0.5±0.1 0.15 DC-30kHZ 30kG ±0.2%to30kG -10°Ct0+195°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C° 合成脂

高精度耐低温温度补偿型霍尔探头(内置温度传感器)Transverse Probes

有源

型号 L(cm)约

T(mm)

max

W A 区直

(mm)

CDX600F-LT 6/8/10

CDX601F-LT 6/8/10

MDX601F-LT 6/8/10

1.00

0.80

0.50

2.6

2.2

1.7

1±0.1 0.15 DC-30KHZ 300kG

1±0.1 0.15 DC-30KHZ 300kG

1±0.1 0.15 DC-30KHZ 300kG

±1.0%to30kG

±1.0%to30kG

±1.0%to30kG

频率范围 满量程

精度

(线性度)

零场温度

工作温区 系数

(MAX)

温度系数

(MAX)

封装材

料 (mm) (mm)

-269°Ct0+75°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

-269°Ct0+75°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

-269°Ct0+75°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

黄铜

黄铜

黄铜

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第四章

数据接口操作

概述

DX-360 高斯/特斯拉计配备RS-232C串行接口和USB接口。接口允许计算

机读取测量读数可实时发送数据给上位机,并通过软件进行数据存储和绘图,并

进行远程控制和工业自动化控制。

4.1 串行接口概述

DX-360使用的串行计算机接口通常也称为RS-232接口。RS-232C为电子

工业协会(EIA)标准,本节将简要叙述DX-360支持的串行接口的主要特性。

4.1.1 物理连接

DX-360配备的串行连接器为一对匹配9 针D 型连接器的插口(Female)

一侧,且必须与通讯电缆的插针(Male)一侧匹配。如果通讯电缆的线序正确,

但末端为插口(Female),则必须使用交换电缆匹配仪器后面板和串行电缆末端

的两个插口(Female)。

串行接口连接器上方的字符(DCE)代表数据通讯设备(Data

Communication Equipment), 并决定了发送数据线(Tx)和接收数据线(Rx)

等方向引线的线序和连接。具备数据终端设备(DTE,Data Terminal Equipment)

配线的电子设备可以通过一条直通电缆与DX-360连接。例:DCE连接器的2

脚和3脚分别为发送数据线(Tx)和接收数据线(Rx),而DTE连接器的2脚

和3脚分别为接收数据线(Rx)和发送数据线(Tx),从而实现互补对接。通常

32

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PC上配置的串行接口为9针D型DTE设置,可以使用一条直通电缆连接至DX-

360。

两台通过串行接口连接的设备可能同为DCE 配线,在此情况下,必须交换

两只DCE连接器的互补线(即发送数据线Tx和接收数据线Rx),用于交换互

补线的电缆称为空调制解调器。在两台DCE配线设备之间必须使用空调制解调

器, 两台DTE配线设备之间亦然。

DX-360(DCE)

DB-9F

管脚

1

2

3

4

5

6

7

8

9

描述

发送数据(Tx)

接收数据(Rx)

地(GND)

管脚

2

3

4

5

6

7

8

20

22

DB-25M

描述

Tx

Rx

RTS

CTS

DSR

GND

DCD

DTR

Ring in

管脚

1

2

3

4

5

6

7

8

9

计算机(DTE)

DB-9M

描述

DCD

Rx

Tx

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

Ring in

4.1.2 硬件支持

DX-360的串行接口硬件支持以下接口特性。在一个字符的各个位(bit)均

使用异步时钟,此时钟需要起始和结束位作为字符的一部分,由此数据发送者和

数据接收者可以在不同字符之间进行重新同步。DX-360采用半双工传输方式,

此传输方式允许仪器作为数据发送者或者数据接收者,但不能同时作为两者。

DX-360不支持硬件握手。硬件握手通常用于避免数据消息字符串冲突,且

保证数据接收者准备好之前没有数据送达。

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4.1.3 字符格式

字符是接口传输中的最小信息片断。每个字符长度为10位(bit),包含数据

位和同步位。采用8位(bit)数据位,1位起始位和1位停止位用于同步相邻的字

符,无奇偶校验位。

连接器

连接配线

数据接口电平

传输长度

时序格式

传输模式

波特率

握手

每字符位数

校验类型

结束符

命令速率

9针 D型插座(Female)

DCE

发送和接收使用 EIA电平

最长15米

异步,RS-232C电气格式

半双工

19200、57600和115200bps

软件时序

1位起始、8位数据、和1位停止

无奇偶校验

CR(0DH)

最大每秒10命令

表 4-1 DX-360的串行接口说明

4.1.4 改变波特率

为正确使用串行接口通讯,必须首先设置DX-360的波特率。按Menu键进

入菜单界面,利用▲▼键调整到UART选项,按Enter进入后,按▲▼键选择波特

率(须与计算机设定值一致)。

按▲▼键在各种波特率之间循环选择,按 Enter确认同时发送数据,再按

Enter确认并返回菜单显示状态,▲▼ 键移动到exit选项,再按 Enter确认并返

回主界面。可选波特率为19200、57600和 115200bps。出厂默认波特率为

115200bps。

34

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4.1.5 故障诊断

仪器为全新安装但通讯出现故障:

(1)查看仪器的波特率。

(2)确认仪器的数据发送线(Tx)和数据接收线(Rx)分别连接至计算机的

数据接收线(Rx)和数据发送线(Tx)。

(3)关闭仪器并重新开启,查看仪器内的固化软件是否失效。

(4)关闭计算机并重新启动,查看串行通讯接口是否挂起。

(5)确认仪器的波特率是否已在恢复出厂默认设置时恢复其默认值。

(6)检查所有通讯电缆连接。

通讯间歇挂起:检查通讯电缆连接是否正确,以及通讯电缆长度是否在15

米之内。

4.1.6 计算机控制指令集

预设命令:

1. 查询数据

1). 功能:查询实时测量数据

2).命令格式:"DATA?>",

3).返回值:”ACK” + 实时测量数据

实时测量数据格式:#X轴数值/X轴频率值(交流)/X轴温度值;Y轴数值/Y

轴频率值(交流)/Y轴温度值;Z轴数值/Z轴频率值(交流)/Z轴温度值>

例如: #00000.0097/000/+0256;-00000.0003/000/+0256;-

00000.0027/000/+0256>

注:温度值为实际值乘以10;

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2. 关闭查询数据

1). 功能:关闭查询实时测量数据

2). 命令格式:"DATAC>",

3). 返回值:”ACK”

3. 查询单位

1). 功能:查询测量单位

2). 命令格式:"UNIT?>",

3). 返回值:”ACK”+测量单位

测量单位:”mT”, “Gauss”, “A/m”, “oe”

4. 查询量程 X轴

1). 功能:查询测量量程

2). 命令格式: "RANGE?X>",

3). 返回值:”ACK”+测量量程

5. 查询量程 Y轴

1). 功能:查询测量量程

2). 命令格式: "RANGE?Y>",

3). 返回值:”ACK”+测量量程

测量单位:” 30mT”, “300mT”, “3T”, “Auto”

6. 查询量程 Z轴

1). 功能:查询测量量程

2). 命令格式: "RANGE?Z>",

3). 返回值:”ACK”+测量量程

测量单位:” 30mT”, “300mT”, “3T”, “Auto”

36

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7. 设置单位

1). 功能:设置单位,往上变化一级

2). 命令格式:"UNITSET>",

3). 返回值:”ACK”

8. 设置量程 X轴 往上变换一级

1). 功能:设置量程,往上变化一级

2). 命令格式: "RANGESETX>",

3). 返回值:”ACK”

9. 设置量程 Y轴 往上变换一级

1). 功能:设置量程,往上变化一级

2). 命令格式: "RANGESETY>",

3). 返回值:”ACK”

10. 设置量程 Z轴 往上变换一级

1). 功能:设置量程,往上变化一级

2). 命令格式: "RANGESETZ>",

3). 返回值:”ACK”

11. 查询上门限 X轴

1). 功能:查询X轴上门限值

2). 命令格式: "UPTHRES?X>",

3). 返回值:”ACK”+X轴上门限值

12. 查询上门限 Y轴

1). 功能:查询Y轴上门限值

2). 命令格式: "UPTHRES?Y>",

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3). 返回值:”ACK”+Y轴上门限值

13. 查询上门限 Z轴

1). 功能:查询Z轴上门限值

2). 命令格式: "UPTHRES?Z>",

3). 返回值:”ACK”+Z轴上门限值

14. 查询上门限 S轴

1). 功能:查询S轴上门限值

2). 命令格式: "UPTHRES?S>",

3). 返回值:”ACK”+S轴上门限值

15. 查询下门限 X轴

1). 功能:查询X轴下门限值

2). 命令格式:"LOWTHRES?X>",

3). 返回值:”ACK”+X轴下门限值

16. 查询下门限 Y轴

1). 功能:查询Y轴下门限值

2). 命令格式:"LOWTHRES?Y>",

3). 返回值:”ACK”+Y轴下门限值

17. 查询下门限 Z轴

1). 功能:查询Z轴下门限值

2). 命令格式:"LOWTHRES?Z>",

3). 返回值:”ACK”+Z轴下门限值

18. 查询下门限 S轴

1). 功能:查询S轴下门限值

38

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2). 命令格式:"LOWTHRES?S>",

3). 返回值:”ACK”+S轴下门限值

19. 清零

1). 功能:同时使三个轴数值清零

2). 命令格式:"ZERO>"

3). 返回值:”ACK”

20. X轴上门限设置

1). 功能:设置 X轴上门限值

2). 命令格式:“X_UPTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

例如:’’X_UPTHRES+3000.00>”, 即将X轴上门限值设定为+3000.00

21. X轴下门限设置

1). 功能:设置 X轴下门限值

2). 命令格式:“X_LOWTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

例如:’’X_ LOWTHRES -3000.00>”, 即将X轴下门限值设定为-3000.00

22. Y轴上门限设置

1). 功能:设置 Y轴上门限值

2). 命令格式:“Y_UPTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

23. Y轴下门限设置

1). 功能:设置 Y轴下门限值

2). 命令格式:“Y_LOWTHRES+/->”

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3). 返回值:”ACK”

24. Z轴上门限设置

1). 功能:设置 Z轴上门限值

2). 命令格式:“Z_UPTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

25. Z轴下门限设置

1). 功能:设置 Z轴下门限值

2). 命令格式:“Z_LOWTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

26. S轴上门限设置

1). 功能:设置 S轴上门限值

2). 命令格式:“S_UPTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

27. S轴下门限设置

1). 功能:设置 S轴下门限值

2). 命令格式:“S_LOWTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

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4.2 软件连接与通讯

DX-360采用9针串口(RS232与计算机通讯。串口连接:使用计算机串口

线与高斯计直接连接即可,软件界面如图4-1所示。

图4-1 数据采集软件主界面

通讯设置

端口选择:打开软件找到[端口选择]下拉选框,下拉选框中会列出您计算机

中所有可用的COM端口编号,选择对应的端口即可,选择端口号后软件会直接

尝试打开该端口,若提示打开失败请检查您的计算机中是否有正在运行的程序已

占用了该端口。或保存您的工作进程后注销或重启计算机。如果不清楚本计算机

的串口情况,可通过 右键“我的电脑”->管理->设备管理器->端口(COM和LPT)

进行查看,如图4-2所示,COM5为RS232连接端口。

仪器类型:选择软件所采集的数据来源,在这里选择一维高斯计。

通讯方式:DX-360使用“串口”通讯方式

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图4-2 串口号的查看

在端口和仪器类型均正确设置后,点击“开始”按钮,软件便开始采集数据

并绘制图形,在数据显示区域,我们可以选择单次手动记录数据,也可以勾选

“连续记录”进行数据采集,如图4-3所示:

图4-3 数据记录绘图

将数据采集窗口切换至设置窗口后,我们可以进行一些设置操作来更好的进行

数据采集,如图4-4所示:

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图4-4 设置界面

固然,采集速度的变化会相应的影响高斯计的分辨率和测量精度,表4-2列出

了采集速度对高斯计分辨率和测量精度的影响,供用户参考。

采集频率(Hz)

常速

20

50

100

200

200+

分辨率(mT)

±0.00001

±0.001

±0.001

±0.01

±0.1

±0.1

空载最大波动(mT)

0.00001

0.006

0.009

0.05

0.14

0.16

测量精度(%)

0.05

0.01

0.015

0.02

0.15

0.15

表4-2 高速采集速度对高斯计分辨率和测量精度的影响

4.3 监视模拟输出

DX-360在后面板使用BNC连接器提供一路监视模拟输出,其中芯线为信号,

外壳为地。监视模拟输出电压范围为±3.0V,对应磁场范围为±3.0T(±30kG)或

±30T(±300kG)监视模拟输出电压不受显示单位影响。BNC连接器外壳与机箱

体存在电气连接,但可能不等电位,将BNC连接器外壳与机箱体短路可能影响

模拟输出精度,或造成仪器损坏。

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第五章

附件

概述

本章提供DX-360高斯/特斯拉计所含附件以及可选配件的相关信息。

5.1 附加型号明细

DX-360所含附件如下:

型号

Model-HCDX801F(标配)

220-10

RS232-DCE9

MAN-3600

描述

超高精度数字化超薄横向霍尔探头,量程 10T(100kG)1只

3芯 220V单相交流电源线。1根

9芯 RS-232C直通串行通讯电缆。1根

DX-360用户手册1本 校正证书1本 保修单1本

与此同时,用户还可为DX-360选配RS232-USB附件,用于将RS-232C

接口转为USB 2.0或IE485接口,便于使用总线控制,提高计算机的可控仪器

容量。可选配DX-MagTech的零高斯腔,以便于校正零点磁场。可选配高斯计

专业绘图软件以利于数据保存和绘制专业图表。

厦门盈德兴磁电科技有限公司保有在不事先通知的情况下变更上述各项附

件规格的权利。

5.2 机柜安装组件

通过使用机柜安装组件,可将DX-360以标准19英寸机箱方式安装于标准

机柜内部。

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5.3盈德兴科技零高斯腔(需另购)

零高斯腔常用于校正探头,使探头

位于一个相对的零磁场环境,从而获得

相对于零的磁场探测数值。

5.4高斯计专业绘图软件(需另购)

厦门盈德兴科技专门设计了适合高斯计测量储存和绘图的多功能px-1绘图软件。

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特点:

(1)

自动存储数据。绘图软件可自动把数据存入软件数据库,利于随时查询。

(2)

节选数据绘图

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绘图坐标可按数据范围选择。为了精确绘制检测图形,绘图软件的Y轴和X

轴均可随意设定,Y定义为:磁场强度值(mT)毫特,X轴定义为:数据坐标

轴。

您可根据测量数据的范围来设定Y轴的尺度,使您绘制的图形更清晰,绘图

分辨率最高,独特的绘图理念,更方便的制图模式,使磁测数据更直观化。

同时可以根据需要,绘制三维图形。

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(3) 数据库查看。绘图软件支持Access2003和Excel2003系列版本的

数据库查看。

(4) 图表打印等功能。

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第六章

安全与维护

概述

本章为DX-360高斯/特斯拉计的通用维护和安全使用信息。其中,6.1为安全

总述,6.2为安全标志,6.3为为静电放电,6.4为更换保险,6.5为串行通讯电

缆。

6.1 安全总述

在任何形式的仪器操作、维护和维修过程中,均应遵循如下通用安全预防措

施。不遵循这些安全预防措施或本手册中任何位置提及的特别警告,将有可能破

坏本仪器的设计、生产和使用的安全标准。用户不遵循这些要求时,厦门盈德兴

磁电科技有限公司将不承担任何责任。

在任何形式的仪器操作、维护和维修过程中,请仔细阅读以下安全预防措施。

本仪器应由熟悉电击事故并具有处理由此造成的可能伤害的能力的专业人员操

作。本仪器用于任何测量和控制用途时,任何其它未知电路可能带有危险电压即

交流电压均方根值大于30伏特峰值大于42.4伏特,直流电压高于60伏特,并

可能导致电击事故的发生。危险电压可能出现于本仪器的机箱体、电缆插头和插

座、传感器金属外壳、测量夹具,或者任何与本仪器连接的设备的相应位置。遵

循以下安全预防措施将保护仪器的操作者、维护和维修人员以及操作环境远离电

击伤害、燃烧、机械事故、极高或极低的温度以及火患的传播。超出以下操作环

境限制时可能造成对操作者的人身伤害和对操作环境及本仪器的损害:

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温度:

额定电源电压:

5—40摄氏度

交流 220伏特

最大相对湿度:

电源电压涨幅:

31摄氏度下 80%

额定电源电压的10%

仪器接地:为最大程度避免电击事故,应将本仪器的底盘和机箱体连接至大

地。本仪器使用三芯交流电源线,应将其插入符合国家相应安全标准的3 端220

伏特交流电源插座或适配器中。电源插座和适配器应具有接地线,操作者、维护

和维修人员应保证此接地线已牢固可靠的与安全地(大地)连接。

勿在爆炸气氛中使用请勿将本仪器暴露于可燃气体、烟雾中使用,否则将可

能造成严重的安全事故。

远离仪器内部的带电电路为保证操作者的人身安全并保证所有者的保修权

利,请勿自行打开机箱进行任何调整和维修,应由有资格认证的维修人员进行内

部元件替换或内部调整。请勿在交流电源线连接状态下替换元件。为最大程度避

免任何可能的电击伤害,在接触仪器前应断开交流电源供给,并为电路完全放电。

请勿置换部件或改动仪器由于存在引入伤害的危险,请勿自行置换部件或对

仪器进行任何非授权的改动。请尽量将本仪器返回至厦门盈德兴磁电科技有限公

司以及得到授权的代表处进行保养和维修,以保持仪器的安全性能。

勿将探头的金属部分接触暴露的电路,某些探头具有金属护套,保持此类探头

远离磁场附近的带电电路。

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6.2 安全标志

6.3 静电放电

静电放电(ESD)将损伤电学部件、组件和仪器设备。静电放电是携带静电电

位的带电体之间的电荷运动,此静电电位可由直接接触或由静电场感应产生。人

体产生并携带静电,是通常造成静电放电敏感(ESDS)器件损坏的低能量源。在

较低的湿度环境中,简单走过地毯将产生高于3万伏特的静电。

当今的电子科技领域不断追求更高的集成度、、更高的封装密度和有源器件

中更小的电介质厚度,从而造成由此设计生产出的电子设备对静电放电更为敏感。

某些器件较常规器件对静电放电更为敏感,在操作、维护和维修过程中,几百伏

特的静电放电等级就可能损坏半导体、厚膜集成电路、薄膜晶体管及压电晶体等

电子元器件。通常,静电放电电压低于4千伏特时无法为人所感知。

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6.3.1 静电放电敏感元件标识

以下为用于标识静电放电敏感元器件的几种常用工业符号:

6.3.2 操作静电放电敏感元件

安装或操作前应查看所有可能的注意事项以避免损坏静电放电敏感(ESDS)

元件。通过提供导电表面和泄放通路将仪器和所有与之连接的部件连接至大地电

位。操作、维护和维修人员应至少查看以下6项注意事项:

(1)放电或断开所有仪器使用的电源和信号源以及负载。

(2)将仪器置于导电工作平面上。

(3)请接地技师使用具有1M串联电阻的导电腕带接地以保护操作者。

(4)将可能与仪器接触的工具如焊接设备等可靠接地。

(5)将由仪器取下的ESDS器件或组件置于导电工作平面上或导电容器内。

置入或由容器内取出器件或组件的操作者必须与容器的导电部分保持接触。使用

经过认可的防静电放电塑料袋存储ESDS部件。

(6)除非确实需要使用或测量,请勿在不必要的情况下操作ESDS器件或将

其由防静电包装中取出。

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6.4 更换保险

本节介绍取出并更换交流进线电压保险的操作流程。更换保险前,应使用欧

姆表对新保险进行检查,切勿依赖于视觉观察。

警告:为避免潜在的致命电击,执行任何流程前必须关闭仪器并将交流电源线

由后面板电源输入组件中取出,使仪器与交流电源断开。

注意:为避免火灾危险,请只选用与仪器后面板标识型号相同的保险进行更换。

(1)将后面板电源开关拨动至“关闭(O:Off)”位置。

(2)将交流电源线由后面板电源输入组件中取出。

(3)在后面板上找到位于电源输入组件上方的保险组件。

(4) 拧开保险座顶盖,取出已有保险,并将其置换为220V/0.5A的慢熔保

险。

(5)安装保险座顶盖并旋紧。

(6)连接交流电源线。

(7)将后面板电源开关拨动至“开启(I:On)”位置。 注:某些用于特殊用途

的DX-360使用220V/0.25A慢熔保险。

6.5串行通讯电缆

DX-360使用串行直通电缆(附件RS232-DCE9)与计算机的9针串行接口

连接并进行通讯,也可在一定的电缆线序下使用正确的适配器与计算机的25针

串行接口连接。

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以下为将DX-360连接至PC时的推荐电缆连接图。

图 6-1 DX-360连接至PC的9针串行接口

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附录A

常用磁学单位

物理量

磁通密度

磁通

磁势差

磁通势

磁场强度

磁化力

体磁化强度

体磁化强度

磁极化

磁化强度

比磁化强度

磁矩

磁偶极距

体磁化率

比磁化率

符号

高斯和

cgs

单位制

电磁单位

转换因子

SI

T

(特斯拉)

Wb/m

2

Wb

(韦伯)

V.s

(伏特秒)

A

(安培)

B

G

(高斯)

Mx

(麦克斯维)

2

Gb

(吉尔伯特)

Oe

(奥斯特)

Gb/cm

10

-4

-8

10

Φ

U

F

10/4

π

10/4

π

3

H

A/m

f

M

4

π

M

J

I

emu/cm

3h

10

3

A/m

A/m

T

Wb/m

2i

A.m

2

/kg

Wb.m/kg

A.m

2

J/T

(焦尔

/

特斯拉)

G

emu/cm

3

emu/g

emu

erg/G

(尔格

/

高斯)

10/4

π

3

4

π×

10

4

π×

10

-7

-4

σ,

M

m

10

-3

j

emu

erg/G

无量纲数

emu/cm

3

4

π×

10

-10

Wb.m

i

χ,κ

-

(4

π

)

2

×

10

-7

H/m

(亨利

/

米)

Wb/(A.m)

m

3

/kg

H.m

2

/kg

m

3

/mol

H.m

2

/mol

χ

p

, κ

p

cm

3

/g

emu/g

cm

3

/mol

emu/mol

无量纲数

未定义

4

π×

10

-10

(4

π

)

2

×

10

4

π×

10

-13

(4

π

)

2

×

10

-6

-3

克分子磁化率

χ

mol,

κ

mol

磁导率

相对磁导率

体能量密度

能积

去磁系数

μ

4

π×

10

-7

H/m

Wb/(A.m)

无量纲数

μ

r

-

10

W

erg/cm

3

无量纲数

-1

J/m

3

无量纲数

D

N

1/4

π

表 A-1 标准国际单位制(SI)和厘米-克-秒单位制(cgs)的磁学单位换算

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物理量

真空磁导率

真空光速

真空介电常数

精细结构常数

基本电荷

普朗克常量

阿伏加德罗常数

原子质量单位

电子静止质量

质子静止质量

中子静止质量

量子磁通

约瑟夫频率

-

电压比

量子周期

里德伯常数

波尔磁子

质子回磁比

逆磁屏蔽系数

(

球形

H

2

O

样品

)

摩尔量常数

摩尔体积,理想气体

T

0

=273.15K, p

0

=1atm

波尔兹曼常数

斯台范

-

波尔兹曼常数

第一辐射常数

第二辐射常数

引力常数

符号

μ

0

C

ε

0

=(μ

0

c

2

)

-1

值(

SI

4

π

×

10

-7

H.m

-1

2.9979

×

10

8

m.s

-1

8.8542

×

10

-12

F.m

-1

0.0073

137.0360

1.6022

×

10

-19

C

6.6262

×

10

-34

-1

1.0546

×

10

-34

-1

6.0220

×

10

23

mol

-1

1.6605×10

-27

kg

0.9109

×

10

-30

kg

5.4858

×

10

-4

u

1.6726

×

10

-27

kg

1.0073u

1.6749

×

10

-27

kg

1.0087u

2.0679

×

10

-15

Wb

4.1357

×

10

-15

-1

.C

-1

483.5939 THz.V

-1

3.6369

×

10

-4

-1

.kg

-1

7.2739

×

10

-4

-1

.kg

-1

1.0974

×

10

7

m

-1

9.2741× 10

-24

J.T

-1

2.6752

×

10

8

s

-1

.T

-1

1.0000

8.3144

-1

.K

-1

α

α

-1

e

h

h =h/2

π

N

A

1u=10

-3

kgmol

-1

/N

A

m

e

m

p

m

n

φ

=h/2e

h/e

2e/h

h/2m

e

h/m

e

R

μ

B

=eh/2m

e

γ

p

1+

σ

(H

2

O)

R

V

m

=RT

0

/p

0

k=R/N

A

σ

=(

π

2

/60)k

4

/h

3

c

2

0.0224 m

3

.mol

-1

1.3807

×

10

-23

J.K

-1

5.6703

×

10

-8

W.m

-2

.K

-4

3.7418

×

10

-16

W.m

-2

0.0144 mK

6.6720

×

10

-11

N.m

2

.kg

-2

c

1

=

hc

2

c

2

=hc/k

G

表 A-2 推荐使用的国际标准单位制(SI)物理常数值

56

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

附录B

常用术语

准确度(Accuracy):实际测量值与真值相比的正确程度。

精度(Precision):在可控条件下,结果可重复的仔细测量,请参阅“可重复性”。也可表示对

探测微小偏差的把握性,请参阅“分辨率”。

可重复性(Repeatability):在相同条件下对相同变量进行重复测量,其测量结果的接近程

度。

分辨率 (Resolution):对非常接近的数量值的识别程度。

显示分辨率(Display resolution):仪器实际显示的分辨率。通常不等于仪器的测量分辨率。

指定为 n位的十进制显示分辨率具有 10n个可能的显示值。n位加一个 1/2位的分辨率具

有 2×10n 个可能的显示值。

测量分辨率(Measurement resolution):仪器解析测量量的能力。对于数字测量仪表,测量

分辨率通常由所使用的模数转换器决定。n 位转换器可解析 1/2n。可测量的最小信号变化

量在任意量程内为满量程的 1/2n。不可将分辨率和准确度混淆。

偏差 (Deviation):受控变量的实际值与对应于给定值的期望值之间的差值。

(仪器的)漂移 (Drift):在施加固定参考输入的情况下,经过一段时期后,输出端上的一

种非理想但比较缓慢的变化。注:漂移通常由被测变量最大额定值的百分比表示。

稳定性(Stability):仪器或传感器在给定恒定输入时保持恒定输出的能力。

容差(Tolerance):允许的最大值和最小值之间的范围。

误差 (Error):计算、观察或测量值与真值、指定值或理论正确值或条件之间的任何差异。

(电学)噪声 (Noise):产生于控制系统电路中并对控制系统电路造成有害效应的有害电

学信号。设置点(Setpoint):由自动化控制器选择并保持的值。

接地(Ground):一种导体连接,无论故意或偶然,通过此连接可将电路或设备连接至大地

(Earth), 或连接至可取代大地的大型延伸导电体。注:当导体与地连接时,接地用于建立

并保持大地(或导电体)电位或接近此电位,并用于将地电流导入或导出大地(或导电体)。

模拟输出(Analog output):由仪器输出的与输入成比例的电压。

校准(Calibration):通过测量或与标准器比较,确定仪表或其它设备各量程读数的正确(准

确)值,或者各控制按钮的正确值。

积分器 (Integrator):输出波形为输入波形对时间的积分的电路或网络。

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

电气电子工程师协会(IEEE):Institute of Electrical and Electronics Engineers。

百万分率(ppm: Parts per Million):例如 5ppm为 5× 10。

均方根(RMS: Root Mean Square):物理量的平方对时间的平均值的平方根,对于周期物

理量可在一个完整周期内进行平均,即有效值。

线电压(Line Voltage):仪器主电源的均方根电压值。 赫兹(Hz: Hertz):一种频率单位,

等于每秒一个周期。

安培 (A: Ampere):将恒定电流保持于两无限长直线平行导体内,忽略圆形交叉部分,

并将其中1米的部分置于真空内,将在两导体间产生每米长度为 2×10牛顿的力,此时电

流为 1安培。安培是国 际标准单位制中的基本单位。

安培/米(A/m):国际标准单位制中的磁场强度(H)单位,1安培/米=4ð/1000奥斯特。

伏特 (V: Volt):承载 1安培电流的导体,当其两端之间消耗的功率为 1瓦特时其两端

的电位差。

欧姆 2(Ω: Ohm):国际标准单位制中电阻的单位。欧姆为通过 1 安培电流并在两端产

生 1 伏特电压的导体的电阻。

瓦特 (W: Watt):国际标准单位制中的功率单位。瓦特为功率以每秒 1焦尔的速率用于

做功。

伏安 (VA: Volt-Ampere):国际标准单位制中视在功率的单位。伏安指单相、两线系统

中输入点处以安培为单位的电流的均方根值与以伏特为单位的电压的均方根值的乘积为 1。

高斯(G: Gauss):厘米-克-秒单位制中的磁感应强度(B)单位。1 高斯=10 特斯拉。命

名来源于德国数学家、天文学家和物理学家卡尔.亨德里克.高斯。

特斯拉(T: Tesla):国际标准单位制中的磁感应强度(B)单位。1特斯拉=10高斯。

开尔文(K: Kelvin):开氏温标的温度单位,是国际标准单位制的基本单位。“度”及其符号

“o” 由此单位简化得到。

开氏温标(Kelvin scale):开氏热力学温标是包括 ITS-90 在内的所有国际温标的基础。其由

两个温度点确定:绝对零度(0K)和水的三态点(273.16K),水的三态点即纯水达到出现冰

及蒸汽时的平衡温度。

摄氏温标(℃: Celsius scale):一种在通常大气压下,以水的冰点为 0℃、沸点为 100℃的

温度标准。 摄氏温标是纯粹的衍生单位,由开氏热力学温标计算得到。以往称其为百分度。

华氏温标(℉: Fahrenheit scale):一种在通常大气压下,以水的冰点为 32℉、沸点为 212

℉的温度标准。

4

-4

2

2

2

-7

2

1

-6

58

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

电子 (Electron):携带最小负电荷的一种基本粒子。注:电子质量约为氢原子核质量的

1/1837。

空穴 (Hole):半导体电子价带结构中的一种空位。其行为类似具有正质量的一个正电荷。

半导电材料 (Semiconducting material):通过电子和空穴导电的导电介质。在熔点以下的

某些温度范围内,其电阻率具有负温度系数。

半导体(Semiconductor):一种电阻率介于金属和绝缘体之间的电导体,其电荷载流子浓

度在某些温度范围内随温度升高而增大。某些半导体具有两种载流子,即带负电的电子和带

正电的空穴。

霍尔效应(Hall Effect):对于流过电流的薄导电物质,当施加外加磁场方向与电流方向成直

角时,将产生与电流方向和磁场方向均垂直的电位。命名来自于美国物理学家埃德文.H.霍尔。

磁场强度(H: Magnetic field strength):由电流和磁极产生的磁化力。对于大多数应用,磁

场强度可视为由施加场所产生,例如由超导磁铁。磁场强度不是物质的一种特性。 国际标

准单位:英制单位为安培/米,厘米-克-秒单位制单位为奥斯特。

磁通密度(B: Magnetic flux density):也称为磁感应强度(Magnetic induction),是介质对

所施加场H的净磁响应。其关系由下列公式给出:国际标准单位制B=ì0(H+M)、厘米-克-

秒单位制 B=H+4ðM, 其中H为磁场强度、M为磁化强度、ì0为真空磁导率(4ð×10-7H/m)

磁感应强度(B: Magnetic induction):参见磁通密度。

磁学单位(Magnetic units):测量磁学量时使用的单位,包括安匝数、高斯、吉尔伯特、力

线、 麦克斯维、奥斯特和单位磁极。

串行接口(Serial interface):一种计算机接口,通过此接口,信息每次传输一位(bit),而非并

行 接口中一次传输一字节(byte)。RS-232C是常用的串行接口。

RS-232C:电子工业协会(EIA)定义的双向计算机串行接口标准。接口为单端且非寻址。

位 (bit):术语“二进制数”的缩约词,是一种由 0或 1表示的信息的单位。

波特率 (Baud):信号发送速率单位,等于每秒离散条件或信号时间的个数,或者一个字

符中最短信号片断所用时间的倒数。

静电放电(ESD: Electrostatic discharge):携带静电电位的带电体之间的电荷运动,此静电

电位可 由直接接触或由静电场感应产生。

2

2

2

2

2

2

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

前缀(Prefixes):本手册中可能使用的国际标准单位制前缀如下:

因数

前缀

符号

因数

前缀

符号

10

24

10

21

10

18

10

15

10

12

10

9

10

6

10

3

10

2

10

1

yotta

zetta

exa

peta

tera

giga

mega

kilo

hecto

deka

Y

Z

E

P

T

G

M

k

h

da

10

-1

10

-2

10

-3

10

-6

10

-9

10

-12

10

-15

10

-18

10

-21

10

-24

deci

centi

milli

micro

nano

pico

femto

atto

zepto

yocto

d

c

m

n

p

f

a

z

y

希腊字母(Greek alphabet):希腊字母定义如下:

Alpha

Beta

Gamma

Delta

Epsilon

Zeta

Eta

Theta

Iota

Kappa

Lambda

Mu

Nu

Xi

Omicron

Pi

Rho

Sigma

Tau

Upsilon

Phi

Chi

Psi

Omega

60

厦门盈德兴磁电科技有限公司

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ASCII码(American Standard Code for Information Exchange):数据传输中使

用的一种标准编码,编码采用7位二进制数表示数字、字母、符号和特殊控制字

符共128种。

b7

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

b6

b5

0

1

0

1

0

1

0

1

b4

b3

b2

b1

0 1 2 3 4 5 6 7

1

1

1

1

0

0

0

0

0

NUL

DLE

SP

0

`

P

@

p

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SOH

STX

ETX

EOT

ENG

ACK

BEL

BS

HT

LF

VT

FF

CR

SO

SI

DC1

DC2

DC3

DC4

NAK

SYN

ETB

CAN

EM

SS

ESC

FS

GS

RS

US

!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

~

]

^

_

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

#

$

%

&

(

)

*

+

;

<

=

>

?

}

|

DEL

-

.

/

美制线规(AWG: American Wire Gage):以英寸或毫米为单位,使用直径定

义导线尺寸。

AWG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dia

In.

0.2893

0.2576

0.2294

0.2043

0.1819

0.1620

0.1443

0.1285

0.1144

0.1019

Dia

mm

7.348

6.544

5.827

5.189

4.621

4.115

3.665

3.264

2.906

2.588

AWG

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dia

In.

0.0907

0.0808

0.0720

0.0641

0.0571

0.0508

0.0453

0.0403

0.0359

0.0338

Dia mm

2.304

2.053

1.829

1.628

1.450

1.291

1.150

1.024

0.9116

0.8118

AWG

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Dia

In.

Dia

mm

AWG Dia In.

Dia

mm

0.0285

0.7230

31

0.0253

0.6438

32

0.0089

0.2268

0.0080

0.2019

0.0226

0.5733

33

0.00708

0.178

0.0207

0.5106

34

0.00630

0.152

0.0179

0.4547

35

0.00561

0.138

0.0159

0.4049

36

0.00500

0.127

0.0142

0.3606

37

0.00445

0.1131

0.0126

0.3211

38

0.00397

0.1007

0.0113

0.2859

39

0.00353

0.0896

9

0.0100

0.2546

40

0.00314

0.0798

7

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

附录C

其他主要产品

厦门盈德兴磁电科技有限公司其他主要产品:

1高精度全数字化多维磁场测试分析系统

2高精度数控磁场系统

3高品质电磁铁

4微动平台及支架

5高精度数控电源

详情敬请参看

非常感谢您使用DX-360高分辨率高精度高斯计

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Technology Co.,Ltd.

62

2024年10月25日发(作者:雀荌)

用户使用手册

USER MANUAL

DX-360

三维数字高斯计

DIGTAL GAUSS METER

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Technology Co.,Ltd

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

一、公司介绍

厦门盈德兴磁电科技有限公司是一家专业从事全数字化自动化测磁系统,高

精度数字磁检测设备及数字磁场控制的科技型公司。依托中科院的先进技术研发

和生产高精度一维,二维和三维霍尔探头(带温度补偿)及多维高精度高分辨力

测磁仪并通过ISO9001及IQNET国际体系认证,多项性能及参数均可达到国际

先进水平。且多次被航天、军工、航海、科研及院校应用, 并受到广泛的好评。

我公司可以根据用户的需求,研发、生产多种测磁系统,包括多点阵列磁扫

描系统和工业自动化检测系统,远程有线与无线控制系统,磁屏蔽系统,地磁补

偿系统和特种高斯计、磁通门计、高精度磁场控制平台、计量检定系统(我公司

使用的精度为:读数的±0.002%——±0.0002%)、多维磁场分析扫描系统、多维

电机磁场测试分析系统、多极磁环测试系统、地磁屏蔽测磁系统、多点阵列磁扫

描系统、霍尔效应测试系统、线圈及电磁铁等等定制产品。同时代理国际尖端测

磁仪器公司产品。

二、地理位置

地址:厦门市湖里区安岭路992号

网址:

三、文档说明

本文档公开和描述的方法及装置由厦门盈德兴磁电科技有限公司独立资金

支持并开发,不存在任何其它契约形式支持,并且不存在可能通过任何途经影响

或削弱厦门盈德兴磁电科技有限公司知识产权的任何关系。厦门盈德兴磁电科技

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Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

有限公司保留在不事先通知的情况下,在任何时间添加、改进、变更或收回设备

功能、变更设计、变更产品或变更产品的说明书、用户手册等文档的权利。厦门

盈德兴磁电科技有限公司不对本文档所含错误、或者偶然事件,或者由于产品配

置、性能或由于使用本文档所造成的损失负责。

四、有限保修担保

本产品之制造商厦门盈德兴磁电科技有限公司对此产品由发货之日起12个

月内实行保修。在此保修期间内,所有得到厦门盈德兴磁电科技有限公司认可返

回的产品及其附件,针对产品的质量问题,享受保修服务,服务内容包括维修和

部件更换,不收取部件更换和维修人工费用,以及将维修后的产品重新寄送至用

户所需邮寄费用。在保修期间内,维修后的产品或更换的部件所享受的保修期限

截止至原保修期限。对于非产品质量问题以及由于非正常操作所造成的故障和损

毁,厦门盈德兴磁电科技有限公司将不承担保修义务。

厦门盈德兴磁电科技有限公司对超出保修期限的产品提供维修服务,只收取

部件更换、必要的人工费用以及将维修后的产品重新寄送至用户所需的必要邮寄

费用,并对维修后的产品以及更换的部件实90日保修服务。

在任何情况下,如果本产品在未经厦门盈德兴磁电科技有限公司授权的情况

下被拆卸、调整、更换部件或维修,厦门盈德兴磁电科技有限公司有权拒绝提供

任何形式的保修、维修或维护服务。

五、版权声明

厦门盈德兴磁电科技有限公司对本手册拥有版权,并保有一切权利。在未得

到厦门盈德兴磁电科技有限公司书面授权的情况下,不得对本手册的任何部分通

过任何途经(包括使用电子、机械、影印、复制或 其他任何途经)进行任何形

式的复制、转载或传播。

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Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

目录

第一章 ................................................... 7

用户指南 .............................................. 7

概述 ............................................... 7

1.1 DX-360简介 ..................................... 7

1.1.1特点 ............................................ 7

1.2 快速入门 ....................................... 8

1.2.1 检查和开封 ...................................... 9

1.2.2 后面板连接 ...................................... 9

1.2.3 开机与测量 ..................................... 10

1.2.4常用功能 ....................................... 10

第二章 .................................................. 11

仪器操作介绍 ......................................... 11

概述 .............................................. 11

2.1 前面板控制定义 ................................ 11

2.1.1 前面板键盘定义 ................................. 11

2.1.2 前面板显示定义 ................................. 12

2.2 后面板定义 .................................... 13

2.3 菜单内功能说明 ................................ 14

2.3.1 Time时间设定 ................................... 14

2.3.2 Cal校正 ....................................... 14

2.3.3 Threshold阈值设定 .............................. 14

2.3.4 Brightness亮度设定 ............................. 14

4

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2.3.5 Save存储设定 ................................... 15

2.3.6 Uart波特率选择 ................................. 15

2.3.7 Zero校零模式 ................................... 16

2.3.8 Graph绘图模式 .................................. 16

2.3.9 Gain 手动增益设置 .............................. 17

探头介绍 ............................................. 18

概述 .............................................. 18

3.1 探头注意事项 .................................. 18

3.1.1 更换探头 ....................................... 18

3.1.3 探头操作 ....................................... 19

3.1.4 探头精度 ....................................... 20

3.2 盈德兴科技高精度探头系列 ...................... 24

第四章 .................................................. 32

数据接口操作 ......................................... 32

概述 .............................................. 32

4.1 串行接口概述 .................................. 32

4.1.1 物理连接 ....................................... 32

4.1.2 硬件支持 ....................................... 33

4.1.3 字符格式 ....................................... 34

4.1.5 故障诊断 ....................................... 35

4.2 软件连接与通讯 ................................ 41

4.3 监视模拟输出 .................................. 43

第五章 .................................................. 44

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附件 ................................................. 44

概述 .............................................. 44

5.1 附加型号明细 .................................. 44

5.2 机柜安装组件 .................................. 44

5.3盈德兴科技零高斯腔(需另购) ................... 45

5.4高斯计专业绘图软件(需另购) ................... 45

第六章 .................................................. 49

安全与维护 ........................................... 49

概述 .............................................. 49

6.1 安全总述 ...................................... 49

6.2 安全标志 ...................................... 51

6.3 静电放电 ...................................... 51

6.3.1 静电放电敏感元件标识 ........................... 52

6.3.2 操作静电放电敏感元件 ........................... 52

6.4 更换保险 ...................................... 53

6.5串行通讯电缆 ................................... 53

附录A .................................................. 55

常用磁学单位 ......................................... 55

附录B .................................................. 57

常用术语 ............................................. 57

附录C .................................................. 62

其他主要产品 ......................................... 62

6

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

第一章

用户指南

本章对DX-360高斯计/特斯拉计进行简要介绍。内容包括主要参数及快

速使用指导。

简介

DX-360全数字高斯计/特斯拉计是厦门盈德兴磁电科技有限公司设计并制

造的用于测量磁感应强度/磁通量密度的极高精度高分辨率全智能化仪器。

1.1.1特点

直流 一维直流:读数的±0.05%±0.005%量程

明亮的全视角 VGA /5 ¾位读数分辨力 三维直流:读数的±0.1%±0.005%量程

交流:读数的±1% ±0.5%量程

最大值/最小值/峰值/谷值/保持/界面锁定

数据存储(自动/手动) /存储数据阅读

探头自动校正/主机自动记忆操作模式

显示单位可选高斯,毫特斯拉,A/M 或 Oe

测量图形显示,本机自绘图,通讯波特率调节

时间及亮度设定

基本分辨力 0.0001 mT

自动零点、自动、手动量程

RS-232C /USB数据通讯接口/模拟BNC 接口

归零设置/相对测量模式/采集速率可调(20-300次/秒)

阈值设定(上,下限)及报警

可选的基本探头几十种(标配 3.5mm 超薄探头)

厦门盈德兴磁电科技有限公司

Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd

高精度,高分辨力

DX-360高斯计采用高精度数字化仪表与高精度数字化Hall探头相结合的

设计,使它的精度达到基本精度:读数的±0.10%±0.05%量程,基本分辨力

0.0001mT。从而达到世界先进水平。

高智能,多功能

DX-360高斯计可测量直流和交流磁场,最大值/最小值/峰值/谷值保持/界面

锁定,数据存储(自动/手动)/数据阅读,优异的自绘图及测试图形显示功能,探头

自动校正/主机自动记忆操作模式,自动零点、自动、手动量程,阈值设定及报警,

时间及亮度自设定,显示单位可选高斯,毫特斯拉,A/M或Oe等众多智能化功

能。

高自动化

DX-360具有丰富的接口特性,适用于自动测量系统。RS-232C接口功能:

测试数据数字化输出。

(1)用户可以使用计算机进行测试数据读取,并利用专业配套绘图软件绘制

各种测量图,可发送和打印图表

(2)使用串口实时发送功能可实时在计算机端监测实时数据

(3)可使用固定指令集查询实时数据

BNC模拟数据输出:输出0-3V模拟信号,可加装各类工控接口。

高一致性

DX-360具有高稳定,高一致性,一致性可达0.005%(稳定磁场)。

高精度探头

DX-360高斯计配用盈德兴(DX-MagTech)全系列三维、二维、一维横向和

轴向探头。探头出厂前已校准,并储存校正信息于数字化探头中,所以不同探头

具有完全互换性,使您在世界各地任意更换(DX-MagTech)探头。

快速入门

8

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1.2.1 检查和开封

首先请检查运输包装是否存在外部损伤和部件缺失,如果损伤或缺失比较

明显,请尽与运输商和我公司联系。打开运输包装,依据内附包装清单确认仪器、

传感器、附件和手册是否齐全,并查找是否存在损伤。丢弃包装物之前请务必清

点所有提供的部件。如果存在仪器或部件的运输损伤,撰写并尽快向运输商和保

险公司发送正当的索赔单,并通知厦门盈德兴磁电科技有限公司。如果出现缺失

现象,请尽快通知我们,货物发送10日后,我公司不对任何缺失现象承担责任。

1.2.2 后面板连接

1) 确认后面板电源开关位于关闭(O或OFF)位置。

2) 将探头插入后面板的15针D型探头输入连接器,旋紧连接器两侧螺栓。

3) 将交流电源线一侧插入电源输入组件,另一侧可靠连接至符合国家相关安全

标准且良好接地的3端220伏特交流电源插座或适配器。

4) 如需与计算机通讯或使用BNC输出信号及其他定制接口,请按照说明书或

特殊说明链接对应连接线。

: 作为通用的操作规定,进行任何后面板连接前,必须关闭本仪器。

尤其在将探头连接至后面板时更应严格执行此规定。

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1.2.3 开机与测量

:DX-360高斯/特斯拉计使用的探头具有导电护套。请勿在靠近暴露的

电压附近进行任何测量,否则将造成对使用者的人身伤害以及对仪器的损害。

1) 打开电源开关,为了读数稳定请在打开开关后等待20~30分钟预热时间。

2) 预热完成后将探头远离被测磁场区域此时高斯计显示屏会有读数,该读数为

传感器静态偏置电压。此时按下前面板上的 [Zero] 按键将改读数作为测量零

点即可。

3) 将清零后的高斯计探头退出保护套放回被测磁场区域进行读值,请不要将保

护套摘下,测量完毕后可将探头缩回保护套内。请注意所使用的探头类型,

不同的探头类型其测试方式与测试位置及方向都不尽相同。详情见后文

1.2.4常用功能

1) 单位切换-重复按下前面板上的 [Unit] 按键,高斯计的显示单位会在mT(毫

特斯拉)、Gs/G(高斯)、A/M(安每米)、Oe(奥斯特)之间循环切换。默认为mT(毫

特斯拉)。

2) 量程切换-重复按下前面板上的 [Range] 按键,高斯计的测量范围在自动量

程AUTO、30mT、300mT、3T间循环转换,通常测量默认使用自动量程即

可,无需切换至手动量程。

3) 峰谷值显示-按下前面板上的 [Max/Min] 按键,屏幕会显示按下按键后测量

过程中所测数据的最大值和最小值(用于表示方向的正负号会包含在比较范

围内) 如需重新记录最大最小值按下前面板上的 [Reset] 按键即可。

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第二章

仪器操作介绍

本章包括DX-360高斯/特斯拉计的各种操作方法。主要介绍前面板控制定

义和后面板定义,以及前面板功能详解。

2.1

2.1.1 前面板键盘定义

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Menu

AC/DC

Save

▲▼

Enter

Units

Range

Max/Min

Zero

Relative

Reset

打开菜单键

交流磁场与直流磁场选择键,AC分(低频ACL,中高频ACH)双模式

储存键,按下可按设定的方式存储数据

上、下、左、右方向键。参数设置状态下用于选择参数

确认操作键,操作动作结束认可

测量单位键可选Gs 高斯,mT 毫特斯拉,A/M安培每米或Oe 奥斯特

量程选择可自动和三量程手动选择

开启或关闭峰值测量功能。捕获并显示最高、最低磁场读数,并可锁定界面

归零键,使当前磁场值归零

相对模式键,记录相对数值

峰值读数复位。清除当前峰值读数

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12 Hold 锁定界面

以下为3种基本的键盘操作方式:

(1)直接操作:以下功能在按键后立即生效:AC/DC,Menu,Zero, Enter,

Relative, Reset

(2)巡回操作:Units, Range, Save, Max/Min为循环选择功能键

(3)设置选择:按下Menu键后立即显示出菜单界面。

2.1.2 前面板显示定义

三维显示:第1条框显示X轴当前

测试数据,第2条框显示Y轴当前测试

数据, 第3条框显示Z轴当前测试数据,

第4条框显示S矢量值及角度值,最下

行显示日期,时间,温度。

二维显示:第1条框显示X轴当前

测试数据,第2条框显示Y轴当前测试

数据,第3条框显示S矢量值及角度值

最下行显示日期,时间,温度(如使用带

温度传感器探头显示探测点温度)等参

数。

一维显示:彩屏显示为数字模式,

VGA 显示器整屏显示X轴或任意一维

探头当前量程及测试数据及各种参数。

N/S极性由正负号表示,极性N:+ S:-。

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2.2

后面板包括:电源输入组件、保险组件,RS-232C连接器,监视模拟输出

BNC连接器和探头输入连接器。

图2-2 后面板

1) 电源组件、保险组件,DX-360使用三芯

电源线,电源开关,按下“I”时电源开启,

按下“O”时电源关断,保险组件,指定适

当的保险丝额定值

2) RS-232C串行通信端口,标准的9针D

型插座。

3) 模拟输出,标准的BNC连接器。

4) 探头连接器,标准的15针D型连接器

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2.3 菜单内功能说明

按[Menu]进入设备菜单

2.3.1 Time时间设定

按Enter进入,用左、右键从左向右

移动光标(红色) ,通过上、下键调整日期、

时间,确认后到Exit按Enter键退出,完

成设定。

2.3.2 Cal校正

仅供厂家校正使用(密码进入)。

2.3.3 Threshold阈值设定

按Enter进入,通过上下键选择X,

Y,Z,S各维度设定项,Menu键移动光标

(红色),通过上、下键选择输入数值,可

精确到0.01mT,设定范围后调整到Exit

项,按下Enter键退出,完成设定,超出设定范围将声音报警并在屏幕(!)提

示。

2.3.4 Brightness亮度设定

按Enter进入,按上、下键调节框内

数值,达到理想亮度,按Enter退出。

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2.3.5 Save存储设定

Save Timing (定时存储):测量时按下

Channel 1区域内Save键,将按设定时间

自动存储X.Y.Z.S数据及日期,时间。按

Enter键进入后,用上、下键设定存储时间间隔,设定区域为01-60秒可调,

按Enter键退出。

Random Save (随机设定) :按Enter键确认后,每次在前面板按下

Channel 1区域内Save键,即可随机存入X.Y.Z.S数据及日期,时间需要数

据。

Review (数据阅读):进入界面,显示最新存入的70个数据,第70个为

最后一个存入数据,数据按时间排列,按Enter键退出。 注:未满70个数据

时将连续保存并提供查看,超过70个数据将开启另一组,上组数据被清屏,

但已存入本机数据库,可用串口发送计算机查询。

2.3.6 Uart波特率选择

按▲▼键在各种波特率之间循环选择,按

Enter确认同时发送数据,再按Enter确认

并返回菜单显示状态,▲▼ 键移动到exit选

项,再按 Enter确认并返回主界面。可选波

特率为19200、57600和115200bps。出厂

默认波特率为115200bps。

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2.3.7 Zero校零模式

相对零磁场模式:将探头置入零高斯校

准器腔室内

消除地磁模式:将探头平置与地磁场垂

按下前面板MENU键,通过上下键调到Zero校正界面内,调整到

Save&Exit变黄色并按下前面板的Enter键就自动完成校零。在校零过程中,

请勿移动探头。校零结束后,恢复标准显示。

2.3.8 Graph绘图模式

独一无二的高斯计存储自绘图模式,领

先于世界水平,DX-360可以通过图形界面

观察磁场的变化趋势,变化情况。分实时绘

图和历史绘图两个模式,可选择磁场强度分

三量程(30mT 、300mT、3000mT)。

实时绘图:选定量程后实时显示磁场变

化,按Enter退出。

历史绘图:选定量程后将前五十个历史

存储数据绘图。

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2.3.9 Gain 手动增益设置

默认为Auto

Auto: 切换到增益为1模式,此模式为一般正常模式,量程为0-30T分

两个大档位,0-3T档位时灵敏度为1T/V,当磁场为3-30T时会自动切换档位,

灵敏度变为10T/V。

x1: 强制切换到增益为1模式,此模式下量程为0-30T,BNC输出灵敏

度为10T/V。

此功能应用场合是测量超过3T的脉冲磁场或交流超过3T的磁场下使用

使用方法:选择“x1”确定即可

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第三章

探头介绍

概述

本章主要对探头的使用及盈德兴全系列探头进行一个详细介绍。

3.1 探头注意事项

3.1.1 更换探头

DX-360使用DX-MagTech系列超薄数字化霍尔探头。每支DX-MagTech

探头均配备1块非易失性存储器,记录DX-360所需各种探头信息。DX-MagTech

探头出厂前已经过校准,并已将校准数据写入存储器,因此同型号探头可以直接

替换,无需重新进行探头校准。

警告: 探头必须在DX-360上电前连接至后面板。上电后连接将可能造成

存储器失效。更换探头时,应首先关闭电源,卸下原有探头,插入新探头。开启

电源,使用菜单内Zero模式对新探头进行校零后,DX-360即可重新投入使用。

未连接探头时,DX-360上电后显示如图错误信息:

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3.1.2 探头保护

虽然已做出最大努力使探头尽量坚固,但探头特别是横向探头中的霍尔传感

器尖端仍为易碎品,因此在测量操作中必须非常小心,确保无任何压力施加于探

头尖端。探头最好通过探头手柄固定于适当的位置。探头金属套筒上不应施加任

何应力,以避免传感器形变引起的校准数据变化,过大的应力将导致霍尔传感器

损坏。

警告:处理探头时必须非常谨慎。探头尖端极易破碎,对霍尔传感器施加应

力将改变其校准数据,任何过大的应力将轻易使传感器破碎,破碎的传感器不可

维修。

对于所有探头,不可紧压电缆,或使电缆受到重物以及尖锐物品冲击。虽然

损坏或破裂的电缆可返回维修,但请务必牢记,损坏的探头仍可能是不可维修的。

当探头连接于高斯计但未使用时,应使用保护筒套住手柄和套筒以保护尖端。当

高斯计不使用时,探头应单独保存于坚固的容器中。

3.1.3 探头操作

在直流磁场测量模式下,探头方向影响高斯计读数的极性。注:为达最佳效

果,使用前仪器和探头应至少预热5分钟,预热30分钟后达到额定精度。如果

实际磁场方向未知,按Max Hold键开启峰值测量功能,并缓慢调整探头。随探

头转动以及测量场强涨落,其峰值读数保留于显示中,记录取得峰值时的探头方

向以确定磁场方向。磁场方向与读数正负的关系如图所示。

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N极:+ (显示)

三维探头内部结构示意图

S极:-(显示)

3.1.4 探头精度

注:探头读数取决于尖端与磁场方向的夹角。夹角越大,读数的百分比误差

越大。

注:为达最佳效果,使用前仪器和探头应至少预热 5分钟,预热30分钟后

达到额定精度。用户需要考虑任何可能影响读数精度的因素。探头和高斯计均具

有额定精度,即使用中可以达到的最高精度。严格测量前,探头应首先校零,以

消除探头零点漂移或环境微小磁场的影响。温度也将影响探头精度,请尽量将探

头置于20℃附近温度下使用。探头精度依赖于霍尔传感器与磁场之间的夹角。

磁力线与传感器平面正交(与传感器三轴均成直角)时取得最大读数。与正交的

偏离愈大,读数误差愈大。读数误差与夹角的关系如图3-1所示。

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严格测量中,必须考虑仪器、探头和磁场的容差。DX-360的读数准确度优

于读数的0.05%。由于测量中的各种不定因素难于再现,因此很难给出高斯计和

探头的绝对准确度指标。例如与磁场对准的1℃误差将产生0.15%读数误差。这

意味着磁场的绝对测量准确度在不佳情况下将不会可靠的优于0.05%,更可能是

0.15%至0.2%之间。

图 3-1 探头读数误差与夹角之间的关系

注意:

(1)高精度的测量要考虑环境的磁干扰,和实验室的电源是否稳定,是否

按要求接地。

(2)如果测试物体多点磁场强度,应尽量保持探头固定,被测物体移动。

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操作示意图:

(1)使用X轴或Y轴及横向探头测量

右图带支架测量为最佳测试方式,

防止探头的抖动,并且可以通过调整找

到最佳的测试方向,即霍尔芯片与磁场

完全垂直的方向。

右图为普通测试方式,通过手动调

节测量方向和位置,但保证不了测量的

重复性。

右图为错误的测试方式,此时霍尔

芯片的磁场成一定的角度,并非垂直,

给测量带来了误差。

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(2)使用Z轴及轴向探头测量

右图带支架测量为最佳测试方式,防止

探头的抖动,并且可以通过调整找到最佳的

测试方向,即霍尔芯片与磁场完全垂直的方

向。

右图为普通测试方式,通过手动调节

测量方向和位置,但保证不了测量的重复性。

右图为错误的测试方式,此时霍尔芯片

的磁场成一定的角度,并非垂直,给测量带

来了误差。

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3.2 盈德兴科技高精度探头系列

砷化镓Hall探头是我公司的一项高技术产品,它具有国内同类产品最小封

装尺寸,磁线性度好,一致性好,温漂微小等特点。克服了老产品体积大、距测

点远而造成磁衰减大、精度差、磁线性度不良,只能单面测量、牢固性差、易损

伤等缺陷。两维探头可做到径向直径0.9mm。三维探头可做到直径1.2mm,是

目前世界上封装尺寸最小的探头,并生产耐高低温探头可满足国防科研特殊需要。

霍尔探头是制作高斯计(特斯拉计)的关键元件,它决定着高斯计(特斯拉计)

的性能和质量,本公司生产四大类Hall 探头和各种霍尔传感器。

探头的特性与正确选择

在我们的科研和生产中正确标定测量范围,是选择探头从而确定一款高斯计

所必需的。使用不当可能导致探测不到最佳的准确性,或者更糟的是昂贵的损害。

盈德兴科技提供完整系列的高斯计探针,在各种磁测量的应用中。盈德兴科技探

头经工厂校准,其准确性和互换性是测量中的良好保证。如果您有其他问题,请

联系盈德兴科技和我们的专家指导你甄选过程。盈德兴科技也可以定制设计探针,

以满足您特定的应用需求。

特性

(1)砷化镓Hall传感器,它是高斯计的关键元件,那么有源区(测试灵敏区)

大小就成为关键,越小通过的磁强度测试计算越准确,我们的Hall传感器有源

区直径仅0.10-0.15mm大大提高了测量精度。在非均匀磁场尤为重要,感磁面

积的大小还影响到测磁的空间分辩力。

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(2)砷化镓Hall传感器的磁线性度是高斯计测量精度的生命线,盈德兴科技

探头具有最小0.1uV的稳定线性输出,线性度(0-3T)满量程保持在±0.05%优

异水平。温漂<-0.015%/℃。

(3)探头封装工艺和尺寸是高斯计性能的关键,由于磁衰减梯度大这一特性,

越贴近磁信号,才能保证准确度,所以我们采用最新工艺使探头软封后0.25mm,

金属硬封后仅0.5mm达到世界领先水平。

(4)不平衡电压微小,由于Hall传感器是个四端等效电路的桥式器件,电桥

的四个臂中的任何一个有微小的偏差,就会使电桥失衡,半导体工艺,材料的均

匀性等都会造成在没有外磁场就有讯号输出,这就是不平衡电压或失调电压。我

们能做到小于0.2mV的国际水平。

(5)良好的灵敏度温度系数及低功耗稳定性和良好的一致性,及以15000小

时的可靠性试验,为新一代高性能探头奠定了牢固的基础。

范围

盈德兴科技的Hall探头覆盖了测量范围的3至5个数量级,超出常规范围

我们会有特殊方法测量,但会损失精度等。选择正确的探头类型确保最佳性能所

需的测量范围。

(1)高灵敏度的Hall传感器探头是常见的用于宽幅常规磁场测量,高精度范

围高达300KG,低端高精度可测0.001G,超范围亦可,但不作为计量精度。

(2)超高灵敏度的传感器探头,用于边缘领域和不同的地球领域探测,可测

到 0.0001G。是有效的超高灵敏度的传感器。

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取向

探测目标的方位和特性,是决定采用横向,轴向,柔性,二维,三维探头的

关健。

(1)

横向探头通常是薄长方型,成功用于各类磁场,磁材的表面测量,或微

小间隙及一般开放式实地测量。如盈德兴CHD800F系列。

(2)轴向探头通常是圆柱状,其应用包括环形磁铁中心承担的测量,螺线管,

表面实地检测,和一般的磁场感应。可据探测长度选用1AHD801系列。

(3)柔性探头为柔性环氧树脂封装,其探头部分没有强力保护,易损坏,但

超薄仅0.30mm,使用于窄间隙等测量应用。如MHD802F。

(4)二维,三维探头通常是圆柱状或方形,用于测量二维,三维设备磁场和

空间磁场,可据探测长度选用2AHD801系列,3AHD801系列。

频率及耐久性

霍尔探头也同样适合不是静态测量直接领域或定期交流等领域,但选择适当

的探针必须达到最佳的性能。

(1)金属封装探头是直流和低频交流最好的选择,是因为他们提供了最好的

微妙保护,黄铜在有色金属中是最好的首选,但在800赫兹以上交流环境会产生

涡流效应,带来一定误差。

(2)非金属封装是高频交流环境首选,但易损。

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横向与轴向示意图 B:磁场方向

常规三维霍尔探头Three-dimensional probe

D 有源区直径

(mm)

5.0

3.0

2.0

1.5

1.2

4.0

2.5

(mm)

0.15

0.15

0.10

0.10

0.04

0.15

0.15

型号

3ADX801F

3ADX802F

3ADX803F

3ADX804F

3ADX805F

3ADX806F方形

3ADX807F方形

L(cm)约

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

测量范围

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

满量程

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

精度(线性度)

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.20% ~ 20kG

±0.20% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

工作温区

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

温度系数(max)

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.015%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

封装材料

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

方形黄铜

方形黄铜

*探头长度可定制; 可组合阵列探头

*探头加装温度传感器

*交货期为1-2周

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温度补偿型三维探头

型号

3ADX801FT

3ADX802FT

3ADX803FT

3ADX804FT

3ADX805FT

3ADX806FT方形

3ADX807FT方形

L(cm)约

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/20

10/20

D 有源区直径

(mm)

5.0

3.0

2.0

1.5

1.2

4.0

2.5

(mm)

0.15

0.15

0.10

0.10

0.04

0.15

0.15

测量范围

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

满量程

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

精度(线性度)

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.20% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

工作温区

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

温度系数

(max)

±0.007%/℃

±0.007%/℃

±0.007%/℃

±0.01%/℃

封装材料

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

-10℃ ~ +75℃ ±0.0 1%/℃ 圆形黄铜

-10℃ ~ +75℃

-10℃ ~ +75℃

±0.007%/℃

±0.007%/℃

方形黄铜

方形黄铜

耐高温温度补偿型三维探头

型号

3ADX801HT

3ADX802HT

3ADX803HT

3ADX804HT

3ADX805HT

3ADX806HT方形

3ADX807HT方形

L(cm)约

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/20

10/20

D

(mm)

5.0

3.0

2.0

1.5

1.2

4.0

2.5

有源区直径

(mm)

0.15

0.15

0.10

0.10

0.04

0.15

0.15

测量范围

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

满量程

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

精度(线性度) 工作温区

温度系数

(max)

封装材料

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

方形黄铜

方形黄铜

±0.10% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃ ±0.007%/℃

±0.10% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃ ±0.007%/℃

±0.15% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃

±0.15% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃

±0.20% ~ 20kG -20 ℃ ~ +200℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.10% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃ ±0.007%/℃

±0.10% ~ 20kG -20℃ ~ +200℃ ±0.007%/℃

耐低温温度补偿型三维探头

型号 L(cm)约

D 有源区直径

(mm)

5.0

3.0

2.0

1.5

1.2

(mm)

0.15

0.15

0.10

0.04

0.10

测量范围 满量程 精度(线性度) 工作温区

温度系数

(max)

±0.007%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

±0.01%/℃

封装材料

3ADX801LT

3ADX802LT

3ADX803LT

3ADX804LT

3ADX805LT

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.20% ~ 20kG

-269℃ ~ +75℃

-269℃ ~ +75℃

-269℃ ~ +75℃

-269℃ ~ +75℃

-269℃ ~ +75℃

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

28

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耐高低温温度补偿型三维探头

型号 L(cm)约

D

(mm)

5.0

3.0

2.0

1.5

1.2

有源区直径

(mm)

0.15

0.15

0.10

0.10

0.04

测量范围 满量程 精度(线性度) 工作温区

温度系数

(max)

±0.007%/℃

±0.015%/℃

±0.015%/℃

±0.015%/℃

±0.015%/℃

封装材料

3ADX801HLT

3ADX802HLT

3ADX803HLT

3ADX804HLT

3ADX805HLT

3ADX806HLT

方形

3ADX807HLT

方形

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

10/25/50

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

DC-100kHz

300kG

300kG

300kG

300kG

300kG

±0.10% ~ 20kG

±0.10% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.15% ~ 20kG

±0.20% ~ 20kG

-269℃ ~ +200℃

-269℃ ~ +120℃

-269℃ ~ +120℃

-269℃ ~ +120℃

-269℃ ~ +150℃

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

圆形黄铜

10/20 4.0 0.15 DC-100kHz 300kG ±0.10% ~ 20kG -269℃ ~ +120℃ ±0.015%/℃ 方形黄铜

10/20 2.5 0.15 DC-100kHz 300kG ±0.10% ~ 20kG -269℃ ~ +120℃ ±0.015%/℃ 方形黄铜

超高精度横向探头 Transverse Probes

T(mm)

max

有源区直

径(mm)

精度(线性

度)

零场温度系

工作温区 数

(max)

温度系数

(max)

封装材

型号 L(cm)约 W(mm) A(mm) 频率范围 满量程

HCDX800F 6/8/10 1.00

HCDX800F 6/8/10 0.80

HCDX800F 6/8/10 0.60

HMDX801F 6/8/10 0.50

HMDX802F 6/8/10 0.50

HMDX803F

(柔性)

HMDX804F

(柔性)

HMHD805F

(柔性)

2.6

2.2

1.7

1.6

1.2

1±0.1

1±0.1

1±0.1

1±0.1

1±0.1

0.2±0.0

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

DC-1000kHz 300kG ±0.50%~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.06 G/℃

DC-1000kHz 300kG ±0.50% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.06G/℃

DC-1000kHz 300kG ±0.50% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.06 G/℃

DC-1000kHz 300kG ±0.50% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.06 G/℃

DC-1000kHz 300kG ±0.50% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.06 G/℃

±0.007%/℃ 黄铜

±0.007%/℃

±0.007%/℃

±0.007%/℃

±0.007%/℃

黄铜

黄铜

黄铜

黄铜

6/8/10 0.35 1.2/0.8

5

0.2±0.0

5

0.2±0.0

5

0.15 DC-1000kHz 300kG ±0.1% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 合成脂

6/8/10 0.25 1.2/0.8 0.10 DC-1000kHz 300kG ±0.1% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 合成脂

6/8/10 0.25 0.35 0.05 DC-1000kHz 300kG ±0.1% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 合成脂

*长度可按要求自定,可在探头内加装温度传感器

*交货期1-4 周(无库存情况下)不含增值税及运费

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柔性高精度横向探头Transverse Probes

(适合特殊环境或高频)

有源

型号 L(cm)约

T(mm) W A 区直

(mm)

频率范围 满量程

精度

(线性度)

工作温区

零场温度

系数

(MAX)

±0.08

CDX800F-R 6/8/10 1.50 2.6 1±0.1 0.15 DC-50KHZ 300kG ±0.2%to30kG -10°Ct0+100° C

G/ºC

±0.08

CDX801F-R 6/8/10 1.00 2.6 1±0.1 0.15 DC-50KHZ 300kG ±0.2%to30kG -10°Ct0+100°C

G/ºC

±0.08

CDX802F-R 6/8/10 0.80 1.7 1±0.1 0.15 DC-50KHZ 300kG ±0.2%to30kG -10°Ct0+100°C

G/ºC

温度系数(MAX)

封装

材料 max (mm) (mm)

±0.03%/C° 塑胶

±0.03%/C° 塑胶

±0.03%/C° 塑胶

高精度温度补偿型霍尔探头(内置温度传感器)

Transverse Probes

有源区

型号 L(cm)约

T(mm) W A

max (mm) (mm)

1.00

0.80

1.00

0.80

直径

(mm)

频率范围 满量程

精度

(线性度)

±0.2%to30kG

±0.2%to30kG

工作温区

零场温度

系数

(MAX)

-10°Ct0+100° C ±0.08 G/ºC

-10°Ct0+100°C ±0.08 G/ºC

温度系数

(MAX)

±0.01%/C°

±0.01%/C°

±0.01%/C°

±0.01%/C°

封装材

黄铜

黄铜

黄铜

黄铜

MCDX800F-T 6/8/10

MCDX801F-T 6/8/10

HCDX800F-T 6/8/10

HCDX801F-T 6/8/10

2.6 1±0.1 0.15 DC-30KHZ 30kG

2.2 1±0.1 0.15 DC-30KHZ 30kG

2.6 1±0.1 0.15 DC-30KHZ 30OkG ±0.05%to30kG -10°Ct0+100° C ±0.08 G/ºC

2.2 1±0.1 0.15 DC-30KHZ 30OkG ±0.05%to30kG -10°Ct0+100°C ±0.08 G/ºC

30

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高精度耐高温温度补偿型霍尔探头(内置温度传感器)Transverse Probes

有源

型号 L(cm)约

T(mm) W A 区直

(mm)

CDX700F-HT 6/8/10

CDX701F-HT 6/8/10

CDX702F-HT 6/8/10

MDX701F-HT 6/8/10

MDX702F-HT

(柔性)

1.00

0.80

0.60

0.50

2.6

2.2

1.6

1.7

1±0.1 0.15 DC-30k HZ 30kG

1±0.1 0.15 DC-30k HZ 30kG

1±0.1 0.15 DC-30k HZ 30kG

1±0.1 0.15 DC-30k HZ 30kG

频率范围 满量程

精度

(线性度)

工作温区

零场温度系

(MAX)

温度系数

(MAX)

封装材

料 max (mm) (mm)

±0.2%to30kG -10°Ct0+195°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

±0.2%to30kG -10°Ct0+195°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

±0.2%to30kG -10°Ct0+195°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

±0.2%to30kG -10°Ct0+195°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

黄铜

黄铜

黄铜

黄铜

6/8/10 0.35 1.2 0.5±0.1 0.15 DC-30kHZ 30kG ±0.2%to30kG -10°Ct0+195°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C° 合成脂

高精度耐低温温度补偿型霍尔探头(内置温度传感器)Transverse Probes

有源

型号 L(cm)约

T(mm)

max

W A 区直

(mm)

CDX600F-LT 6/8/10

CDX601F-LT 6/8/10

MDX601F-LT 6/8/10

1.00

0.80

0.50

2.6

2.2

1.7

1±0.1 0.15 DC-30KHZ 300kG

1±0.1 0.15 DC-30KHZ 300kG

1±0.1 0.15 DC-30KHZ 300kG

±1.0%to30kG

±1.0%to30kG

±1.0%to30kG

频率范围 满量程

精度

(线性度)

零场温度

工作温区 系数

(MAX)

温度系数

(MAX)

封装材

料 (mm) (mm)

-269°Ct0+75°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

-269°Ct0+75°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

-269°Ct0+75°C ±0.08 G/ºC ±0.01%/C°

黄铜

黄铜

黄铜

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第四章

数据接口操作

概述

DX-360 高斯/特斯拉计配备RS-232C串行接口和USB接口。接口允许计算

机读取测量读数可实时发送数据给上位机,并通过软件进行数据存储和绘图,并

进行远程控制和工业自动化控制。

4.1 串行接口概述

DX-360使用的串行计算机接口通常也称为RS-232接口。RS-232C为电子

工业协会(EIA)标准,本节将简要叙述DX-360支持的串行接口的主要特性。

4.1.1 物理连接

DX-360配备的串行连接器为一对匹配9 针D 型连接器的插口(Female)

一侧,且必须与通讯电缆的插针(Male)一侧匹配。如果通讯电缆的线序正确,

但末端为插口(Female),则必须使用交换电缆匹配仪器后面板和串行电缆末端

的两个插口(Female)。

串行接口连接器上方的字符(DCE)代表数据通讯设备(Data

Communication Equipment), 并决定了发送数据线(Tx)和接收数据线(Rx)

等方向引线的线序和连接。具备数据终端设备(DTE,Data Terminal Equipment)

配线的电子设备可以通过一条直通电缆与DX-360连接。例:DCE连接器的2

脚和3脚分别为发送数据线(Tx)和接收数据线(Rx),而DTE连接器的2脚

和3脚分别为接收数据线(Rx)和发送数据线(Tx),从而实现互补对接。通常

32

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PC上配置的串行接口为9针D型DTE设置,可以使用一条直通电缆连接至DX-

360。

两台通过串行接口连接的设备可能同为DCE 配线,在此情况下,必须交换

两只DCE连接器的互补线(即发送数据线Tx和接收数据线Rx),用于交换互

补线的电缆称为空调制解调器。在两台DCE配线设备之间必须使用空调制解调

器, 两台DTE配线设备之间亦然。

DX-360(DCE)

DB-9F

管脚

1

2

3

4

5

6

7

8

9

描述

发送数据(Tx)

接收数据(Rx)

地(GND)

管脚

2

3

4

5

6

7

8

20

22

DB-25M

描述

Tx

Rx

RTS

CTS

DSR

GND

DCD

DTR

Ring in

管脚

1

2

3

4

5

6

7

8

9

计算机(DTE)

DB-9M

描述

DCD

Rx

Tx

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

Ring in

4.1.2 硬件支持

DX-360的串行接口硬件支持以下接口特性。在一个字符的各个位(bit)均

使用异步时钟,此时钟需要起始和结束位作为字符的一部分,由此数据发送者和

数据接收者可以在不同字符之间进行重新同步。DX-360采用半双工传输方式,

此传输方式允许仪器作为数据发送者或者数据接收者,但不能同时作为两者。

DX-360不支持硬件握手。硬件握手通常用于避免数据消息字符串冲突,且

保证数据接收者准备好之前没有数据送达。

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4.1.3 字符格式

字符是接口传输中的最小信息片断。每个字符长度为10位(bit),包含数据

位和同步位。采用8位(bit)数据位,1位起始位和1位停止位用于同步相邻的字

符,无奇偶校验位。

连接器

连接配线

数据接口电平

传输长度

时序格式

传输模式

波特率

握手

每字符位数

校验类型

结束符

命令速率

9针 D型插座(Female)

DCE

发送和接收使用 EIA电平

最长15米

异步,RS-232C电气格式

半双工

19200、57600和115200bps

软件时序

1位起始、8位数据、和1位停止

无奇偶校验

CR(0DH)

最大每秒10命令

表 4-1 DX-360的串行接口说明

4.1.4 改变波特率

为正确使用串行接口通讯,必须首先设置DX-360的波特率。按Menu键进

入菜单界面,利用▲▼键调整到UART选项,按Enter进入后,按▲▼键选择波特

率(须与计算机设定值一致)。

按▲▼键在各种波特率之间循环选择,按 Enter确认同时发送数据,再按

Enter确认并返回菜单显示状态,▲▼ 键移动到exit选项,再按 Enter确认并返

回主界面。可选波特率为19200、57600和 115200bps。出厂默认波特率为

115200bps。

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4.1.5 故障诊断

仪器为全新安装但通讯出现故障:

(1)查看仪器的波特率。

(2)确认仪器的数据发送线(Tx)和数据接收线(Rx)分别连接至计算机的

数据接收线(Rx)和数据发送线(Tx)。

(3)关闭仪器并重新开启,查看仪器内的固化软件是否失效。

(4)关闭计算机并重新启动,查看串行通讯接口是否挂起。

(5)确认仪器的波特率是否已在恢复出厂默认设置时恢复其默认值。

(6)检查所有通讯电缆连接。

通讯间歇挂起:检查通讯电缆连接是否正确,以及通讯电缆长度是否在15

米之内。

4.1.6 计算机控制指令集

预设命令:

1. 查询数据

1). 功能:查询实时测量数据

2).命令格式:"DATA?>",

3).返回值:”ACK” + 实时测量数据

实时测量数据格式:#X轴数值/X轴频率值(交流)/X轴温度值;Y轴数值/Y

轴频率值(交流)/Y轴温度值;Z轴数值/Z轴频率值(交流)/Z轴温度值>

例如: #00000.0097/000/+0256;-00000.0003/000/+0256;-

00000.0027/000/+0256>

注:温度值为实际值乘以10;

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2. 关闭查询数据

1). 功能:关闭查询实时测量数据

2). 命令格式:"DATAC>",

3). 返回值:”ACK”

3. 查询单位

1). 功能:查询测量单位

2). 命令格式:"UNIT?>",

3). 返回值:”ACK”+测量单位

测量单位:”mT”, “Gauss”, “A/m”, “oe”

4. 查询量程 X轴

1). 功能:查询测量量程

2). 命令格式: "RANGE?X>",

3). 返回值:”ACK”+测量量程

5. 查询量程 Y轴

1). 功能:查询测量量程

2). 命令格式: "RANGE?Y>",

3). 返回值:”ACK”+测量量程

测量单位:” 30mT”, “300mT”, “3T”, “Auto”

6. 查询量程 Z轴

1). 功能:查询测量量程

2). 命令格式: "RANGE?Z>",

3). 返回值:”ACK”+测量量程

测量单位:” 30mT”, “300mT”, “3T”, “Auto”

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7. 设置单位

1). 功能:设置单位,往上变化一级

2). 命令格式:"UNITSET>",

3). 返回值:”ACK”

8. 设置量程 X轴 往上变换一级

1). 功能:设置量程,往上变化一级

2). 命令格式: "RANGESETX>",

3). 返回值:”ACK”

9. 设置量程 Y轴 往上变换一级

1). 功能:设置量程,往上变化一级

2). 命令格式: "RANGESETY>",

3). 返回值:”ACK”

10. 设置量程 Z轴 往上变换一级

1). 功能:设置量程,往上变化一级

2). 命令格式: "RANGESETZ>",

3). 返回值:”ACK”

11. 查询上门限 X轴

1). 功能:查询X轴上门限值

2). 命令格式: "UPTHRES?X>",

3). 返回值:”ACK”+X轴上门限值

12. 查询上门限 Y轴

1). 功能:查询Y轴上门限值

2). 命令格式: "UPTHRES?Y>",

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3). 返回值:”ACK”+Y轴上门限值

13. 查询上门限 Z轴

1). 功能:查询Z轴上门限值

2). 命令格式: "UPTHRES?Z>",

3). 返回值:”ACK”+Z轴上门限值

14. 查询上门限 S轴

1). 功能:查询S轴上门限值

2). 命令格式: "UPTHRES?S>",

3). 返回值:”ACK”+S轴上门限值

15. 查询下门限 X轴

1). 功能:查询X轴下门限值

2). 命令格式:"LOWTHRES?X>",

3). 返回值:”ACK”+X轴下门限值

16. 查询下门限 Y轴

1). 功能:查询Y轴下门限值

2). 命令格式:"LOWTHRES?Y>",

3). 返回值:”ACK”+Y轴下门限值

17. 查询下门限 Z轴

1). 功能:查询Z轴下门限值

2). 命令格式:"LOWTHRES?Z>",

3). 返回值:”ACK”+Z轴下门限值

18. 查询下门限 S轴

1). 功能:查询S轴下门限值

38

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2). 命令格式:"LOWTHRES?S>",

3). 返回值:”ACK”+S轴下门限值

19. 清零

1). 功能:同时使三个轴数值清零

2). 命令格式:"ZERO>"

3). 返回值:”ACK”

20. X轴上门限设置

1). 功能:设置 X轴上门限值

2). 命令格式:“X_UPTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

例如:’’X_UPTHRES+3000.00>”, 即将X轴上门限值设定为+3000.00

21. X轴下门限设置

1). 功能:设置 X轴下门限值

2). 命令格式:“X_LOWTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

例如:’’X_ LOWTHRES -3000.00>”, 即将X轴下门限值设定为-3000.00

22. Y轴上门限设置

1). 功能:设置 Y轴上门限值

2). 命令格式:“Y_UPTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

23. Y轴下门限设置

1). 功能:设置 Y轴下门限值

2). 命令格式:“Y_LOWTHRES+/->”

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3). 返回值:”ACK”

24. Z轴上门限设置

1). 功能:设置 Z轴上门限值

2). 命令格式:“Z_UPTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

25. Z轴下门限设置

1). 功能:设置 Z轴下门限值

2). 命令格式:“Z_LOWTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

26. S轴上门限设置

1). 功能:设置 S轴上门限值

2). 命令格式:“S_UPTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

27. S轴下门限设置

1). 功能:设置 S轴下门限值

2). 命令格式:“S_LOWTHRES+/->”

3). 返回值:”ACK”

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4.2 软件连接与通讯

DX-360采用9针串口(RS232与计算机通讯。串口连接:使用计算机串口

线与高斯计直接连接即可,软件界面如图4-1所示。

图4-1 数据采集软件主界面

通讯设置

端口选择:打开软件找到[端口选择]下拉选框,下拉选框中会列出您计算机

中所有可用的COM端口编号,选择对应的端口即可,选择端口号后软件会直接

尝试打开该端口,若提示打开失败请检查您的计算机中是否有正在运行的程序已

占用了该端口。或保存您的工作进程后注销或重启计算机。如果不清楚本计算机

的串口情况,可通过 右键“我的电脑”->管理->设备管理器->端口(COM和LPT)

进行查看,如图4-2所示,COM5为RS232连接端口。

仪器类型:选择软件所采集的数据来源,在这里选择一维高斯计。

通讯方式:DX-360使用“串口”通讯方式

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图4-2 串口号的查看

在端口和仪器类型均正确设置后,点击“开始”按钮,软件便开始采集数据

并绘制图形,在数据显示区域,我们可以选择单次手动记录数据,也可以勾选

“连续记录”进行数据采集,如图4-3所示:

图4-3 数据记录绘图

将数据采集窗口切换至设置窗口后,我们可以进行一些设置操作来更好的进行

数据采集,如图4-4所示:

42

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图4-4 设置界面

固然,采集速度的变化会相应的影响高斯计的分辨率和测量精度,表4-2列出

了采集速度对高斯计分辨率和测量精度的影响,供用户参考。

采集频率(Hz)

常速

20

50

100

200

200+

分辨率(mT)

±0.00001

±0.001

±0.001

±0.01

±0.1

±0.1

空载最大波动(mT)

0.00001

0.006

0.009

0.05

0.14

0.16

测量精度(%)

0.05

0.01

0.015

0.02

0.15

0.15

表4-2 高速采集速度对高斯计分辨率和测量精度的影响

4.3 监视模拟输出

DX-360在后面板使用BNC连接器提供一路监视模拟输出,其中芯线为信号,

外壳为地。监视模拟输出电压范围为±3.0V,对应磁场范围为±3.0T(±30kG)或

±30T(±300kG)监视模拟输出电压不受显示单位影响。BNC连接器外壳与机箱

体存在电气连接,但可能不等电位,将BNC连接器外壳与机箱体短路可能影响

模拟输出精度,或造成仪器损坏。

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第五章

附件

概述

本章提供DX-360高斯/特斯拉计所含附件以及可选配件的相关信息。

5.1 附加型号明细

DX-360所含附件如下:

型号

Model-HCDX801F(标配)

220-10

RS232-DCE9

MAN-3600

描述

超高精度数字化超薄横向霍尔探头,量程 10T(100kG)1只

3芯 220V单相交流电源线。1根

9芯 RS-232C直通串行通讯电缆。1根

DX-360用户手册1本 校正证书1本 保修单1本

与此同时,用户还可为DX-360选配RS232-USB附件,用于将RS-232C

接口转为USB 2.0或IE485接口,便于使用总线控制,提高计算机的可控仪器

容量。可选配DX-MagTech的零高斯腔,以便于校正零点磁场。可选配高斯计

专业绘图软件以利于数据保存和绘制专业图表。

厦门盈德兴磁电科技有限公司保有在不事先通知的情况下变更上述各项附

件规格的权利。

5.2 机柜安装组件

通过使用机柜安装组件,可将DX-360以标准19英寸机箱方式安装于标准

机柜内部。

44

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5.3盈德兴科技零高斯腔(需另购)

零高斯腔常用于校正探头,使探头

位于一个相对的零磁场环境,从而获得

相对于零的磁场探测数值。

5.4高斯计专业绘图软件(需另购)

厦门盈德兴科技专门设计了适合高斯计测量储存和绘图的多功能px-1绘图软件。

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特点:

(1)

自动存储数据。绘图软件可自动把数据存入软件数据库,利于随时查询。

(2)

节选数据绘图

46

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绘图坐标可按数据范围选择。为了精确绘制检测图形,绘图软件的Y轴和X

轴均可随意设定,Y定义为:磁场强度值(mT)毫特,X轴定义为:数据坐标

轴。

您可根据测量数据的范围来设定Y轴的尺度,使您绘制的图形更清晰,绘图

分辨率最高,独特的绘图理念,更方便的制图模式,使磁测数据更直观化。

同时可以根据需要,绘制三维图形。

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(3) 数据库查看。绘图软件支持Access2003和Excel2003系列版本的

数据库查看。

(4) 图表打印等功能。

48

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第六章

安全与维护

概述

本章为DX-360高斯/特斯拉计的通用维护和安全使用信息。其中,6.1为安全

总述,6.2为安全标志,6.3为为静电放电,6.4为更换保险,6.5为串行通讯电

缆。

6.1 安全总述

在任何形式的仪器操作、维护和维修过程中,均应遵循如下通用安全预防措

施。不遵循这些安全预防措施或本手册中任何位置提及的特别警告,将有可能破

坏本仪器的设计、生产和使用的安全标准。用户不遵循这些要求时,厦门盈德兴

磁电科技有限公司将不承担任何责任。

在任何形式的仪器操作、维护和维修过程中,请仔细阅读以下安全预防措施。

本仪器应由熟悉电击事故并具有处理由此造成的可能伤害的能力的专业人员操

作。本仪器用于任何测量和控制用途时,任何其它未知电路可能带有危险电压即

交流电压均方根值大于30伏特峰值大于42.4伏特,直流电压高于60伏特,并

可能导致电击事故的发生。危险电压可能出现于本仪器的机箱体、电缆插头和插

座、传感器金属外壳、测量夹具,或者任何与本仪器连接的设备的相应位置。遵

循以下安全预防措施将保护仪器的操作者、维护和维修人员以及操作环境远离电

击伤害、燃烧、机械事故、极高或极低的温度以及火患的传播。超出以下操作环

境限制时可能造成对操作者的人身伤害和对操作环境及本仪器的损害:

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温度:

额定电源电压:

5—40摄氏度

交流 220伏特

最大相对湿度:

电源电压涨幅:

31摄氏度下 80%

额定电源电压的10%

仪器接地:为最大程度避免电击事故,应将本仪器的底盘和机箱体连接至大

地。本仪器使用三芯交流电源线,应将其插入符合国家相应安全标准的3 端220

伏特交流电源插座或适配器中。电源插座和适配器应具有接地线,操作者、维护

和维修人员应保证此接地线已牢固可靠的与安全地(大地)连接。

勿在爆炸气氛中使用请勿将本仪器暴露于可燃气体、烟雾中使用,否则将可

能造成严重的安全事故。

远离仪器内部的带电电路为保证操作者的人身安全并保证所有者的保修权

利,请勿自行打开机箱进行任何调整和维修,应由有资格认证的维修人员进行内

部元件替换或内部调整。请勿在交流电源线连接状态下替换元件。为最大程度避

免任何可能的电击伤害,在接触仪器前应断开交流电源供给,并为电路完全放电。

请勿置换部件或改动仪器由于存在引入伤害的危险,请勿自行置换部件或对

仪器进行任何非授权的改动。请尽量将本仪器返回至厦门盈德兴磁电科技有限公

司以及得到授权的代表处进行保养和维修,以保持仪器的安全性能。

勿将探头的金属部分接触暴露的电路,某些探头具有金属护套,保持此类探头

远离磁场附近的带电电路。

50

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6.2 安全标志

6.3 静电放电

静电放电(ESD)将损伤电学部件、组件和仪器设备。静电放电是携带静电电

位的带电体之间的电荷运动,此静电电位可由直接接触或由静电场感应产生。人

体产生并携带静电,是通常造成静电放电敏感(ESDS)器件损坏的低能量源。在

较低的湿度环境中,简单走过地毯将产生高于3万伏特的静电。

当今的电子科技领域不断追求更高的集成度、、更高的封装密度和有源器件

中更小的电介质厚度,从而造成由此设计生产出的电子设备对静电放电更为敏感。

某些器件较常规器件对静电放电更为敏感,在操作、维护和维修过程中,几百伏

特的静电放电等级就可能损坏半导体、厚膜集成电路、薄膜晶体管及压电晶体等

电子元器件。通常,静电放电电压低于4千伏特时无法为人所感知。

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6.3.1 静电放电敏感元件标识

以下为用于标识静电放电敏感元器件的几种常用工业符号:

6.3.2 操作静电放电敏感元件

安装或操作前应查看所有可能的注意事项以避免损坏静电放电敏感(ESDS)

元件。通过提供导电表面和泄放通路将仪器和所有与之连接的部件连接至大地电

位。操作、维护和维修人员应至少查看以下6项注意事项:

(1)放电或断开所有仪器使用的电源和信号源以及负载。

(2)将仪器置于导电工作平面上。

(3)请接地技师使用具有1M串联电阻的导电腕带接地以保护操作者。

(4)将可能与仪器接触的工具如焊接设备等可靠接地。

(5)将由仪器取下的ESDS器件或组件置于导电工作平面上或导电容器内。

置入或由容器内取出器件或组件的操作者必须与容器的导电部分保持接触。使用

经过认可的防静电放电塑料袋存储ESDS部件。

(6)除非确实需要使用或测量,请勿在不必要的情况下操作ESDS器件或将

其由防静电包装中取出。

52

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6.4 更换保险

本节介绍取出并更换交流进线电压保险的操作流程。更换保险前,应使用欧

姆表对新保险进行检查,切勿依赖于视觉观察。

警告:为避免潜在的致命电击,执行任何流程前必须关闭仪器并将交流电源线

由后面板电源输入组件中取出,使仪器与交流电源断开。

注意:为避免火灾危险,请只选用与仪器后面板标识型号相同的保险进行更换。

(1)将后面板电源开关拨动至“关闭(O:Off)”位置。

(2)将交流电源线由后面板电源输入组件中取出。

(3)在后面板上找到位于电源输入组件上方的保险组件。

(4) 拧开保险座顶盖,取出已有保险,并将其置换为220V/0.5A的慢熔保

险。

(5)安装保险座顶盖并旋紧。

(6)连接交流电源线。

(7)将后面板电源开关拨动至“开启(I:On)”位置。 注:某些用于特殊用途

的DX-360使用220V/0.25A慢熔保险。

6.5串行通讯电缆

DX-360使用串行直通电缆(附件RS232-DCE9)与计算机的9针串行接口

连接并进行通讯,也可在一定的电缆线序下使用正确的适配器与计算机的25针

串行接口连接。

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以下为将DX-360连接至PC时的推荐电缆连接图。

图 6-1 DX-360连接至PC的9针串行接口

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附录A

常用磁学单位

物理量

磁通密度

磁通

磁势差

磁通势

磁场强度

磁化力

体磁化强度

体磁化强度

磁极化

磁化强度

比磁化强度

磁矩

磁偶极距

体磁化率

比磁化率

符号

高斯和

cgs

单位制

电磁单位

转换因子

SI

T

(特斯拉)

Wb/m

2

Wb

(韦伯)

V.s

(伏特秒)

A

(安培)

B

G

(高斯)

Mx

(麦克斯维)

2

Gb

(吉尔伯特)

Oe

(奥斯特)

Gb/cm

10

-4

-8

10

Φ

U

F

10/4

π

10/4

π

3

H

A/m

f

M

4

π

M

J

I

emu/cm

3h

10

3

A/m

A/m

T

Wb/m

2i

A.m

2

/kg

Wb.m/kg

A.m

2

J/T

(焦尔

/

特斯拉)

G

emu/cm

3

emu/g

emu

erg/G

(尔格

/

高斯)

10/4

π

3

4

π×

10

4

π×

10

-7

-4

σ,

M

m

10

-3

j

emu

erg/G

无量纲数

emu/cm

3

4

π×

10

-10

Wb.m

i

χ,κ

-

(4

π

)

2

×

10

-7

H/m

(亨利

/

米)

Wb/(A.m)

m

3

/kg

H.m

2

/kg

m

3

/mol

H.m

2

/mol

χ

p

, κ

p

cm

3

/g

emu/g

cm

3

/mol

emu/mol

无量纲数

未定义

4

π×

10

-10

(4

π

)

2

×

10

4

π×

10

-13

(4

π

)

2

×

10

-6

-3

克分子磁化率

χ

mol,

κ

mol

磁导率

相对磁导率

体能量密度

能积

去磁系数

μ

4

π×

10

-7

H/m

Wb/(A.m)

无量纲数

μ

r

-

10

W

erg/cm

3

无量纲数

-1

J/m

3

无量纲数

D

N

1/4

π

表 A-1 标准国际单位制(SI)和厘米-克-秒单位制(cgs)的磁学单位换算

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物理量

真空磁导率

真空光速

真空介电常数

精细结构常数

基本电荷

普朗克常量

阿伏加德罗常数

原子质量单位

电子静止质量

质子静止质量

中子静止质量

量子磁通

约瑟夫频率

-

电压比

量子周期

里德伯常数

波尔磁子

质子回磁比

逆磁屏蔽系数

(

球形

H

2

O

样品

)

摩尔量常数

摩尔体积,理想气体

T

0

=273.15K, p

0

=1atm

波尔兹曼常数

斯台范

-

波尔兹曼常数

第一辐射常数

第二辐射常数

引力常数

符号

μ

0

C

ε

0

=(μ

0

c

2

)

-1

值(

SI

4

π

×

10

-7

H.m

-1

2.9979

×

10

8

m.s

-1

8.8542

×

10

-12

F.m

-1

0.0073

137.0360

1.6022

×

10

-19

C

6.6262

×

10

-34

-1

1.0546

×

10

-34

-1

6.0220

×

10

23

mol

-1

1.6605×10

-27

kg

0.9109

×

10

-30

kg

5.4858

×

10

-4

u

1.6726

×

10

-27

kg

1.0073u

1.6749

×

10

-27

kg

1.0087u

2.0679

×

10

-15

Wb

4.1357

×

10

-15

-1

.C

-1

483.5939 THz.V

-1

3.6369

×

10

-4

-1

.kg

-1

7.2739

×

10

-4

-1

.kg

-1

1.0974

×

10

7

m

-1

9.2741× 10

-24

J.T

-1

2.6752

×

10

8

s

-1

.T

-1

1.0000

8.3144

-1

.K

-1

α

α

-1

e

h

h =h/2

π

N

A

1u=10

-3

kgmol

-1

/N

A

m

e

m

p

m

n

φ

=h/2e

h/e

2e/h

h/2m

e

h/m

e

R

μ

B

=eh/2m

e

γ

p

1+

σ

(H

2

O)

R

V

m

=RT

0

/p

0

k=R/N

A

σ

=(

π

2

/60)k

4

/h

3

c

2

0.0224 m

3

.mol

-1

1.3807

×

10

-23

J.K

-1

5.6703

×

10

-8

W.m

-2

.K

-4

3.7418

×

10

-16

W.m

-2

0.0144 mK

6.6720

×

10

-11

N.m

2

.kg

-2

c

1

=

hc

2

c

2

=hc/k

G

表 A-2 推荐使用的国际标准单位制(SI)物理常数值

56

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附录B

常用术语

准确度(Accuracy):实际测量值与真值相比的正确程度。

精度(Precision):在可控条件下,结果可重复的仔细测量,请参阅“可重复性”。也可表示对

探测微小偏差的把握性,请参阅“分辨率”。

可重复性(Repeatability):在相同条件下对相同变量进行重复测量,其测量结果的接近程

度。

分辨率 (Resolution):对非常接近的数量值的识别程度。

显示分辨率(Display resolution):仪器实际显示的分辨率。通常不等于仪器的测量分辨率。

指定为 n位的十进制显示分辨率具有 10n个可能的显示值。n位加一个 1/2位的分辨率具

有 2×10n 个可能的显示值。

测量分辨率(Measurement resolution):仪器解析测量量的能力。对于数字测量仪表,测量

分辨率通常由所使用的模数转换器决定。n 位转换器可解析 1/2n。可测量的最小信号变化

量在任意量程内为满量程的 1/2n。不可将分辨率和准确度混淆。

偏差 (Deviation):受控变量的实际值与对应于给定值的期望值之间的差值。

(仪器的)漂移 (Drift):在施加固定参考输入的情况下,经过一段时期后,输出端上的一

种非理想但比较缓慢的变化。注:漂移通常由被测变量最大额定值的百分比表示。

稳定性(Stability):仪器或传感器在给定恒定输入时保持恒定输出的能力。

容差(Tolerance):允许的最大值和最小值之间的范围。

误差 (Error):计算、观察或测量值与真值、指定值或理论正确值或条件之间的任何差异。

(电学)噪声 (Noise):产生于控制系统电路中并对控制系统电路造成有害效应的有害电

学信号。设置点(Setpoint):由自动化控制器选择并保持的值。

接地(Ground):一种导体连接,无论故意或偶然,通过此连接可将电路或设备连接至大地

(Earth), 或连接至可取代大地的大型延伸导电体。注:当导体与地连接时,接地用于建立

并保持大地(或导电体)电位或接近此电位,并用于将地电流导入或导出大地(或导电体)。

模拟输出(Analog output):由仪器输出的与输入成比例的电压。

校准(Calibration):通过测量或与标准器比较,确定仪表或其它设备各量程读数的正确(准

确)值,或者各控制按钮的正确值。

积分器 (Integrator):输出波形为输入波形对时间的积分的电路或网络。

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

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电气电子工程师协会(IEEE):Institute of Electrical and Electronics Engineers。

百万分率(ppm: Parts per Million):例如 5ppm为 5× 10。

均方根(RMS: Root Mean Square):物理量的平方对时间的平均值的平方根,对于周期物

理量可在一个完整周期内进行平均,即有效值。

线电压(Line Voltage):仪器主电源的均方根电压值。 赫兹(Hz: Hertz):一种频率单位,

等于每秒一个周期。

安培 (A: Ampere):将恒定电流保持于两无限长直线平行导体内,忽略圆形交叉部分,

并将其中1米的部分置于真空内,将在两导体间产生每米长度为 2×10牛顿的力,此时电

流为 1安培。安培是国 际标准单位制中的基本单位。

安培/米(A/m):国际标准单位制中的磁场强度(H)单位,1安培/米=4ð/1000奥斯特。

伏特 (V: Volt):承载 1安培电流的导体,当其两端之间消耗的功率为 1瓦特时其两端

的电位差。

欧姆 2(Ω: Ohm):国际标准单位制中电阻的单位。欧姆为通过 1 安培电流并在两端产

生 1 伏特电压的导体的电阻。

瓦特 (W: Watt):国际标准单位制中的功率单位。瓦特为功率以每秒 1焦尔的速率用于

做功。

伏安 (VA: Volt-Ampere):国际标准单位制中视在功率的单位。伏安指单相、两线系统

中输入点处以安培为单位的电流的均方根值与以伏特为单位的电压的均方根值的乘积为 1。

高斯(G: Gauss):厘米-克-秒单位制中的磁感应强度(B)单位。1 高斯=10 特斯拉。命

名来源于德国数学家、天文学家和物理学家卡尔.亨德里克.高斯。

特斯拉(T: Tesla):国际标准单位制中的磁感应强度(B)单位。1特斯拉=10高斯。

开尔文(K: Kelvin):开氏温标的温度单位,是国际标准单位制的基本单位。“度”及其符号

“o” 由此单位简化得到。

开氏温标(Kelvin scale):开氏热力学温标是包括 ITS-90 在内的所有国际温标的基础。其由

两个温度点确定:绝对零度(0K)和水的三态点(273.16K),水的三态点即纯水达到出现冰

及蒸汽时的平衡温度。

摄氏温标(℃: Celsius scale):一种在通常大气压下,以水的冰点为 0℃、沸点为 100℃的

温度标准。 摄氏温标是纯粹的衍生单位,由开氏热力学温标计算得到。以往称其为百分度。

华氏温标(℉: Fahrenheit scale):一种在通常大气压下,以水的冰点为 32℉、沸点为 212

℉的温度标准。

4

-4

2

2

2

-7

2

1

-6

58

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电子 (Electron):携带最小负电荷的一种基本粒子。注:电子质量约为氢原子核质量的

1/1837。

空穴 (Hole):半导体电子价带结构中的一种空位。其行为类似具有正质量的一个正电荷。

半导电材料 (Semiconducting material):通过电子和空穴导电的导电介质。在熔点以下的

某些温度范围内,其电阻率具有负温度系数。

半导体(Semiconductor):一种电阻率介于金属和绝缘体之间的电导体,其电荷载流子浓

度在某些温度范围内随温度升高而增大。某些半导体具有两种载流子,即带负电的电子和带

正电的空穴。

霍尔效应(Hall Effect):对于流过电流的薄导电物质,当施加外加磁场方向与电流方向成直

角时,将产生与电流方向和磁场方向均垂直的电位。命名来自于美国物理学家埃德文.H.霍尔。

磁场强度(H: Magnetic field strength):由电流和磁极产生的磁化力。对于大多数应用,磁

场强度可视为由施加场所产生,例如由超导磁铁。磁场强度不是物质的一种特性。 国际标

准单位:英制单位为安培/米,厘米-克-秒单位制单位为奥斯特。

磁通密度(B: Magnetic flux density):也称为磁感应强度(Magnetic induction),是介质对

所施加场H的净磁响应。其关系由下列公式给出:国际标准单位制B=ì0(H+M)、厘米-克-

秒单位制 B=H+4ðM, 其中H为磁场强度、M为磁化强度、ì0为真空磁导率(4ð×10-7H/m)

磁感应强度(B: Magnetic induction):参见磁通密度。

磁学单位(Magnetic units):测量磁学量时使用的单位,包括安匝数、高斯、吉尔伯特、力

线、 麦克斯维、奥斯特和单位磁极。

串行接口(Serial interface):一种计算机接口,通过此接口,信息每次传输一位(bit),而非并

行 接口中一次传输一字节(byte)。RS-232C是常用的串行接口。

RS-232C:电子工业协会(EIA)定义的双向计算机串行接口标准。接口为单端且非寻址。

位 (bit):术语“二进制数”的缩约词,是一种由 0或 1表示的信息的单位。

波特率 (Baud):信号发送速率单位,等于每秒离散条件或信号时间的个数,或者一个字

符中最短信号片断所用时间的倒数。

静电放电(ESD: Electrostatic discharge):携带静电电位的带电体之间的电荷运动,此静电

电位可 由直接接触或由静电场感应产生。

2

2

2

2

2

2

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前缀(Prefixes):本手册中可能使用的国际标准单位制前缀如下:

因数

前缀

符号

因数

前缀

符号

10

24

10

21

10

18

10

15

10

12

10

9

10

6

10

3

10

2

10

1

yotta

zetta

exa

peta

tera

giga

mega

kilo

hecto

deka

Y

Z

E

P

T

G

M

k

h

da

10

-1

10

-2

10

-3

10

-6

10

-9

10

-12

10

-15

10

-18

10

-21

10

-24

deci

centi

milli

micro

nano

pico

femto

atto

zepto

yocto

d

c

m

n

p

f

a

z

y

希腊字母(Greek alphabet):希腊字母定义如下:

Alpha

Beta

Gamma

Delta

Epsilon

Zeta

Eta

Theta

Iota

Kappa

Lambda

Mu

Nu

Xi

Omicron

Pi

Rho

Sigma

Tau

Upsilon

Phi

Chi

Psi

Omega

60

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ASCII码(American Standard Code for Information Exchange):数据传输中使

用的一种标准编码,编码采用7位二进制数表示数字、字母、符号和特殊控制字

符共128种。

b7

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

b6

b5

0

1

0

1

0

1

0

1

b4

b3

b2

b1

0 1 2 3 4 5 6 7

1

1

1

1

0

0

0

0

0

NUL

DLE

SP

0

`

P

@

p

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SOH

STX

ETX

EOT

ENG

ACK

BEL

BS

HT

LF

VT

FF

CR

SO

SI

DC1

DC2

DC3

DC4

NAK

SYN

ETB

CAN

EM

SS

ESC

FS

GS

RS

US

!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

~

]

^

_

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

#

$

%

&

(

)

*

+

;

<

=

>

?

}

|

DEL

-

.

/

美制线规(AWG: American Wire Gage):以英寸或毫米为单位,使用直径定

义导线尺寸。

AWG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dia

In.

0.2893

0.2576

0.2294

0.2043

0.1819

0.1620

0.1443

0.1285

0.1144

0.1019

Dia

mm

7.348

6.544

5.827

5.189

4.621

4.115

3.665

3.264

2.906

2.588

AWG

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dia

In.

0.0907

0.0808

0.0720

0.0641

0.0571

0.0508

0.0453

0.0403

0.0359

0.0338

Dia mm

2.304

2.053

1.829

1.628

1.450

1.291

1.150

1.024

0.9116

0.8118

AWG

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Dia

In.

Dia

mm

AWG Dia In.

Dia

mm

0.0285

0.7230

31

0.0253

0.6438

32

0.0089

0.2268

0.0080

0.2019

0.0226

0.5733

33

0.00708

0.178

0.0207

0.5106

34

0.00630

0.152

0.0179

0.4547

35

0.00561

0.138

0.0159

0.4049

36

0.00500

0.127

0.0142

0.3606

37

0.00445

0.1131

0.0126

0.3211

38

0.00397

0.1007

0.0113

0.2859

39

0.00353

0.0896

9

0.0100

0.2546

40

0.00314

0.0798

7

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附录C

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