Zaloguj się
0

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Koszyk
Aktualności

Czym są i jak działają cyfrowe systemy pomiarowe?

25 maja, 2026

Cyfrowe systemy pomiarowe to fundament współczesnej metrologii. Zastąpiły rozwiązania analogowe wszędzie tam, gdzie liczy się dokładność, powtarzalność i automatyzacja pomiarów. W Tespol od ponad 30 lat dostarczamy, instalujemy i serwisujemy aparaturę pomiarową dla przemysłu, laboratoriów badawczych i jednostek obronnych. Wyjaśniamy, jak działają takie systemy, z czego się składają i gdzie znajdują zastosowanie.

Definicja cyfrowego systemu pomiarowego

Cyfrowy system pomiarowy to zorganizowany zestaw współpracujących przyrządów. Jego zadaniem jest pobranie informacji z obiektu badanego, przetworzenie jej, przesłanie i zapisanie w użytecznej formie. Wynik pomiaru pojawia się w postaci liczby na wyświetlaczu lub trafia bezpośrednio do komputera sterującego.

W praktyce wszystkie nowoczesne systemy pomiarowe pracują cyfrowo. Sygnał analogowy z czujnika jest próbkowany, kwantowany i zamieniany na ciąg bitów przez przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC). Tak przygotowane dane można dalej analizować, archiwizować i porównywać z wzorcami.

Różnica względem przyrządów analogowych jest zasadnicza. Odczyt cyfrowy eliminuje błąd paralaksy. Rozdzielczość nie zależy od skali wskazówki, tylko od liczby bitów przetwornika. Pomiar można powtórzyć tysiące razy z taką samą precyzją i zapisać w bazie danych. To dlatego systemy te dominują w laboratoriach kalibracyjnych, kontroli jakości produkcji i badaniach naukowych.

W ofercie Tespol takie systemy budujemy od pojedynczych przyrządów po kompletne stanowiska zintegrowane. Współpracujemy ze sprawdzonymi producentami: Tektronix, Keithley, Rohde & Schwarz, Hioki, Sonel.

Budowa i zasada działania elektronicznych systemów pomiarowych

Każdy elektroniczny system pomiarowy ma kilka wyraźnie wyodrębnionych modułów. Każdy z nich odpowiada za inny etap drogi sygnału od obiektu do operatora.

Pierwszy moduł to czujniki i sondy pomiarowe. Zamieniają wielkość fizyczną (napięcie, prąd, temperaturę, ciśnienie) na sygnał elektryczny. Następnie sygnał trafia do układu kondycjonowania: wzmacniacza, filtra, separatora galwanicznego.

Drugi etap to przetwarzanie analogowo-cyfrowe. Przetwornik ADC próbkuje sygnał z określoną częstotliwością i przypisuje każdej próbce wartość liczbową. Stosuje się różne architektury: przetworniki kompensacyjne, z podwójnym całkowaniem, delta-sigma. Wybór zależy od wymaganej rozdzielczości i szybkości pomiaru.

Trzeci moduł odpowiada za transmisję danych. Przyrządy łączą się z kontrolerem lub komputerem przez interfejsy GPIB, USB, LAN, RS-232 lub RS-485. To pozwala na zdalne sterowanie i synchronizację pracy wielu urządzeń jednocześnie.

Ostatni element to jednostka sterująca i prezentacji wyników. Najczęściej jest nią komputer z dedykowanym oprogramowaniem (np. LabVIEW). Operator otrzymuje gotową analizę: wykresy, statystyki, raporty. W rozbudowanych systemach pomiarowo-diagnostycznych jednostka ta dodatkowo podejmuje decyzje sterujące obiektem badanym.

Multimetry cyfrowe jako fundament pomiarów elektrycznych

Multimetr cyfrowy to podstawowy przyrząd każdego laboratorium i serwisu. Mierzy napięcie stałe i zmienne, prąd, rezystancję, częstotliwość, pojemność. Zaawansowane modele dodają pomiar temperatury, testowanie diod i ciągłości obwodu.

W ofercie Tespol znajdziesz multimetry cyfrowe w wersji przenośnej i stacjonarnej. Modele laboratoryjne oferują rozdzielczość do 6½ cyfry oraz niskie błędy liniowe. Mierzą bardzo małe wartości napięcia, prądu i rezystancji z dużą stabilnością. Wiele z nich obsługuje pomiar różnicowy, rejestrację zmian w czasie i analizę statystyczną.

Multimetry stacjonarne stosuje się tam, gdzie liczy się dokładność. Sprawdzają się przy kalibracji przyrządów, testach zasilaczy, analizie pracy baterii i badaniach obwodów o wysokiej precyzji. Wersje przenośne wybierasz wtedy, gdy pomiar musisz wykonać w terenie lub na linii produkcyjnej.

Cyfrowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości daje natychmiastowy odczyt i wyklucza pomyłki typowe dla wskaźników analogowych. Zaawansowane układy elektroniczne zapewniają stabilność wyników i odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

W Tespol pomagamy dobrać multimetr do konkretnego zastosowania. Oferujemy modele renomowanych producentów: Keithley, Hioki, Tektronix.

Stacje pomiarowe do charakteryzacji półprzewodników

Stacje pomiarowe to specjalistyczne systemy do badania struktur półprzewodnikowych na poziomie wafla. Tespol dystrybuuje manualne stacje pomiarowe tajwańskiej firmy MPI Corporation.

W ofercie mamy trzy modele różniące się obsługiwanym rozmiarem podłoża:

  • TS150 – do płytek i podłoży o średnicy do 150 mm
  • TS200 – do wafli do 200 mm
  • TS300 – do wafli do 300 mm

Stacje MPI realizują zadania takie jak modelowanie struktur półprzewodnikowych, charakteryzacja układów scalonych, testowanie IC i MEMS, estymacja żywotności układów, wykrywanie uszkodzeń, analiza awarii i badania półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy.

Konstrukcja każdej stacji oparta jest na technologii łożyska powietrznego. Daje to płynne, jednostronne sterowanie obszarem pomiarowym przy zachowaniu wysokiej dokładności pozycjonowania. Stoliki, manipulatory, uchwyty dla płytek, układy optyczne, mikroskop i komora ciemna są konfigurowalne pod potrzeby konkretnego stanowiska.

W ofercie znajduje się też wariant TS150-THZ. Został zaprojektowany do pomiarów w zakresie częstotliwości RF i fal terahercowych. Współpracuje z wektorowymi analizatorami sieciowymi (VNA) i pozwala minimalizować ścieżki pomiarowe, aby osiągnąć optymalną kierunkowość przy wysokich częstotliwościach.

Zastosowania cyfrowych systemów pomiarowych w przemyśle i nauce

Cyfrowe systemy pomiarowe pracują dziś niemal w każdej branży technicznej. Różni je skala i stopień złożoności, łączy zasada działania.

W energetyce mierzą jakość energii, moc czynną i bierną, harmoniczne sieci. Pomagają wykrywać straty i optymalizować zużycie. W laboratoriach kalibracyjnych stanowią wzorzec, do którego sprowadza się inne przyrządy. W przemyśle elektronicznym kontrolują parametry produkowanych układów scalonych, płytek drukowanych i podzespołów.

Branża telekomunikacyjna i radiokomunikacyjna używa ich do analizy widma, badania transmisji cyfrowych (PCM, PDH, SDH) i testowania sieci. W obronności i lotnictwie systemy pomiarowe weryfikują zgodność sprzętu z wymaganiami norm wojskowych i NATO. Sektor R&D wykorzystuje je do prototypowania i walidacji nowych konstrukcji.

Tespol obsługuje wszystkie te obszary. Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016 oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego do poziomu TAJNE i NATO SECRET. Mamy też koncesję MSWiA na obrót wyrobami wojskowymi i policyjnymi. Dzięki temu możemy realizować projekty dla jednostek sektora obronnego, instytucji edukacyjnych i laboratoriów badawczych na każdym poziomie wrażliwości.

Co decyduje o jakości elektronicznych systemów pomiarowych?

Wartość systemu pomiarowego mierzy się kilkoma parametrami. Wszystkie powinieneś przeanalizować przed zakupem.

  • Dokładność – wyrażana zwykle w procentach wartości mierzonej lub w ppm. Decyduje o tym, czy wynik odpowiada wartości rzeczywistej.
  • Rozdzielczość – najmniejsza wykrywalna zmiana sygnału. W multimetrach laboratoryjnych dochodzi do 6½ cyfry i wyżej.
  • Zakres pomiarowy – od najmniejszej do największej wartości, jaką przyrząd zmierzy bez przeciążenia.
  • Stabilność czasowa i temperaturowa – odporność na dryft parametrów przy długiej pracy i zmianach warunków otoczenia.
  • Interfejsy komunikacyjne – USB, GPIB, LAN, RS-485. Umożliwiają integrację z systemami nadrzędnymi.
  • Wsparcie kalibracyjne – świadectwa wzorcowania i okresowa weryfikacja parametrów.

Tespol prowadzi własny serwis i zapewnia kalibrację dostarczanych przyrządów. Oferujemy też doradztwo techniczne, szkolenia produktowe i wsparcie przy doborze rozwiązań. Naszą siedzibę i serwis znajdziesz we Wrocławskim Parku Technologicznym (ul. Klecińska 125, budynek Beta).

Cyfrowe systemy pomiarowe to standard w pomiarach elektrycznych i elektronicznych

Cyfrowe systemy pomiarowe to dziś standard w pomiarach elektrycznych i elektronicznych. Dają precyzję, powtarzalność i możliwość automatyzacji niedostępną dla rozwiązań analogowych. Dobór odpowiednich komponentów, ich konfiguracja i serwis mają bezpośrednie przełożenie na wiarygodność danych pomiarowych.

W Tespol projektujemy, dostarczamy i utrzymujemy takie systemy od ponad 30 lat. Jeśli planujesz wyposażenie laboratorium, modernizację stanowiska pomiarowego albo szukasz konkretnego przyrządu od producentów takich jak Tektronix, Keithley, Rohde & Schwarz, Hioki czy Sonel, skontaktuj się z naszym zespołem.

© Tespol Sp. z o.o.

Design: Proformat

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*