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此外,阻抗也是材料和物质的一种属性,可根据材料和物质的几何形状及其周围空间的电磁特性计算得到,这个定义称为阻抗的无源定义。前者适用于绝大多数实际计量,后者则直接与基本物理量相关,适于建立计量标准。根据苏州仪器校准频率和电路形式,阻抗可分为集总参数阻抗和分布参数阻抗(或微波阻抗)。当频率较低(数百MHz以下)时,电路和元件的尺寸与波长相比很小,电路可认为是由单个的电阻、电容、电感等集总参数元件组成,这些元件的阻抗以及与之有关的Q值、介电常数和介质损耗角正切等参量称为集总参数阻抗参量。随着频率进一步提高,纯粹的集总参数元件越来越难以得到,所有的电路元件都必须被视为均匀分布于电路中的各点,而阻抗也表现为分布参数电路阻抗。
在集总参数电路中,由于沿传输线的电压和电流处处相等,因此沿线各点的阻抗也相等。在分布参数电路中,沿线通常既有向前行进的入射波,也有朝反方向行进的反射波,两者合成形成驻波。因此在一般情况下,沿线电压和电流处处不同,因此阻抗也不相同。描述分布参数电路的电特性时,除了使用阻抗参量外,还经常使用物理概念更明确也更易于计量的反射参量(电压反射系数Γ)和驻波参量(电压驻波比S)。为了建立阻抗Z与Γ和S之间的关系,可将Z对传输线的特性阻抗Z0(仅与传输线本身的参数和频率有关)进行归一化,得到归一化阻抗,Zn与Γ和S之间便具有了完全确定的转换关系。在分布参数电路中,由于沿线各点的阻抗不同,因此必须指明阻抗是哪个位置的阻抗。
下标i和r分别表示入射波和反射波。该点(或该平面)的电压反射系数Γ定义为对无耗传输线,不随位置发生改变,θ与位置呈线性关系。电压驻波比S简称驻波比,定义为传输线上相邻的电压大值和小值之比:驻波比的相位以lmin表征,lmin规定为由参考点(或平面)向信号源方向移动到近一个驻波节点(电压小点)处的距离。驻波相位的单值变化范围为。集总参数阻抗标准和苏州仪器校准精密计量仪器在低频范围内,通常采用各种电桥来实现被计量阻抗和标准阻抗的精密比较。在高频范围内,电路元件的残量以及它们和地之间的杂散阻抗使得低频电桥不再适用,而需要采用其他精密计量方法和装置。集总参数阻抗标准。在集总参数阻抗检定系统表中,常用容抗作为参考量,因为容抗的量值可由电容器几何尺寸和空气的相对介电常数直接计算得到。
高频电容标准实际上是一段精密同轴空气介质传输线,其几何形状简单,长期稳定性好,残余阻抗很小。如果再辅以低频电容标准,借助各种指零式和谐振式仪表,通过直接比较和外推,就可以将量值传递到集总参数阻抗的各种工作标准器上。精密双T电桥。在集总参数阻抗量值传递和精密测试中,双T电桥是测量不确定度小的一种计量装置。双T电桥的简化电路如图11.41所示,被测器件接入TXA或TXB端。TXA和TXB端的测量结果可相互校准,因此双T电桥具有自校准功能。由于它使用准确度和读数分辨率都很高的精密同轴可变电容作为阻抗标准,因此可以获得很高的准确度。信号源、指示器、被测阻抗和标准电容器均接在共同的接地端子上,有利于屏蔽和减少干扰,特别适用于高频阻抗测量。
此外还有高频Q表、LRC表和高频阻抗分析仪等仪器。Q表是集总参数阻抗计量仪中的一种通用仪器,虽然它的计量准确度不高,但使用方便,能测Q值等多种阻抗参量,特别适用于测量高Q低损耗元件,因此应用十分广泛。Q表的检定中常使用标准Q值线圈作为标准量具。LRC表是进行多功能宽量程分立元件高频阻抗参量测量的综合测量仪器,它利用电桥将被测阻抗Zx与标准阻抗Rs之比转换为电压之比,而测量部分则使用双斜积分数字电压表技术测量电压矢量比值,从而求出测量结果。高频阻抗分析仪则可以测量有源和无源器件的高频阻抗特性。3.微波阻抗标准和苏州仪器校准精密计量设备(1)微波阻抗标准。除了传输线特性阻抗、阻抗(导纳)、电压反射系数、电压驻波比等参量外,描述微波阻抗的物理量还包括四端网络的散射参量等。
《计量标准考核复查申请书》一般使用A复印纸,采用计算机打印,如果用墨水笔填写,要求字迹工整清晰。注只有申请复查考核时才填写计量标准考核号复查时间和方式。数字多用表是测批交直流电压电流及电阻的仪表,多功能标准源是输出电压电流及电阻的仪器,而电压电流和电阻都是电学计址的基础,其杜值的准确与否关系重大。为了保证批值传递的准确可靠,更好地服务千社会,建立此项计扯标准。二计拭标准的下作原理及其组成数字多用表检定T作原理采用标准源法。多功能标准源被检数字多用表由多功能标准源输出一个标准值给被检数字多用表,在被检数字多用表上读取相应的显示值,直流电压为例,标准源输出从,被检数字多用表为从,则被检数字多用表的相对误差,其他功能以此类推。多功能标准源检定工作原理采用标准表法。标准数字多用表被检多功能标准源由被检多功能标准源输出一个示值给标准数字多用表,在标准数字多用表上读取相应的输出实际值,以直流电压为例,标准源输出示值,标准数字多用表上读取的实际值为从,则被检多功能标U-U准源的相对误差,其他功能以此类推。
电磁计量器具建标指南三计址标准器及主要配套设备计扯标准器名称型号测扯范闱不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定或校准机构检定周期或复校间隔多功能标准源年一等标准电阻长城电工年直流参考标准主要配套设备第三章电劝计量器具建标申请书和技术报告编写示例四计址标准的主要技术指标五环境条件序号项目要求实际情况结论温度土。
电磁计童器具建标指南八计扯标准的稳定性考核计扯标准的稳定性应小千计批标准的扩展不确定度k=)或大允许误差的值。A多功能标准源标准器编号检定时间直流参考标准标准器名义值允许变差检定时间编号多功能标准源标准器检定时间名义值允许变差编号以上数据均为检定上的数值,年变化均不大千允许变差,符合稳定性考核要求。第三章电磁计量器具建标申请书和技术报告编写示例九检定或校准结果的测扯不确定度评定直流电压功能以IOV点为例测批不确定度评定l测址方法依据lOV点进行校准。
测扯模型待校准数字多用表的示值误差互可表示为考虑到数字多用表的分辨力对测扯结果的影响以及各种因素对多功能标准源电压值的影响,其测批模型为式中,数字多用表所测得的电压值,由数字多用表有限分辨力对测批结果的影响;多功能标准源输出的标准电压值;由于下述原因对多功能标准源电压值的综合影响)自上次校准以来,标准源的电压值的漂移;偏控非线性以及增益变化等效应对标准源电压值的影响;环境温度对标准源电压值的影响;)电源电压的影响。
标准不确定度分批评定lI数字多用表读数引人的标准不确定度U进行重复性测试。短时间内,由A型多功能标准源输出lOV标准电压给数字多用表,并读取数字多用表的示值,测朵结果为测肚次数经计算后可得实验标准差电磁计豐器具建标指南被校准数字多用表分辨力引人的标准不确定度U数字多用表此时的分辨力为V,因此每一个读数值可能包含的误差应在士V范围内。
假定其在该范围内满足矩形分布,于是所引人的不确定度分拭为参考标准引入的标准不确定度U多功能标准源A的校准给出,其直流电压为IOV时的相对扩展不确定度。故其标准不确定度为其他因素对多功能标准源电压值的影响引入的标准不确定度A型多功能标准源的生产者没有分别给出每一种因素对输出电压的影响,而仅指出在规定测扯条件下,多功能标准源的不确定度为。
对于校准点,其不确定度为些规定的测批条件包括环境温度在范围内;型多功能标准源的电源电压在范围内;A型多功能标准源自上一次校准至今不超过年。由于这些条件均得到满足,并且标准源的校准历史记录表明各项技术指标均为合格,可以认为由这些因素的影响而产生的不确定度,对应的标准不确定度为另外,由于生产者并未注明该不确定度服从何种分布,但从历年校准以及平时的使用经验来看,所使用的A型标准源输出电压值的稳定性很好,对微小环境变化的适应性也较强,因此将该分布视为正态分布较为合理。
相关性由于重复性带来的不确定度分址小于分辨力带来的不确定度分址,所以只考虑分辨力带来的影响。除此之外,各输入批之间术发现有其他值得考虑的相关性。标准不确定度分址一览表符号估计值概率分布,合成标准不确定度被测证分布的估计巾不确定度概算可知,共有个不确定度分批。显然,由参考标准的不确定度和其他因素对标准源的影响引人的不确定度是两个明显占优势的分址。
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