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隔離校準可以忽略。基于二端口校準的誤差模型,二端口校準后,某一項S參數結果的測試都需要網絡分儀表進行正,反雙向測試,利用另外三個S參數對測試結果進行誤差運算。這是被測件在校準前后結果對比,對于沒有校準的測試結果,存在典型的波動,它是系統誤差影響的結果。通過誤差校準后,測試掃跡能更正確反映被測件性能。雙端口校準誤差項多,校準后儀表測試精度高。不同校準方法比較和電子校準件測試過程中根據測試參數和測試精度要求選擇相應校準方式。測試中,往往需要利用適配器將儀表和被測件進行連接,該適配器可能會對測試結果有很大影響。如上圖所示,適配器引起的反射信號會與被測件的真實反射信號進行矢量疊加。例子中,如果適配器的駐波比較差(SWR=1。
5),則耦合器的有效方向性將下降到14dB,此時,網絡分析儀表反射測試的動態范圍就只有14dB。如上所述,在測試過程中,使用高性能的適配器是非常必要的,雖然校準可以降低適配器對測試的影響,但在高性能被測件測試中該影響仍然較明顯。下面介紹在接入適配器后網絡分析儀的校準方法。儀表通過校準后,其標準校準面為相同接頭形式并且極性相反的接口,被測件如果可以直接和這樣接口進行連接,被測件的端口也一定是相同接頭形式并極性相反接口,此時被測件稱為可插入器件。工程中,被測往往不能滿足該要求,例如被測件端口1為SMA形式,端口2為N形接頭。這樣的被測件稱為非插入器件。非插入器件要想和儀表校準面連接必須通過適配器(轉接頭)。
而這些適配器并沒有通過校準過程,會導致測試誤差,既終測試結果是被測件和轉接頭性能的疊加結果。對非插入器件,要想通過校準測到其真實值,可使用幾種方校準法,每種方法的復雜程度和校準精度不同。等效適配器互換法校準特別適合于具有兩個相同形式而極性相同端口的被測件(如;2端口都為SMA陰性接頭)。此方法需要使用性能相同,而陰陽極性不同的兩個適配器。等效適配器互換法校準步是在校準過程中利用能進行直通(Through)校準的適配器A來完成傳輸校準。但該適配器并不能與測試直接連接。在反射校準過程中,將適配器A換為適配器B,這一交換改變了一個測試端口的接口極性。校準完成后的測試過程中,使用能和被測件直接連接的適配器B。
適配器B可以直接和被測件連接。如果適配器A和適配器B的電氣性能完全相同,可以認為適配器A和適配器B只是外形不同的同一個適配器。這種校準方法的剩余誤差為兩個適配器之間的性能差異。校準過程較簡單,但不能適用于復雜非插入器件校準。適配器移去校準需要使用一個具有和被測件相同接口方式的適配器,這個適配器叫做校準適配器。適配器的電長度必須小于測試頻率的四分之一范圍內。Agilent提供的N,5mm和2。4mm校準件可用于該目的,對于其它適配器,用戶可以直接輸入其電長度。適配器移去校準需要進行兩次雙端口校準。次校準中,將直通適配器放在測試端口2,校準結果存入校準數據組中。第二次校準,將適配器連接到測試端口1上。
校準數據用不同文件名也存在校準數據組中。在這個過程中,可以使用兩種不同的校準件。以適應具有不同端口類型被測件的要求(端口1為N,端口2為SMA)。兩次雙端口校準完成后,在儀表適配器移去校準功能鍵下,根據提示將兩次校準文件名輸入儀表,儀表通過計算可測量適配器對測試影響。對于非同軸被測件進行測試,波導和晶片等,TRL校準是經常采用的校準方法,TRL代表“Through;直通;Reflect;反射;Line;傳輸線。采用TRL校準的原因是因為在非同軸和高頻率條件下,要實現理想的匹配負載非常困難。真正完整的TRL校準為確定10項未知誤差,需使用4網絡分析儀,其中2臺用于反射信號測試,另兩臺完成對傳輸信號的測試。
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在這種情況下可以選擇-性能比較穩定的實物益具作為核查標準。)計址標準僅巾實物忱具組成,而被檢定或被校準的對象為非實物址具的測儀器實物且具通常可以直接川來檢定或校準非實物量具的測量儀器,并且實物扯具的穩定性通常遠優于非實物址具的測員儀器,因此,在這種情況下可以不必進行穩定性考核。但需畫出計社標準器所提供的標準量值隨時間變化的曲線,即計標準器穩定性曲線圖。計標準片和被檢定或被校準的對象均為非實物扯具的測扯儀器。如果存在合適的比較穩定的對應千i亥參數的實物鼠具,可以用它作為核查標準來進行第二章建標指導??計址標準的穩定性考核C如果對千該被測參數來說,不存在可以作為核查標準的實物總具,可以不作穩定性考核八測量不確定度評定測批不確定度的評定方法應依據JJF《測扯不確定度評定與表示》的規定,使用的計肚術語應執行JJF《通川計址術語及定義》等技術規范的規定。如果相關國際組織已經制定了該計痲標準所涉及領域的測拉不確定度評定指南,則測批不確定度評定也可以依據這些指南進行在這些指南的適用范圍內。
九檢定或校準結果的驗證檢定或校準結果的驗證址指對給出的檢定或校準結果的可信程度進行實驗驗證。由于驗譏的結論與測屜不確定度有關,因此,驗證的結論在某種程度上同時也說明了所給出檢定或校準結果的不確定度足否合理驗證方法檢定或校準結果的驗證-般應通過更高一級的計址標準采用傳遞比較法進行驗證。在無法找到更高一級的計址標準時,也可以通過具有相同準確度等級的實驗室之間的比對來驗證檢定或校準結果的合即性。)傳遞比較法用被考核的計批標準測址一穩定的被測對象,然后將該被測對象用另一更高級的計扯標準進行測掀。
若用被考核計址標準和高一級計址標準進行測盤時的擴展不確定度Us或k=時的U,下同分別為,它們的測鼠結果分別,在兩者的包含因子近似相等的前提下應滿足成立時,可忽略影響,此時式-)成為四-)對于某些計址標準,例如址塊,其檢定規程規定其擴展不確定度對應于%的包含概率,此時所給出的擴展不確定度所對應的K值與相差較大。
在進行判斷時,應先將其換算到對應于k=時的擴展不確定度。由于經換算后的擴展不確定度變小,即其判斷標準將比不換算更嚴格。)比對法如果不可能采用傳遞比較法時,可采用多個實驗室之間的比對。假定各實驗室的計量標準具有相同準確度等級,此時采川各實驗室所得到的測扯結果的平均值作為被測址的佳估計值。丐各實驗室的測址不確定度不同時,原則上應采用加權平均值作為被測量的佳估計值,其權重與測隊不確定度有關。但由于各實驗室在評定測矗不確定度時所掌握的尺度不可能完全相同,故仍采用偉術平均值了作為參考值。
電磁計量器具建標指南若被考核實驗室的測址結果為Yi,其測扯不確定度為b,在被考核實驗室測扯結果的方差比較接近千各實驗室的平均方差,以及各實驗室的包含因子均相同的條件下,應滿足驗證方法的選用IYla一h了,傳遞比較法是具有溯源性的,而比對法則并不具有溯源性,因此,檢定或校準結果的驗證原則上應采用傳遞比較法,只有在不可能采用傳遞比較法的情況下才允許采用比對法進行檢定或校準結果的驗證,并且參加比對的實驗室應盡可能多。
第三章電磁計量器具建標申請書和技術報告編寫示例示例一等直流電阻標準裝置計量標準考核復查申請書證字第號計量標準名稱一等直流電阻標準裝置計量標準代碼申請考核單位組織機構代碼單位地址郵政編碼聯系人聯系年月電功計量器具建標指南說明根據《中華人民共和國計批法》的有關規定,凡建立社會公用計撮標準或部門企事業單位高計址標泭,需經有關質技術監督部門主持考核合格后方可使用《計扭標準考核復杏巾沾書》一般使用A復印紙,采用計算機打印,如果用墨水筆墳寫,要求宇跡。
批標準的原理及其組成交直流輸出電壓及輸出容員的檢定原理圖校驗裝置的高壓分壓器及數字電壓表交直流擊穿電流的檢定原理圖校驗裝置的電流表時間控制器的檢定原理圖時間測試部分電磁計量器具遠標指南=:計U標準器及主要配套設備計址標準器名稱型號測范闈不確定度或準確度等級或大允許誤差制造廠及出廠編號檢定或校準機構檢定周期或復校間隔耐電壓測試儀校驗裝《計標準考核復查申請書》一般使用A復印紙,采用計算機打印,如果用墨水筆填寫,要求字跡工整清晰。相對標準不確定度結論用貝塞爾公式計算得出標準偏差,檢定裝置重復測扯交流和直流電壓的標準偏差皆小于相應范圍被檢耐電壓測試儀輸出電壓等級指數的,符合要求。第三章電硉計量器具遠標申請書和技術報告編寫示例用此裝咒重復測拭直流擊穿電流。測扯條件溫度,相對濕度直流測扯值測拭次數測址次數相對標準不確定度相對標準不確定度電磺計量器具建標指南交流測扯值測批次數測扯次數相對標準不確定度相對標準不確定度論用貝塞爾公式計算得出標準偏差,檢定裝置重復測批交流和直流電流的標準偏差皆小于相,符合要求。
第三章電硉計曼器具建標申請書和技術報告編寫示例批標準的穩定性考核計拭標準的穩定性應小于計拭標準的擴展不確定度或大允許誤差的值。標準器編號名義值上級法定計屈機構檢定數據或自我對比數據/kV結論允許變化年年變差年變差年變差合格由以上數據可知,年變化均不大千允許變差,符合耐電壓測試儀校驗裝笠的要求。電咱計量器具建標指南九檢定或校準結果的測且不確定度評定l交流輸出電壓測扯不確定度的評定II測批方法依據《耐電壓測試儀》,以耐電壓測試儀校驗裝置為參考標準,采用直接測從法對耐電壓測試儀交流輸出壓點進行檢定。
測批模型被檢定耐電壓測試儀的輸出實際值可表示為,式中校驗裝飲測址的耐電壓測試儀的輸出實際值;下述原因對校驗裝置電壓測扯值的綜合影響I)自上次校準以來,校驗裝趾電壓值的漂移;值的影響;I標準不確定度分阰評定II輸出實際值V易引入的標準不確定度U測試儀兩者重復性的共同影響。進行次瓜復測扯,結果如下測批次數經計符后可得實驗標準差次測扯平均值的標準不確定度為頂=其他因素對校驗裝置的影型耐電壓測試儀校吩裝罰的使用說明書沒有分別給出每一種因素對電壓測址的影響。
于是對于校準點,其不確定度為第三章電磁計量器具建標申請書和技術報告編寫示例這些規定條件環境溫度在校驗裝置的電源電壓在V范圍內;校驗裝置自上一次校準至今不超過年。由于這些條件均得到滿足,并且校驗裝置的校準歷史記錄表明各項技術均為合格,故可以認為由這些因素的影響而產生的不礎定度為kV,假定其滿足矩形分布,則標準不確定度為相關性各輸入批之間未發現有任何值得考慮的相關性,故認為相互獨立。
標準不確定度分扯一覽表符號估計值I概率分布矩形靈敏系數c,標準不確定度/kVI合成標準不確定度計算被測扯分布的估計由不確定度概算可知,共有兩個不確定度分址。顯然,由其他因素對校驗裝置的影響引入的不確定度是占優勢的分批。由于該分布為矩形分布,故被測批應接近于矩形分布。擴展不確定度取k=,則擴展不確定度為確定度報告在條件下,被檢定耐電壓測試儀交流輸出電壓kV點輸出實際值為kV,其相對擴展不確定度,滿足要求。
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