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怎么准确的丈量电压和电阻

精确的测量电压1、有一个好表2、表要预热,一般要1小时,要求高的要3小时。具体预热时间多少,最好能测量出开机曲线,以便测量时做到心中有

准确丈量电压

1、有一个好表

2、表要预热,一般要1小时,要求高的要3小时。详细预热时刻多少,最好能丈量出开机曲线,以便丈量时做到心中有数。

3、被测电压源也要好。比方短期安稳度高、噪音小、温度系数要小

4、房间环境适宜。温度不能太高或太低,湿度不能太大,不能有风,不要阳光直接照耀。我国机房的规范温度是20℃,国外23℃。湿度最好能在60%或以下。

5、被测电压源也要开机预热。究竟预热多长时刻要详细看情况,最好也能做出开机曲线。

6、电压表要挑选比较长的周期,有>10G阻抗的情况下尽量选用

7、测验线要挑选好。假如电压源的输出电阻很小或许搅扰不大的情况下一般不需要屏蔽。但内阻略微大一些、搅扰略微大一些,仍是屏蔽线为好。漏阻要求不高,假如电压源内阻比较小的情况下。低热电动势的插头插座并不一定要,由于一般插头插座热电动势1uV左右,在高电压(10V下)也便是0.1ppm,6位半没有必要。

8、接好后的安稳。一切接线接好后,要等候几分钟,让热量均衡后再丈量。

9、读数方法,要多看几个,共同后再记载。假如最末位有小的改动,能够扫除极点值今后取均匀。

10、假如有参阅规范源,那么再测验参阅规范,比对一下自己的表的差错巨细,再进行批改。

比方测验被丈量量读10.0005V,而测验10.0002V的基准读10.0001V,那就知道自己的表偏低0.0001V,正确的被测验量便是10.0006V

准确的丈量电阻

1到5条同上。

6、电阻表最好挑选4线法,尤其是<=10k的时分。高精度丈量100k也要4线,1M或以上能够用2线。

7、测验线要挑选好。最好的资料是Teflon资料的4芯屏蔽线。假定你测验100k电阻,即使有10G的漏阻,对成果的影响也是10ppm很大了。

低热电动势的插头往往要求更高一些,由于丈量电压一般比较小比方1V左右,这样一般插头插座热电动势的1uV左右的电压就会引起1ppm左右的差错。

当然,接好线后要等候几分钟,让热量均衡后再丈量。

8、9同上

10、假如有参阅规范电阻,那么最好要一起丈量一下同值的规范,比对一下自己的表的差错巨细,再进行批改。比方测验被丈量量读10.0005kΩ,而测验10.0002kΩ的基准读10.0001kΩ,那就知道自己的表偏低0.0001kΩ,正确的被测验量便是10.0006kΩ。

附录:

一、什么是噪音?

噪音首要是0.1Hz到10Hz的低频不确定性,首要表现在测验时,最终的读数总在改动。

二、什么是短期安稳性?

短期安稳性一般指10分钟之内表的读数改动了多少。这个改动若很小,就能够在短期内丈量多个规范进行比较。短期安稳性也能够以为便是重复性。

三、什么是线性?

线性就输入量和输出读数之间是否是直线的。把输入输出之间的联系画成曲线,抱负情况下是一根直线。假如线性欠好,便是有跳动、有曲折,不适合份额丈量。一般6位半的表线性度为2ppm左右。也便是说,丈量10V时,输出在任何时分违背抱负直线不超越20uV。

再比方输入2V读2.00000V,但输入4V读4.00007V,便是线性欠好,违背了70uV。

四、什么是传递特性?

传递特性,便是在距离不长时刻内,相继测验两个邻近的量后的比较差错。

传递特性的好坏,直接与上述三个量相关。能够以为是上述三个成果之和。即:

传递特性=线性+短期安稳性+噪音

传递特性又名比较特性,也叫搬运特性。

因而,要追求好的传递特性,有必要一起具有噪音低、短期安稳性好、线性好的特色。

之所以叫传递特性,是由于在规范传递、规范搬运的时分常用这种比较。

五、常见万用表的几个特性怎么?

34401A,噪音和短期安稳度目标2ppm,线性3ppm,传递特性7ppm,实践能在/2。

34420A,噪音和短期安稳度目标0.1ppm,线性1.3ppm,传递特性1.5ppm,实践在1ppm。

3458A,噪音和短期安稳度目标0.01ppm,线性0.1ppm,传递特性0.1ppm,实践在0.05ppm邻近。(以上均为10V电压档参数)

六、万用表的老化重要吗?

老化又名长时间安稳性,一般用ppm/年来标明。

这个目标标明在一年后从头测验同一基准,读数究竟改动多少。

目标当然重要,尤其是只要万用表、没有基准的时分。

可是,万用表的老化目标往往做的不太好,比方6位半的基本年差以30ppm为多,8位半的也便是3ppm到8ppm之间。

电阻档的年差更差一些,6位半的往往是100ppm,7位半的60ppm,8位半的是10ppm。

所以,要想更高精度的进行测验,只靠一个好的万用表依然不可,由于再好的万用表的老化也赶不上好的外部基准的老化小。

根据LTZ1000和263的电压基准能够把老化做到1ppm/年的等级,而许多规范电阻,乃至是Fluke的金封电阻,能到达1-7ppm/年,都比万用表的电阻档老化小得多,更不必提老化只要10年2ppm的VHP202Z系列了。

七、基准和万用表的温度系数重要吗?

这个也很重要,虽然比不上老化,能排在第二位。

老化是不可逆的,老化的成果是不可猜测的,只要你自己老化了也是不知不觉的。

但温度系数要好一些,真实不可能够用恒温环境来测验。

当然,业余条件下,没有这样的环境,就要求万用表、基准尽可能的有低的温度系数。

产品10V基准和10kΩ能做到0.05ppm/℃,是比较抱负的,测验时乃至能够疏忽。

高位万用表的温度系数在0.1ppm-2ppm/℃之间,温度规模改动大了就不能疏忽了。假定不能改动测验环境,那么能够选用事前测验的方法,进行批改。

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