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论示波器校准仪测量不确定度的评定

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工业技术 啊I 论示波器校准仪测量不确定度的评定 王素华 (中国电子科技集团公司第44研究所重庆400060) [摘要]本文就对由5520A配备示波器校准件组成的示波器校准仪测量不确定度的评定,包括不确定度来源的分析,合成不确定度和扩展不确定度的分析。 [关键词]示波器校准仪;不确定度;评定 中图分类号:TM935.3 文献标识码:A 文章编号:1009—914X(2014)14—0095—01 1前言 2.2.3不确定度评定 脉冲波形的测量是电子仪器测量技术领域中的一项基本、重要的测量要 a不准确所引起的不确定度采用B类评定方法评定 求,示波器是观测波形、研究脉冲参数的最通用直观的仪器。而对示波器的计量 在测量范围下限5s时:a=5s×0.00025%+0.0000125s=25 s;在测量范 校准需建立“示波器校准装置”,该装置的建立保证了示波器的相关参数的量值 围上限2ns时:a=2.5×10-6ns}在典型检定点100ns时:a=2.5 x 10—6ns。 准确可靠传递。 取包含因子k=2,B类评定的标准不确定度ul:5s时,ul=a/l【=25us/2:l2. 本文主要是对t ̄5520A配备示波器校准件组成的示波器校准仪测量不确 5us,2ns时,ul=a/k=2.5X10-6/2=1.25 X10-6nsI 100ns时,ul=a/k=2. 定度的评定。其不确定度来源主要是示波器校准仪各输出量的不确定度,包括 5x10—6/2=1.25 X10-6ns。其不可靠性视为10%,自由度v1=50。 标准电压信号、时标信号、快沿信号。 b不稳定引入的不确定度按A类评定方法评定。用计数器实测校准仪输 2测量不确定度评定 出时标,在100ns点连续测量1O次,测量结果为:sn=1.33X10-9ns 2.1电压测量不确定度 A类评定的标准不确定度u2=0.42 XIO一9ns,自由度v2=n-I=9。 2.1.1输出量: ̄U5520A的输出电压。 2.2.4合成标准不确定度 2.1.2不确定度来源:电压输出的不确定度和不稳定。 输出时标的不准和不稳是不相关。 2.1.3不确定度评定 合成标准不确定度UC为(5s点)=12.5us,(100ns点)=2.5×10-6ns,(2ns a不确定度所引起的不确定度采用B类评定方法评定。置信区间的半宽度 点)=2.5×10-6ns。 am说明资料所给的信息确定。 2.2.5扩展不确定度 在测量范围下限lmV(50f ̄)时:a=lmV×0.25%+4o V=42“VI在测量 U由uc乘以K得到。K由t分布表得到。置信概率95%,得k=2.01。 范围上限6.6V(50f/)时:a:6.6V×0.25%+40 V=16.5mV,在典型检定点 检定点5s:urel=(2.01X12.5us)/5s=5.0X10—6,检定点100ns:urel=2. 1V(5OQ)时:a=1V×0.25%+40“v=2.5mV。 5X10-6,检定点2ns:urel=2.5X10-6 取包含因子k=2,B类评定的标准不确定度ul:lmV时,ul=a/k=42uv/ 2 3上升时间测量不确定度 2=21uv}6.6V时,ul=a/k=16.5mv/2=8.75my;1V时,ul=a/k=2.5my/ 2.3.1输出量: ̄5520A的沿方式输出。 2=1.25mv。其不可靠性视为10%,自由度vl=50。 2.3.2不确定度来源:沿输出的不准确和不稳定。 b不稳定引入的不确定度按A类评定方法评定。用数字电压表实测示波 2.3.3不确定度 毫 器校准仪输出电压,在lV点连续测量l0次,测量结果为:sn=1.7“V a不准确所引起的不确定度采用B类评定方法评定。置信区间的半宽度a A类评定的标准不确定度u2=0.53 V,自由度v2=lO-1=9。 由说明资料所给的信息确定。即a=30ops,取包含因子k=2,B类评定的标准不 2.1.4合成标准不确定度 确定度ul=l5Ops,vl=50。 输出电压的不准确和不稳定是不相关的。 b不稳定引入的不确定度按A类评定方法评定。用示波器WAVEPRO950 HE为(1mV点)=21uv,(1V点)=1.25my,(6.6V点)=8.75my。 实测校准仪上升时间,连续测量lO次,测量结果为:sn=1.2ps,A类评定的标准 2.1.5扩展不确定度 不确定度u2为:0.38ps,v2=9。 u由uc乘以k得到。k由t分布表得到。V=50,查t分布表,置信概率95%,得 3.3.4合成标准不确定度 k=2.01.U=2.5my 上升时间的不准和不稳是不相关的,uc=150ps 检定点lmv(5Of ̄),urel=4.2%,检定点1V(50f ̄),urel=0.25%,检定点6. 3.3.5扩展不确定度 6V(5O0),urel=0.25% U由uc乘以k得到。k由盼布表得到。置信概率95%,得k=2.01,U=3001 ̄s 2 2时标测量不确定度: 参考文献 2.2.1输出量: ̄p5520A的输出时标。 Ill施昌彦,测量不确定度评定与表示指南,中国计量出版社,2000. 2.2.2不确定度来源:时标输出的不确定度和不稳定。 结构和材料,尽可能的延长化工机械密封的使用寿命,提高化工机械密封的性 [4】龚洪祥,贾晓灵.离心泵机械密封泄漏现象及对策[J】.聚酯工业.2009 能。化工机械密封也正在从简单到复杂,逐渐向完善方向发展,因此,在化工机 (O5). 械密封使用过程中,基于设计,制造以及应用等各个方面,不断提高化工机械密 [5]尹大志,刘秀枝.机械密封技术在化工企业的应用[J].当代化工.2003 封技术的发展,从而在某种程度上进一步推动化工行业的发展。 (02). 参考文献 [6】鲁洪涛.机械密封泄漏与对策[J].化学工程与装备.2010(09). [1】刘香正.处理化工机械密封泄漏方法谈[J].黑龙江科技信息.2011(31). 【7】惠作勤.浅谈机械密封在石化行业的使用[J】.石油化工应用.20o6(05). [2】耿鹏照.化工机械密封的泄漏问题与对策[J].黑龙江科技信息.2011 作者简介 (03). ’邵振江(1973一),男,天津市,机械工程师,大学本科,一直从事于半导体机 [3陈晓颖,3】刘兴刚.化工机械密封的泄漏问题与对策[J】.科技创新导报. 械设备的研发、制造与维修工作。 2008(31). 科技博览}95 

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