A fejezet a measurement feladatot fizikai rendszerként tárgyalja. A cél az measurement standard, a kapcsolás, a környezet, az időfüggő hatások és az according to ISO/IEC 17025i bizonyítékok egyetlen konzisztens modellbe rendezése.
Az amper definíciója és gyakorlati megvalósítása
Az amper SI-definíciója az elemi töltés rögzített valueén alapul. The laboratoryi áram however rendszerint nem egyedi elektronok számlálásával valósul meg, hanem pontos voltage és resistance hányadosaként, I=V/R összefüggéssel. A Josephson-voltage és kvantum Hall-resistance így közvetetten a DC current legfontosabb metrológiai alapja.
Shunt-alapú megvalósítás
Az áramot stabil forrás vezeti egy ismert resistanceú shuntön, a rajta eső voltageet referencia-voltmérő méri. A measurement modellben a shunt valuee, temperaturee, teljesítményfüggése, a voltagemérő és a forrás stabilitya egyaránt szerepel. Kis áramnál nagyobb resistance, nagy áramnál kis resistance szükséges, therefore a tartományok metrológiai problémái eltérnek.
Transzkonduktancia-erősítők
A multifunkciós calibratorok nagyobb áramtartományai often transzkonduktancia-erősítővel működnek: a bemeneti referenciavoltage szabályozott kimeneti árammá alakul. A backcsatolásban elhelyezett shunt és erősítő linearitya, compliance voltagee, hőterhelése és stabilitya határozza meg a kimenetet.
Kisáramú metrológia
Mikroampere és nanoampere tartományban a szivárgóáram, a kábelek triboelektromos noisea, a humidity és a bemeneti bias áram dominálhat. A guard, conforming szigetelőanyagok, low noiseú kábelek és hosszú settling idő szükséges. A nullkorrekció csak az additív ofszetet kezeli, a voltagefüggő szivárgást nem.
Nagyáramú metrológia
Tíz- és százamperes tartományban a temperature, csatlakozási resistance, mágneses tér és vezetőgeometria válik kritikussá. A shunt teljesítménye több tíz vagy száz watt lehet, therefore a hőállapot és a terhelési idő definiálása nélkül az „áramvalue” nem reprodukálható.
Accredited lánc és CMC
The laboratorynak tartományonként kell bemutatnia a conforming measurement standardláncot és uncertaintyi modellt. Nem indokolt egyetlen relatív specifikációt az egész áramtartományra kiterjeszteni. A kisáramú és nagyáramú CMC mögött eltérő eszközök, környezeti kontrollok és validálási bizonyítékok állnak.
A manufactureri accuracyi specifikáció csak egy információforrás. Az valid calibrationi resulthez a tényleges measurement konfiguráció, a referencia használati állapota és a kritikus befolyásoló quantityek dokumentált kontrollja szükséges.