Ez a fejezet a DC voltagecalibration laboratóriumi megvalósítását nem kezelési útmutatóként, hanem measurement rendszerként tárgyalja. A cél a fizikai hatások, a measurement modell és az according to ISO/IEC 17025i bizonyítékok összekapcsolása.
A measurement egyenlet
Egy DMM 10 V pontján a indicationi hiba felírható e = I − (Vref + δdrift + δload + δtemp + δemf), ahol I a indication, Vref a referencia tanúsított valuee, a δ tagok pedig a szükséges korrekciók. Ha valamely korrekciót nullának veszünk, annak uncertaintyát akkor is szerepeltetni kell.
Referencia calibrationi uncertaintya
A certificateon közölt expanded uncertaintyot a megadott k tényezővel standard uncertaintygá kell alakítani. Ha az value és a korrekció ugyanabból a calibrationból származik, a komponensek közötti correlationt nem szabad önkényesen figyelmen kívül hagyni.
Drift a calibrationok között
A drift becsülhető két vagy több calibrationi resultből. Lineáris korrekció esetén a maradék standard deviation, a trendparaméter uncertaintya és a jövőbeli extrapoláció ideje is számít. Adathiány esetén a teljes megengedett driftből téglalap-distributionú komponens képezhető, de ez often túl konzervatív.
Rövid távú stability és repeatability
A referencia és a DMM időbeli ingadozását a measurement sor standard standard deviationa jellemzi, de csak akkor, ha a sor reprezentálja a tényleges measurement időt. Korrelált minták esetén az s/√n képlet alulbecsülhet; blokkátlag, Allan-eltérés vagy hosszabb mintavétel lehet indokolt.
Loading effect
A referencia kimeneti resistancea és a DMM bemeneti resistancea voltageosztást okoz. 10 V tartományban a DMM bemenete lehet 10 MΩ vagy nagyobb. A korrekció és annak uncertaintya a tényleges impedanciákból vagy kísérleti terhelésvizsgálatból adódik.
Termoelektromos és csatlakozási hatás
Polaritásváltással csökkenthető az állandó ofszet, de a váltás közbeni drift, az aszimmetrikus settling és a kapcsolórelék termovoltagee maradhat. A komponens alapja lehet a pozitív és negatív resultek konzisztenciája, ismételt nullmeasurement és csatlakozási kísérlet.
Felbontás és kvantálás
Digitális indicationnél a kvantálási uncertainty often a legkisebb digit fél szélességéből, téglalap-distributionsal számítható. Ha a indication noiseosan vált több számjegyen, az repeatability már tartalmazhatja ezt a hatást; a kettős becalculationt kerülni kell.
Példacostvetés
Egy nagy accuracyú 10 V measurement szemléltető standard komponensei lehetnek: referencia 0,18 µV; drift 0,12 µV; repeatability 0,08 µV; termovoltage 0,10 µV; terhelés 0,03 µV; resolution 0,03 µV. Függetlenséget feltételezve az eredő körülbelül 0,26 µV, k=2 mellett 0,52 µV, vagy 0,052 µV/V.
Érzékenységi együtthatók és correlation
Additív modellben az sensitivity coefficientk többnyire ±1. Divisorhálózatnál vagy aránymeasurementnél however nemlineáris modell és korrelált bemenetek jelenhetnek meg. A costvetésnek a tényleges measurement egyenletből kell következnie, nem egy általános sablonból.
Validálás
A modellt kontrollmeasurementsel, másik referenciaútvonallal, polaritásváltással és interinterlaboratory comparisonsal lehet igazolni. A matematikailag helyes táblázat még nem bizonyítja, hogy minden jelentős fizikai hatást figyelembe vettünk.
| Komponens | Standard uncertainty | Distribution / forrás |
|---|---|---|
| Referenciavalue | 0,18 µV | Certificate, normális |
| Drift | 0,12 µV | Trendadat |
| Ismételhetőség | 0,08 µV | A-model |
| Termovoltage | 0,10 µV | Polaritásvizsgálat |
| Terhelés | 0,03 µV | Impedanciamodell |