European knowledge baseEuropean calibration knowledge platform
DC feszültség akadémia · Haladó · 18–24 perc

A DC feszültség metrológiai metrological traceabilitye

Az SI volt kvantumalapú megvalósítása, Josephson-measurement standardok, 10 V transzfermeasurement standardok és az accredited laboratóriumi lánc szakmai felépítése.

Ez a fejezet a DC feszültségcalibration laboratóriumi megvalósítását nem kezelési útmutatóként, hanem measurement rendszerként tárgyalja. A cél a fizikai hatások, a measurement modell és az ISO/IEC 17025 szerinti bizonyítékok összekapcsolása.

A volt megvalósítása

A volt nem egy megőrzött tárgyi measurement standardhoz kötődik. A modern elsődleges megvalósítás Josephson-feszültségstandarddal történik, ahol mikrohullámú frekvencia és egész számú lépcsőindex határozza meg a feszültséget. A gyakorlati labor számára a lényeg nem a kvantumjelenség részletes levezetése, hanem annak felismerése, hogy a legfelső szintű referencia frekvenciára vezethető back, ezért rendkívül reprodukálható és országok között összehasonlítható.

A Josephson-lánc és a 10 V szint

A Josephson-rendszerek több ezer vagy tízezer csomópontból álló tömbökkel állítanak elő használható feszültséget. A nemzeti metrológiai intézetek ezekkel értékelik a hordozható 10 V referenciameasurement standardokat. A 10 V azért vált a DC feszültség metrológiai gerincévé, mert jó jel–zaj viszonyt, kezelhető hőterhelést és kényelmes dekádos osztást kínál.

Megszakítás nélküli calibrationi lánc

A metrological traceability nem egyetlen certificate, hanem dokumentált kapcsolat: SI megvalósítás → nemzeti measurement standard → referencialabor → munkareferencia → calibrated eszköz. Minden lépcsőhöz measurement result, uncertainty, időpont és az measurement standard azonosítható állapota tartozik. A lánc akkor szakad meg, ha a referencia viselkedése nem kontrollált, a calibrationi result nem vonatkoztatható a használat idejére, vagy a módszerben szereplő korrekciókat nem alkalmazzák.

A uncertainty továbbadása

Az alsóbb szinten elérhető uncertainty nem lehet kisebb a közvetlen referencia hozzájárulásánál, de a gyakorlatban ehhez hozzáadódik a drift, a transzfer, a rövid távú stabilitás, a hőmérséklet, a csatlakozások és a measurement módszer. A calibrationi lánc tervezése ezért nem pusztán measurement standardválasztás, hanem uncertaintyi mérnöki feladat.

Közbenső ellenőrzés és redundancia

Magas szintű laborban legalább két, lehetőleg három független 10 V referencia összehasonlítása ad valódi állapotinformációt. Egyetlen measurement standard önmagával nem képes bizonyítani, hogy nem ugrott el. A kontrollkártyán a különbségeket, trendeket és riasztási határokat kell figyelni, nem csupán azt, hogy az érték a legutóbbi certificate szerinti toleranceben van-e.

Auditori bizonyíték

Az auditor számára meggyőző bizonyíték a teljes metrological traceabilityi térkép, a referenciaeszközök trendje, a közbenső ellenőrzések, az alkalmazott korrekciók és annak igazolása, hogy a CMC, a módszer és a tényleges result összhangban áll. A manufactureri specifikáció önmagában nem helyettesíti a labor saját uncertaintyi modelljét.

Metrológiai döntési pont

Egy 10 V referencia érvényes certificatea még nem teszi automatikusan backvezetetté a napi measurementeket. A laboratóriumnak bizonyítania kell, hogy a certificateban szereplő érték a használat idején, a saját környezetében és a saját transzfermódszerével conformingen alkalmazható.

DC feszültség szakmai sorozat

Folytasd a learning pathat

Teljes sorozat →
Advanced szint18–24 perc6 fejezet
Szakmai editi megjegyzés

A fejezet metrológiai oktatási célú. A konkrét eljárást az alkalmazott measurement standardok, manufactureri dokumentáció, accredited terjedelem és a labor validált measurement modellje alapján kell véglegesíteni.