推荐下载HP34401A数字多用表Word下载.docx
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●内设数学运算功能
●连续测试及二极管测量功能
●无需手动、读数保留特性
●可携带、无台架的厚实外壳
灵活的系统特性
●HP—IB(IEEE—488)接口标准配制
●RS—323接口标准配制
●标准程控语言包括:
SCPI,HP34578A,andFLUKE8840.
●读取速率高达1000个/每秒
●存储量可达512个读数
●极限测试,并有pass/fail信号
第一节技术指标
一.万用表的技术指标说明
在这一节中,我们将介绍技术指标中的部分术语,以便对数字多用表的技术指标能更好的理解。
位数及超量程
位数指标是数字多用表最基本的、而有时也是最容易混淆的特性。
位数等于数字多用表可以测量或显示出“9”的最大数量,这表示完整的位数数量。
但是,大多数多用表可以测量超量程的量值,即可再加上部分或“1/2”个位数。
例如,HP34401A设置在10V量程范围时,测量到9。
99999VDC,这表示分辨率为6个完整的数位.但是,该表也可以测量超过10V量程的范围,最大可以测量到12。
00000VDC.这就是所谓超过20%的测量范围能力和61/2位数的测量。
灵敏度
灵敏度是数字多用表在一特定量测量时,所能测量出的最小信号水平。
灵敏度定义了多用表反映输入信号最小变化的能力.例如,若我们要监控一个1mVdc的信号,并且将该信号的水平维持在±
1μV之内。
若要反应这样的小幅度调整,数字多用表的灵敏度至少要为1μV。
所以,如果多用表只有1Vdc或更小的测量范围,则必须要有61/2位数。
如果多用表有10mVdc的测量范围,则只要41/2位数就可以了。
在交流电压和交流电流测试时,必须注意的是,可测量到的最小值和灵敏度不同。
对于HP34401A来说,这两个功能可测量到指定范围的1%。
例如,在100mV的测量范围时,HP34401A多用表可以测量到1mV。
分辨率
分辨率是在指定的测量范围内,可以显示的最大值和最小值的比例.分辨率通常以百分比、每百万分之(parts—per—million,ppm)、计数或位元来表示。
例如,具有超过20%量程范围能力和61/2位数字多用表,最多可以显示的测量分辨率为1200000计数。
这相当于满刻度的0.0001%(1ppm)。
精度
精度是测量的“正确性”,由于可求得相对于校准参考水平的数字多用表测量不确定性,绝对精度等于数字多用表的相对精度指标加上校准参考水平相对与国家标准(例如,美国国家标准技术局,U.S.NationalInstituteofStandardandTechnoloyg)的已知误差。
精度指标必须在有效的条件下才有意义,这些条件应该包含温度、湿度和时间.
在数字多用表的制造厂商之间,没有约定俗成的标准,来规范制定多用表技术指标的可靠程度。
下表列出了在特定的假设情况下,每种技术指标的失败概率。
规格标准失败概率
Mean±
2sigma4.5%
3sigma0.3%
4sigma0.006%
读数之间和仪器之间的性能差异,在指定技术指标中,会随着sigma数目的增加而减少。
这表明我们可以确定sigma数目的大小,来获得最大的实际测量精度.HP34401A设计和测试的性能,比上表中±
4sigma的精度指标还要好。
传递精度
传递精度是指多用表由于噪声和短期漂移所造成的误差。
当“传递”一个已知精度元器件上的信号到另一个元器件上,而必须比较两个几乎相等的信号时,这种误差就会变得很明显。
24小时准确度
24小时准确度指标是指在稳定的环境中,短暂的时间内,多用表在全部的测量量程范围上的相对准确度.短期准确度通常是指在24小时期间和±
1度温度范围内的准确度.
90天和1年准确度
长期的准确度指标适用于23℃±
5℃的温度范围。
这些指标包含起始校准误差,加上多用表的长期漂移误差.
温度系数
准确度指标通常适用于23℃±
5℃的温度范围,这也是许多操作环境的共同温度范围.如果在23℃±
5℃以外的温度环境中操作数字多用表,必须将额外的温度系数误差加到准确度指标上.
二.数字多用表技术指标
DC特性
DC电压量程24小时90天1年
DCV100.0mV0。
003+0。
0030.004+0。
00350.005+0。
0035
1。
000V0.002+0。
00060。
003+0.00070.004+0.0007
10.00V0。
0015+0.00040.002+0。
00050.0035+0.0005
Resistance100.0ohm0.003+0.0030.010+0.004
000Kohm0。
002+0。
00050。
008+0.0010.010+0.001
1.000Mohm0.002+0.0010.008+0。
0010.010+0.001
DCCurrent10.000mA0.005+0.0100。
030+0。
0200.050+0。
020
精度指标(读数的%+量程的%)
AC特性
AC电压量程24小时90天1年频率
ACV100.0mV0。
35+0.030。
35+0。
040。
35+0.045-10Hz
0。
04+0。
030。
05+0。
06+0。
0410—20kHz
10+0.050.11+0.0050。
12+0。
00520—50kHz
1-1000V0.35+0.020.35+0.030.35+0。
035—10Hz
04+0.020。
05+0.030。
06+0.0310-20kHz
10+0.040。
11+0.050.12+0。
0520—50kHz
ACCurrent1.000A0.30+0.040。
30+0。
040.30+0。
045—10Hz
3.00A0.35+0。
060。
060.35+0.065-10Hz
精度指标(读数的%+量程的%)
频率和周期特性
低频误差(读数的%)
频率分辩率61/251/241/2
3Hz—5Hz00。
120.12
5Hz-10Hz00。
170。
17
10Hz-40Hz00.20.2
40Hz-100Hz00.060.21
100Hz—300Hz00.030。
21
300Hz—1kHz00。
010。
07
>
1kHz000.02
通用规定
表1—1通用规定
Generalspecification
Powersupply:
100V/120V/220V/240V
Powerlinefrequency:
45Hz—66Hz
Powerconsumpltion:
25VA(10Waverage)
Operationenvironment:
0—55℃
〈80%R。
H
Storageenvionrment:
—40-70℃
Rackdimension:
88。
5mm*212。
6mm*348.3mm
Weight:
3.6kg
Warranty:
3yearstandard
Remoteinterface:
HP—IB(IEEE-488.1,IEEE—488.2)andRS-232C
三.计算测量误差总和
数字多用表的精度指标可表述如下:
(读数的%+测量范围的%)
除了读数误差和测量范围误差之外,可能还必须加入某些操作条件造成的额外误差。
如果多用表在规定的23℃±
5℃温度范围以外操作,需加上额外的温度系数误差。
在DC电压、DC电流和电阻测量中,可能必须加上额外的读取速率误差或自动归零OFF(关闭)误差.
在AC电压AC电流的测量中,可能必须加上额外的低频误差或峰值因数误差。
读数误差
读数误差用来补偿选定功能和测量范围或输入信号水平的不确定性所造成的误差。
读数误差会按照选定测量范围的输入信号不同而改变.这种误差是以读数的百分比来表示的.下表中所示为多用表24小时DC电压指标的读数误差。
测量范围输入水平读数误差(%ofreading)读数误差电压
10VDC10VDC0.0015≦150μV
10VDC1VDC0.0015≦15μV
10VDC0.1VDC0.0015≦1。
5μV
范围误差
范围误差用来补偿选定功能和测量范围的不确定性所造成的误差。
测量范围误差为一个固定误差,不因输入信号的大小而改变,它是以测量范围的百分比来表示。
下表中所示为数字多用表在24小时的DC电压指标的测量范围误差。
测量范围输入水平量程误差(%ofranging)测量范围误差电压
10VDC10VDC0.000440μV
10VDC1VDC0。
0004≦40μV
10VDC0.1VDC0。
000440μV
总合测量误差
读数误差和测量范围误差相加,就是测量总合误差。
我们可以利用下面的公式,将测量误差总合转换成“输入信号的%”误差或“输入信号的ppm(每百万分之"
误差。
“输入信号的%"
误差=(测量误差总合)/(输入信号水平)×
100
输入信号的ppm误差=(测量误差总合)/(输入信号水平)×
1000000
假定使用数字多用表测量范围为10VDC,输入信号为5VDC。
使用90天准确度指标,计算测量误差总合为±
(读数的0。
0020%+测量范围的0.0005%)。
读数误差=0。
0020%×
5VDC=100μV
测量范围误差=0。
0005%×
10VDC=50μV
误差总合=100μV+50μV=±
150μV
=±
0.0030%of5VDC
=±
30ppmof5VDC
第二节组成与工作原理
这里我们以电路模块的形式介绍数字多用表的组成和工作原理。
HP34
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