keysight3458a八位半数字多用表说明书是德科技(2)
最后,3458A 像先前的数字多用表一样,对 10 Ω ~ 100 kΩ 量程提供偏置电阻补偿,以消除小的串联电压偏置所造成的误差。3458A 使用 2 线和 4 线电阻测量功能,提供通过未知电阻的电流,测量电压降,把电流设置为零,然后再次测量电压降,从而减小电阻测量的误差。
精密的交流电压测量3458A 用传统模拟技术达到了真有效值交流电压测量性能的新高度,或采用新的采样技术实现更高的精度。对于校准源和 1 Hz ~ 10 MHz 的周期波形,3458A 的精密采样技术提供优异的精度。45 Hz ~ 1 kHz 的绝对精
度为 100 ppm,20 kHz 为 170 ppm,从而极大增强了您的测量能力。只需使用一个 10 V 直流精密标准,就可把这一精度保持 2 年,并且不需要交流标准。对于较高速度和较低精度的应用,模拟真有效值交流技术的中频段绝对测量精度为 300 ppm,它也采用同样简单的校准程序。对于 10 Hz ~ 2 MHz 带宽和 50 次 / 秒读数率,这一模拟技术是高吞吐量计算机辅助测试的极好选择。易于校准
3458A 用两个源作电校准的简单方法,实现低拥有成本。由于它有优异的线性度,可用精密 10 V 直流源和精密 10 kΩ 电阻进行包括交流在内的全面校准。所有量程和功能都使用相对这些外部标准的精密内部比率传递测量进行自动校准。3458A 的内部电压标准和电阻标准也同时被
校准。现在,您能使用 ACAL 命令,
在任何时候执行相对 3458A 低漂移内部标准的自验证,以及自我和自动校准。因此即使数字万用表的工作环境有所变化,自动校准也能优化您的测量精度。校准的安全性与其它数字万用表不同,3458A 用一切手段保证校准的安全性。首先是用密码和安全代码“锁定”校准值和自校准功能。其次是能容易地保存和调用带注释,例如上次校准日期与下次校准预定日期的安全消息。第三是当每次“解锁”数字万用表时,3458A 自动增加校准计数器的计数 — 这是对校准意图的另一项保护措施。如果您对校准安全
性有最高要求,可使用数字万用表
的内部硬线开关,此时只有打开仪器盖板才能进行校准。
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高分辨率的数字化
●
16 位,100,000 采样 / 秒●
有效速率为 100 M 采样 / 秒●
信号带宽 12 MHz●
10 ns 计时,<100 ps
抖动
易于采集波形
直接采样功能
安捷伦数字万用表语言 (ML) 中3458A 有两种实现波形数字简单、面向应用的命令使波形数字化的功能 : 直接采样和序列或子采化的任务就像测量直流电压一样容样。对于直接采样,3458A 先使用易。您只需规定扫描率和采样数。
提供 16 位分辨率的 2 ns 跟踪保持,再使用 12 MHz 路径。最大采样率集成路径或跟踪保持路径
为 50,000 次采样 / 秒或 20 μs。样本3458A 为您提供高速测量的两种的节律依据 0.01% 精度的时基,其时配置选择 : 具有 500 ns ~ 1 s 可变时间间增量以 100 ns 步进。数据以全速间隙的 150 kHz 带宽集成路径,或具直接传送到您的计算机,或进入数有 2 ns 固定时间间隙和 16 位跟踪保字万用表的内部读数存储器。波形持的 12 MHz 带宽路径。用集成路径重建包括绘制数字化电压读数 — 时可得到较低的噪声,使用跟踪保持基的采样间隔。
路径则能精确捕获波形上某个点的电压。
放大器 /集成输入
内存衰减器
模数转换器
储器
GPIB
跟踪保持
时基
数字化配置
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顺序采样功能
序列或子采样使用与直接采样相同的测量路径,但序列采样要求周期性的输入信号。3458A 将同步由电平阈值或外触发所设置的波形上的触发点。在同步后,数字万用表用小至 10 ns 的时间增量步进值,通过数字化的相继周期自动采集波形,所实现的有效数字化率高达 100 M 采样 / 秒。您只需规定有效时基和要求的样本数,3458A 自动优化其采样,在最短时间内采集波形。为便于您的使用,3458A 还为重建波形对内部存储器中的数据自动重排序。
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3458A 的技术指标
第 1 节 : 直流电压 10第 2 节 : 电阻 11第 3 节 : 直流电流 13第 4 节 : 交流电压 14第 5 节 : 交流电流 19第 6 节 : 频率 / 周期 20引言
Agilent 3458A 精度规定的表示方法对于直流电压、电阻和直流电流为 ppm 读数 + ppm 量程。对于交流电压和交流电流为 % 读数 + % 量程。量程为名义标度,例如 1 V,10 V 等; 量程不等于满度读数,例如 1.2 V,12 V 等。这些精度在上次校准后的规定时间内有效。
绝对精度 — 相对精度
所有 3458A 的精度指标都相对于校准标准。3458A 的绝对精度还需增加至校准标准溯源能力的相对精度。对于直流电压,工厂的溯源性误差为 2 ppm。这意味着相对美国国家标准研究所 (NIST) 的绝对误差是 2 ppm,该值需加至直流电压精度指标中。在重校准 3458A 时,您的实际溯源性误差取决于校准标准的误差。这些误差有可能不是 2 ppm。
例 1:
相对精度; 24 小时, 工作温度为 Tcal ±1°C
假定测量时的环境温度在校准温度(Tcal) 的 ±1°C 以内。在 10 V 量程进行 10 V 直流测量的 24 小时精度指标为 0.5 ppm + 0.05 ppm。它表示:
0.5 ppm 读数 + 0.05 ppm 量程
对于相对精度,与该测量相关的误差为:
(0.5/1,000,000 x 10 V) + (0.05/1,000,000 x 10 V) = ±5.5 µV 或 10 V 的 0.55 ppm
来自温度变化的误差
3458A 的最佳指标是仪器自动校准(ACAL) 后 24 小时内,环境温度变化小于 ±1°C。3458A 的 ACAL 能力可校正关键元件时漂和温漂所造成的测量误差。
第 7 节 : 数字化 21第 8 节 : 系统指标 23第 9 节 : 比率 24第 10 节 : 运算功能 24第 11 节 : 通用指标 25第 12 节 : 订货信息 26
下面的例子说明在各种温度条件下,通过计算 3458A 的相对测量误差,自动校准所进行的误差校正。各例子的固定条件为: 10 V DC 输入10 V DC 量程Tcal = 23°C
90 天的精度指标
例 2:
工作温度为 28°C; 使用 ACAL
本例说明在 28°C 的工作温度下,3458A 使用自动校准的基本精度。结果经四舍五入后取两位。
(4.1 ppm x 10 V) + (0.05 ppm x 10 V) = 42 µV
总相对误差 = 42 µV
例 3:
工作温度为 38°C; 不使用 ACAL
3458A 的工作温度为 38°C,超出 Teal ±1°C 的范围 14°C。由于不使用 ACAL,将因温度系数造成附加测量误差。
(4.1 ppm x 10 V) + (0.05 ppm x10 V) = 42 µV温度系数 (规定的 °C 值):
(0.5 ppm x 10 V + 0.01 ppmx10 V)x14°C = 71 µV
总误差 = 113 µV
例 4:
工作温度为 38°C; 使用 ACAL
假定条件与例 3 相同,但使用 ACAL,这能显著减小因不同于校准温度所造成的误差。此时工作温度超出 Teal ±5°C 的标准范围 10°C。
(4.1 ppm x 10 V) + (0.05 ppm x 10 V) = 42 µV温度系数 ( 规定的 °C 值):
(0.15 ppm x 10 V + 0.01 ppm x 10 V) x 10°C = 16 µV
总误差 = 58 µV
例 5:
绝对精度; 90 天
假定条件与例 4 相同,但现在要增加建立绝对精度的溯源性误差。
(4.1 ppm x 1 …… 此处隐藏:3319字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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