如何校准常用数字多用表

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数字多用表校准方法的探讨

数字多用表校准方法的探讨
被校数字表的相对示值误差按公式(2)计算:
r = A x 1Oo%
(2)
ZN
式中:y—相对示值误差。
1.2标准表法
1.2.1以标准数字表的示值(或校准值)为校准点 按图2所示连接,调节多功能源的输出值使标
准数字表的示值(或校准值)为校准点,记录被校数
字表的示值。设标准数字表的示值(或校准值)为
Z”,被校数字表的示值为Zx,被校数字表的示值误 差按公式(1)计算,被校数字表的相对示值误差按
示值 误差
ES16054Z
被校表 显示值
示值 误差
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
99 200 300 400 501 601 702 802 903 1001
-1
99
0
199
0
299
0
399
+1
498
+1
598
+2
697
+2
798
+3
988
+1
997
都修约到个位数,表1跟表2中的示值误差是一样 的值,如果不修约,表2中的值更精确。最主要的是
第1种方法只能人工进行校准,除非被校表有 RS232通讯接口,但是在一般的企业中大量现场使 用的数字表是没有RS232通讯接口的,而第2种方
机车车辆工艺 第6期2019年12月
表2以被校直流数字电压表的示值为校准点的示值误差计算数据 V
简称数字表)的校准方法,并主要对直流数字电压表示值误差时校准方法进行了实例分析研究。
关键词:示值误差;标准源法;标准表法
中图分类号:U260.5M
文献标识码:B

数字多用表的准确度等级确定

数字多用表的准确度等级确定

数字多用表的准确度等级确定
1.数字多用表检定装置要求
对数字多用表进行检定时要求检定装置各功能的扩展不确定度(一般可取2倍的置信因子)小于被检数字多用表各测量功能所允许误差的1/3。

同时,检查装置各功能的重复性应小于被检数字多用表各测量功能所允许误差的1/5~1/10。

数字多用表检定操作时,检定装置各功能(除直流电阻外)的调整细度应小于被检数字多用表允许误差的1/5~1/10;稳定度小于被检数字多用表允许误差的1/5~1/10,并且检定装置的输出应能做到连续可调或可以通过外加设备(如计算机)进行调整。

为有效保证检定工作精确有效的进行,应尽可能带有微机掌握且具有IEEE-488或RS-232掌握的功能,便于误差调整;同时,装置检定装置的灵敏度应为被检数字多用表允许误差的1/5~1/10;再者,检定装置系统(包括测量线路)应有良好的屏蔽和接地措施,并远离强电、磁场以免外接干扰。

2.数字多用表精确度确定
对数字多用表进行检定定级可以对相应的各测量功能分别定级,并且定级的主要依据是以年稳定误差指标来划分。

将被检测数字多用表在标准条件下,经预热、预调(不校准),测试其年稳定误差。

该误差不应大于
a2和b2为被检表一年的误差系数,如被检表无一年的误差指标,可由检定机构按实测结果确定。

检定被测数字多用表的年稳定性后,再进行校准,并检定数字多用表各功能的基本误差,此误差小于:
满意以上规定的数字多用表可以根据检定误差限值要求对被测数字多用表的精确度等级进行确定。

数字多用表校准规范

数字多用表校准规范

数字多用表校准规范数字多用表是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它可以测量电压、电流、电阻、频率等多种电学量。

由于数字多用表的准确性对电子设备的测试和维护至关重要,因此对其进行定期校准非常重要。

以下是数字多用表校准的规范。

一、校准材料和设备1. 校准材料:需要使用高精度的标准电阻、标准电压、标准电流源以及标准频率源等校准材料。

2. 校准设备:需要使用精密的自动校准系统或者校准仪,以确保对数字多用表进行准确和稳定的校准。

二、校准环境要求1. 温度要求:校准工作应当在室温下进行,温度范围在20℃±5℃内。

2. 湿度要求:校准工作应当在相对湿度低于80%的干燥环境中进行,以避免对仪器造成不可逆的损害。

3. 电磁干扰:校准工作应当在没有强电磁干扰和外部电磁场的环境中进行,以确保校准结果的准确性和可靠性。

三、校准过程1. 外观检查:检查数字多用表外壳是否有损坏、脏污或者氧化,确保外观整洁干净。

2. 电源检查:检查数字多用表的电源是否正常,如电池电量或者外部电源是否稳定。

3. 校准量程:根据需要测量的电学量,选择合适的校准量程,并在不同档位下进行测试和调整。

4. 校准方式:根据校准材料和设备的要求,采用正确的接线和校准模式进行校准。

5. 校准结果记录:对每次校准的结果进行准确的记录,包括校准时间、校准者、校准材料和设备的参数等。

四、校准周期1. 日常检查:每次使用数字多用表之前,应当进行日常检查,确保其功能正常并进行合理的量程选择。

2. 定期校准:根据数字多用表的使用频率和特殊环境要求,每隔一段时间进行定期校准。

一般建议每半年进行一次校准。

五、校准记录管理1. 校准记录保存:所有校准记录应当保存在适当的方式和位置,以备查阅和审计。

2. 校准结果分析:对校准结果进行定期的分析和总结,及时发现和解决校准中存在的问题。

六、校准人员培训1. 校准人员要求:校准人员应当具有相关的电子测量和校准知识,熟悉数字多用表的使用和校准要求。

数字万用表校准规范

数字万用表校准规范

数字万用表校准规范V1.0北京XXXX技术股份有限公司数字万用表校准规范文件编号:版本号:控制状态:发放编号:编制人:审核人:批准人:发布日期:2012年4月1日实施日期:2012年4月1日文档修订记录1.目的为了对本公司数字万用表进行内部校准,确保其准确度及适用性保持完好,特制定此规范。

2.适用范围本规范适用于本公司所有B类数字万用表的内部校准。

3.职责质量管理部:负责B类数字万用表的校准工作的组织、监督及检查;测量设备使用部门:负责本部门B类数字万用表的使用及定期校准。

4.校准条件4.1标准仪器:外校合格的高精度数字多用表;4.2校准环境:1)温度为(23±5)℃;湿度为(60±20) %RH;2)校准用电源电压:220V±3%,(50±2)Hz;3)周围无影响工作的电磁场干扰及机械振动等。

5.校准作业程序:5.1通用外观条件检查1)被检定的万用表不应有妨碍读数和影响正常工作的机械损伤,接线槽、接线柱、开关、旋钮等无松动,量程开关跳步清晰;2)通电进行一般性能应正常。

5.2技术指标1)直流电压相对误差:直流电压误差应小于±(0.5%Ux+4字);2)交流电压相对误差:交流电压误差应小于±(0.8%Ux+10字);3)直流电流相对误差:直流电流误差应小于±(1.0%Ix+10字);4)交流电流相对误差:交流电流误差应小于±(1.5%Ix+10字);5)电阻相对误差:电阻的误差应小于±(0.8%Rx+4字);6)电容相对误差:电容的误差应小于±(2.5%Cx+20字);5.3直流电压档校准1)先将被检数字万用表与可调电压源、基准表连接好,连接示意图如图1所示。

图1 交/直流电压校准连接图2)将可调电压源、基准表及被检定数字万用表均调至直流电压档,在被检定数字万用表量程内,调节可调电压源,选取五个(含)以上直流电压,分别从基准表与被检数字万用表读取数值,从基准表读取的数字作为标准值,从被检数字万用表读取的数值作为实测值,并将读取的数值记入《内校结果》中。

数字多用表校准方法的研究

数字多用表校准方法的研究

数字多用表校准方法的研究摘要:数字多用表的发展始于上世纪60年代初期,当时的技术水平和电子元器件的可靠性都比较有限,多用表的功能相对简单,并且体积较大,重量较重。

随着电子技术的飞速发展,多用表的体积逐渐缩小,功能逐渐增强,精确度也大幅提高。

为了保证数字多用表的精确性和可靠性,文章分析了数字多用表的基础校准,并对数字多用表的误差因素分析进行了内容总结。

关键词:数字多用表;准确性;计量校准一、数字多用表的重要性数字多用表具有快速、精准和可靠的特性。

在实际的设备校准过程中,能够以较高的精度去检测电流、电压和电阻[1]。

数字多用表还具备便捷的功能,它通常采用数字显示器来显示测量结果,操作简单直观,不易出错。

数字多用表还可以存储和导出测量数据,方便记录和分析,能够便于后续设备测量,保障设备的质量管理与进度追踪,有助于提升最终结果的准确性。

二、数字多用表的校准2.1数字多用表的工作原理校准示值超差数字多用表涉及对仪表的偏移、增益和非线性误差进行调整,旨在使数字多用表的测量准确度重新满足技术指标的要求。

这一过程实现的原理在于数字多用表会根据测量值与标准值之间的差异,计算出每个功能和量程的偏移校准常数和增益校准常数[2]。

数字多用表的工作原理基于使用内部ADC(模数转换器)将测量信号转换为数字信号,然后对其进行数字信号处理和计算,以获得准确的测量结果。

它具有自动范围选择功能,可以根据测量信号的大小自动选择最佳的测量范围,以确保测量结果的准确性。

数字多用表的测量方法包括直流和交流的电压和电流测量、电阻测量等。

在测量直流电压和电流时,该仪器会在电路中放置一个内部的电阻或电流源,以便进行测量。

在测量交流电压和电流时,该仪器会通过内部的变压器将交流信号降低到合适的电平,然后再进行测量。

数字多用表还涉及到数字信号处理技术,它会将测量结果转换成数字信号,并使用内部的处理器进行计算和分析,然后将结果显示在仪器的屏幕上。

2.2数字多用表的校准步骤第一,校准前,数字表放置在校准规范或说明书要求的环境下并通电预热,校准时使用尽可能短的专用铜芯(可以降低热偏移电压)绝缘屏蔽双绞线(以减小测量高值电阻时的误差);第二,然后再依次开展零点偏移校准,选择直流电压功能,将此前板面上的四个接线端子相互短接,选择标准的电流、电压或电阻负载,并将其连接到数字多用表的输入端;第三,调整负载的参数,利用面板按键进入数字多用表的显示屏菜单,输入原厂密码后解锁,进入设备校准页面,调试设备的校准值,使其满足数字多用表的测量范围要求;第四,按照数字多用表的使用说明书,将数字多用表调整到适当的测量模式,并选择合适的量参量值;第五,读取数字多用表的测量值,一次针对直流电压、直流电流等各量程的零点偏移执行设备校准,对于电阻的各量程还需要分别接线,并将其与标准负载的参数进行比较,期间无需对数字多用表做多余操作,直至所有量程校准完成;第六,如果发现测量值与标准值存在误差,就需要对数字多用表进行校准;第七,重复以上步骤,直到数字多用表的测量值与标准值相符为止。

数字万用表操作校准规程

数字万用表操作校准规程

文件制修订记录1、将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池。

如果电池电压不足,“”将显示在显示器上。

这时应更换电池后方能使用该仪表。

2、测试笔插孔旁边的“”符号表示输入电压不应超过说明书规定的数值,这是为了保护内部线路免受损伤。

3、测试前应将功能开关置于你所需要的量程位置。

4、切勿在功能开关置于位置时测量电压或电流。

5、切勿测量高于地电位1000V的直流电压或700Vd的交流电压,以确保人身安全。

6、在测量高电压时,注意不要接触被测电路或未使用的仪表端子。

二、直流电压测量1、将黑色表笔插入COM插孔,红色表笔插入V/Ω/F插孔。

2、将功能开关置于所需的V 量程位置,并将测试笔连接到待测电源或负载上,红色表笔所接端的极性将和电压值同时显示在显示器上。

三、交流电压测量1、将黑色表笔插入COM插孔,红色表笔插入V/Ω/F插孔。

2、将功能开关置于所需的V~量程位置,并将测试笔连接到待测电源或负载上,从显示器上读取测量结果。

四、电阻测量1、将黑色表笔插入COM插孔,红色表笔插入V/Ω/F插孔。

2、将功能开关置于所需的Ω量程位置,将表笔并接到被测电阻上,从显示器上读取测量结果。

五、直流电流测量1、将黑色表笔插入COM插孔,当被测电流不超过200mA时,红色表笔插入mA 插孔。

如果被测电流在200mA和20A之间,则将红色表笔插入A插孔。

2、将功能开关置于所需的 A 量程位置,并将测试笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时将显示红表笔连接的极性。

六、交流电流测量1、将黑色表笔插入COM插孔,当被测电流不超过200mA时,红色表笔插入mA 插孔。

如果被测电流在200mA和20A之间,则将红色表笔插入A插孔。

2、将功能开关置于所需的A~量程位置,并将测试表笔串联接入到待测负载上,从显示器上读取测量结果。

校准方法:一、将ON/OFF开关置于ON位置,黑色表笔插入COM插孔,红色表笔插入V/Ω/F插孔。

二、将功能开关置于20V档,黑色表笔接入2V标准电池的负极,红色表笔接入标准电池的正极。

数字式万用表的使用及校准方法

数字式万用表的使用及校准方法

(1)表头
它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主 要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表 头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小, 表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。 表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下 )标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即 读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压 和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡, 量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第 三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在 交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第 四条标有dB,指示的是音频电平。
第二章
(5)电阻的测量:将量程开关拨至Ω的合
适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入 COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程 的最大值,万用表将显示“1”,这时应选择 更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极 ,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好 相反。因此,测量晶体管、电解电容器等 有极性的元器件时,必须∽ 表示交直流 (2) V-2.5KV 4000Ω/V 表示对于交流电压及2.5KV 的直流电压挡,其灵敏度为4000Ω/V (3)A-V-Ω 表示可测量电流、电压及电阻 (4)45-65-1000Hz 表示使用频率范围为1000 Hz 以下,标准工频范围为45-65Hz (5)2000Ω/V DC 表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V 钳表和摇表盘上的符号与上述符号相似(其他因为符 号格式不对不能全部写上『表示磁电系整流式有机械反作 用力仪表 『表示三级防外磁场『表示水平放置』)
二、数字万用表
1、使用方法
(1)使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源 开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用. (2)将电源开关置于ON位置。 (3)交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV (直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω 孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读 数即显示。 (4)交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流) 或ACA(交流)的合适量程 ,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(>200mA 时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中 即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。

数字万用表操作校准规程

数字万用表操作校准规程
数字万用表操作校准规程

一、操作前注意事项:
1、将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池。如果电池电压不足,“ ”将显示在显示器上。这时应更换电池后方能使用该仪表。
2、测试笔插孔旁边的“ ”符号表示输入电压不应超过说明书规定的数值,这是为了保护内部线路免受损伤。
3、测试前应将功能开关置于你所需要的量程位置。
三、交流电压测量
1、将黑色表笔插入COM插孔,红色表笔插入V/Ω/F插孔。
2、将功能开关置于所需的V~量程位置,并将测试笔连接到待测电源或负载上,从显示器上读取测量结果。
四、电阻测量
1、将黑色表笔插入COM插孔,红色表笔插入V/Ω/F插孔。
2、将功能开关置于所需的Ω量程位置,将表笔并接到被测电阻上,从显示器上读取测量结果。
五、直流电流测量
1、将黑色表笔插入COM插孔,当被测电流不超过200mA时,红色表笔插入mA插孔。如果被测电流在200mA和20A之间,则将红色表笔插入A插孔。
2、将功能开关置于所需的A 量程位置,并将测试笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时将显示红表笔连接的极性。
六、交流电流测量
1、将黑色表笔插入COM插孔,当被测电流不超过200mA时,红色表笔插入mA插孔。如果被测电流在200mA和20A之间,则将红色表笔插入A插孔。
2、将功能开关置于所需的A~量程位置,并将测试表笔串联接入到待测负载上,从显示器上读取测量结果。
★校准方法:
一、将ON/OFF开关置于ON位置,黑色表笔插入COM插孔,红色表笔插入V/Ω/F插孔。
二、将功能开关置于20V档,黑色表笔接入2V标准电池的负极,红色表笔接入标准电池的正极。
三、读数稳定后,从显示器上读取测量结果,与标准电池的标准电压对比校正,误差在±0.1%范围内。

DT830T数字万用表校验

DT830T数字万用表校验

余者类推
3、电阻档校验
标准电阻在校准仪中是 独立部分,无需打开电源 开关即可使用。 红表棒插入万用表 “V/Ω”插孔、黑表棒插入 万用表“COM”插孔,表棒 红、黑测试端分别插入校 验仪同色的“电阻校验插 孔”可靠连接,当被测表 测试值超过24kΩ时,应使 用“×1k”插孔与“*”插 孔;小于24kΩ使用“×1” 插孔与“*”插孔。 校验档位 蜂鸣器 200Ω 电 2000Ω 阻 20KΩ 档 200KΩ 2M 应测数据 24Ω(鸣叫) 100Ω 1KΩ 10KΩ 100KΩ 1MΩ
直 流 电 压 档
校验档位 应测 万用表红表棒插入 “mA/μA” 数据 插孔、黑表棒插入 “COM”插 孔。测量开关置“BATT”的 B 1.5V 40.5 “1.5V”档位。 mA A 校准仪“输出选择”置 T 9V 25 “DCV”,“量程” 置 “2V”档 T mA 位。调整输出电压为1.5V。 万用表表棒红、黑测试端分别插入校验仪同色的 “电压、电流输出插孔”可靠连接,即可从万用表 上读得“实测数据”。 再将校准仪 “量程” 置 “10V”档位。调整输出 电压为9V。万用表测量开关置“BATT”的“9V” 档位。接上万用表测试,可读得“实测数据”。
DT830T数字表校验
1、华泰DO30-3b型多功能校准仪简介 2、整体测试精度校正 3、电阻档校验 4、交流电压档校验 5、直流电压档校验 6、BATT档校验 7、直流电流档校验

1、华泰DO30-3b型多功能校准仪简介
特点: 校准仪采用数字式闭环控制技术和大屏幕六位 LCD数字显示器显示输出值,具有稳定性好、精度 高、量程宽、分档细、安全可靠的特点;幅值调 节可选按百分比调节和按位调节,满足定值输出 和连续调节的不同需求。 适用于检定、校验四位半数字三用表、各种0.2 级以下电流、电压表及相应精度等级的多用表。 另设22档标准电阻器组,方便校准万用表电阻 档。

简单便宜的方法可以校准3位数字万用表_黄山

简单便宜的方法可以校准3位数字万用表_黄山

简单便宜的方法可以校准3位数字万用表_黄山简单便宜的方法可以校准3位数字万用表作者: lymex编辑:黄山首先,国产的2DW7C(现在2DW234系列)是非常不错的。

基准一个讲究温度系数,另一个讲究老化。

温度系数采用补偿法并可以挑选,做到20ppm/C不成问题。

老化在于工艺,而2DW7C据说工艺很好,结面积大、结比较深,因此老化很小。

第二,万用表(含高精度)上用的基准并不讲究电压绝对值是否准确,只要求上述两个参数,因为最后都要校准。

所以,到底是6.5V 还是6.6V都没有问题。

第三,AD586M之类的高准确度(但并不意味着高稳定度)基准是用于不需要校准的场合下的比如A/D。

这样的基准的特点是温度系数小,输出为特定值(比如4.096V、5V、10V)。

但是我们知道,内部基准要么就是带隙的1.23V要么就是齐纳的6.5V,因此这些特定值是用电阻后变换出来的,这样稳定性就大打折扣。

你可以查查它们的数据表,绝大多数都是每千小时>=15ppm,这样1年累计下来就很大,与2DW7C这样的齐纳管比差得远。

第三,万用表的分辨和准确是两个不同的指标,我前两天还在本论坛说过,基本上,3位半表只有2位半准确4位半表只有3位半准确6位半表只有4位半准确8位半表只有5位半准确所以,4位半并非要求每一个数字都是准的,越高档的万用表越是这样。

但是对于A/D就不一样,尽管也有无效的部分,但少得多。

第四,可以看出,4位半万用表的基准不需要自己改动。

最后,贴一个我自己拍的、英国老牌公司Datron 1071七位半万用表(我曾经拥有)内部基准,就是两个1N829齐纳管,是与2DW7C类似的东西。

而另一款英国Solartron7081(世界上第一款8位半),里面也用的类似的1N829A(我也有照片)。

X。

数字万用表校准与检测方法

数字万用表校准与检测方法

数字万用表校准与检测方法1. 引言1.1 什么是数字万用表校准与检测方法数字万用表校准与检测方法是指对数字万用表进行定期校准和检测,以确保其测量结果的准确性和可靠性。

数字万用表是一种广泛应用于电子、电气等领域的仪器,用于测量电压、电流、电阻、频率等参数。

在实际使用过程中,数字万用表可能会出现误差或漂移,导致测量结果不准确,影响工作效率和产品质量。

校准是指通过比较仪器测量结果与已知标准值的对比,对仪器进行调整和修正,使其能够准确地显示被测量参数的数值。

校准方法包括零点校准、量程校准、温度校准等。

校准的重要性在于提高数字万用表的测量精度,确保其长期稳定性和可靠性。

检测是指对数字万用表进行全面的功能、性能、数据准确性等方面的测试,以验证其工作状态是否符合要求。

检测方法包括功能测试、精度检测、稳定性测试等。

通过检测可以及时发现并解决仪器存在的问题,提高数字万用表的可靠性和耐用性。

数字万用表校准与检测方法是确保仪器测量准确性和可靠性的重要手段,对于保障电子、电气等领域工作的顺利进行具有重要意义。

通过科学规范的校准与检测,可以提高数字万用表的准确性,保证数据的可靠性,提高工作效率和产品质量。

2. 正文2.1 数字万用表校准的重要性数字万用表的校准是确保仪器准确测量的关键步骤之一。

校准的重要性在于确保数字万用表的测量结果准确可靠,提高仪器的可靠性和稳定性。

一台未经校准的数字万用表可能存在测量误差,导致仪器在实际应用中无法准确反映被测量对象的真实数值。

定期对数字万用表进行校准是非常必要的。

数字万用表的准确度直接影响到实验数据的准确性,尤其在一些对测量精度要求较高的领域,如科研、生产等。

校准可以帮助用户确认仪器是否符合规定的准确度要求,保证测量结果的可靠性。

通过校准,还可以发现并解决数字万用表可能存在的故障或损坏问题,及时维护仪器并延长其使用寿命。

2.2 数字万用表的校准方法准备好标准仪器。

在进行数字万用表的校准之前,需要准备一台已经过准确校准的标准仪器,以便进行比对。

数字多用表校准方法探讨

数字多用表校准方法探讨

129科技展望TECHNOLOGY OUTLOOK 中国航班CHINA FLIGHTS 数字多用表校准方法探讨 宗振威|秦皇岛市计量测试研究所摘要:数字多用表(后文简称数字表)作为一种多功能数字仪表,更多用于测量电阻、交流电流、交流电压、直流电流、直流电压等,是常用的电学仪器。

本文主要论述了数字表产生误差的原因,然后就其校准方法展开了探究讨论。

关键词:数字表;误差;校准数字表在涉及电阻、交流电流、交流电压、直流电流、直流电压等测量的行业中获得了广泛应用[1],其作为一种紧密的电学仪器,为了确保其测量结果的准确性,必须定期进行校准工作,唯有如此才可以更好确保其始终处于最佳运行状态,避免测量数据超差情况的出现。

那么掌握误差产生原因,才能够采取相应的校准方法予以校准。

1数字表误差产生原因数字表的电路结构主要可以分为数字电路和模拟电路这两个部分[2]。

数字表的电子计数器(Electronic counter)因为测量中的时间标准采用的是石英振荡器(Quartz oscillator),其有着非常稳定的振荡频率,从而使得数字电路的稳定度和准确度通常情况下可以达到107−~108−数量级。

所以相比于模拟电路,常常可以忽略数字电路所导致的误差,那么数字表的误差就更多来自于模拟电路。

通过归纳总结,主要有量化误差、非线性误差、稳定误差、附加误差、直流参考标准的误差、抗干扰能力差导致的误差、直流电压转化误差以及误读误差等等(如图1)。

2数字表校准方法探讨2.1数字表超差判定超差主要是指示值误差超出了最大允许误差范围[3]。

通常技术指标会给出1年、半年、一个季度以及一天的准确度指标。

相关校准规范由于规定1年为校准周期,所以在检定数字表的时候用到的准确度指标多为1年的。

在对超差进行判定的时候,主要是根据校准规范的相关要求来进行判定数字表的指示值误差是否超出了最大允许误差范围。

2.2数字表校准原理校准数字表的过程其实就是对仪器的非线性误差、增益、偏移等予以调整,使其测量准确度得以再次满足相关技术指标要求的过程。

数字万用表的校准方法

数字万用表的校准方法
3前面板的操作三标准器5520a的使用方法4与被检仪器的连接1直流交流电压的连接三标准器5520a的使用方法2直流交流电流的连接三标准器5520a的使用方法a电阻的四线补偿接法三标准器5520a的使用方法b电阻的二线补偿接法三标准器5520a的使用方法c电阻的二线接法不补偿三标准器5520a的使用方法5设置测量值的输出1设置直流电压的输出2设置交流电压的输出3设置直流电流的输出4设置交流电流的输出5设置电阻的输出四不确定度的意义1影响不确定度的因素被检仪器标准器环境人员
测量方法与A相同,不过档位应该打到交流档位。
5.数字万用表的使用
(3)、电阻的测量
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中 所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接 触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度 的(人体是电阻很大但是有限大的导体)。读数时,要保持表笔 和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”, 在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是 “MΩ”。
3、数字万用表常见术语
对于如右图所示的纯正 弦波,有效值是峰值的0.707 倍(或者说峰值是有效值的 即1.414倍)。换句话说,有 效值为1安培的纯正弦波电流 的峰值电流为1.414安培。如 果波形值仅仅被简单的平均 (对半个负波形取反),平 均值就是峰值的0.636倍,或 是有效值的0.9倍。右图所示 为这两个重要的比例关系。
(14)频率响应:表示在某一校准点输入交流电压的误差随频率变 化的关系。即保持交流输入信号电压值不变,交流电压表的准确
度随频率变化的关系。
4、数字电压表及电流表的等效电路图
电压表等效电路图
电流表等效电路图
4 电压源及电流源的等效电路图

数字万用表的校准方法

数字万用表的校准方法

•6.数字万用表使用的注意事项
(10)假如事先无法估计被测电压(或电流)的大小,应先拨至最高 量程试测一次,再根据情况选择合适的量程。
(11)测量完毕,应将量程开关拨至最高电压挡,防止下次开始测 量时不慎损坏仪表。
(12)倘若仅最高位显示数字“1”,其他位均消隐,证明仪表已发 生过载,应选择更高的量程。
测试插座;
• 7.10A电流测试插座。
3、数字万用表常见术语
(1)、示值误差
测量结果Xt与被测量真值Xo之差值为测量器具的示值误差。 由于真值是不可知,故使用约定真值(即标准值)Xr替代真值。
绝对误差:示值Xt与约定真值Xr之差值。表示为:
ΔX = X t − X r (绝对示值的单位与输入量相同)
数字万用表的校准方法
王敬喜 深圳市计量检测研究院
主要内容
一、数字万用表的使用 二、数字万用表校准依据、项目及方法 三、标准器5520A的使用方法 四、不确定度的意义 五、实际操作
一、数字万用表的使用方法
1.数字万用表的概述
数字方用表一般具有交流电压、直流电压、交流电流、直流 电流、电阻等主要功能,除此之外还具有电容测量、频率测量、 温度测量、二极管正向导通、三极管放大倍数及性能测量、数据 记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。
3、数字万用表常见术语
值得注意的是尽管两种仪表在测量失真波形的时候读数不 同,而它们在测量纯正弦波时却读数一致。这个状态(就是两种 测量仪的校准状态,因而两个测量仪都可以看作为已经校准过了) 仅限用于正弦波。
(13)数字万用表位数的含义
显示位数通常为31/2位、41/2位、51/2位、61/2位、71/2位、 81/2位共6种。判定数字仪表的位数有两条原则:①能显示0~9所 有数字的位是整数位;②分数位的数值是以最大显示值中最高位 数字为分子,用满量程时最高数字作分母。例如,某数字仪表的 最大显示值为1999,满量程计数值为2000,这表明该仪表有3个整 数位,而分数位的分子为1,分母是2,故称之为31/2位,读作三 位半。

数字多用表检定规程

数字多用表检定规程

数字多用表检定规程1. 引言数字多用表是一种常用的测试和测量仪器,广泛应用于电子、通信、电力等领域。

为了保证数字多用表的准确可靠性,需要进行定期的检定工作。

本文将介绍数字多用表的检定规程,包括检定准备工作、检定方法和检定结果的评定。

2. 检定准备工作2.1 确定检定周期根据国家标准和行业要求,确定数字多用表的检定周期。

一般情况下,检定周期为一年,但具体周期可以根据仪器的使用情况和重要性进行调整。

2.2 准备检定设备和标准器准备好用于检定的设备和标准器,包括标准电压源、标准电流源、标准电阻等。

这些设备和标准器应具备良好的稳定性和准确度。

2.3 检定环境准备确保检定环境符合标准要求,包括温度、湿度和电磁干扰等方面。

可以通过仪器的说明书获取相应的环境要求,必要时可以使用温湿度计和电磁干扰分析仪等设备进行检测。

3. 检定方法3.1 外观检查首先对数字多用表的外观进行检查,包括表壳、显示屏、按键等部分。

确认仪器的外观完好无损,并且按键操作灵敏可靠。

3.2 功能检查通过操作仪器的各个功能按钮,检查仪器的各项功能是否正常。

主要包括测量电压、电流、电阻和电容等功能。

同时,还需要测试仪器的报警功能和自动关机功能等。

3.3 校准检查在使用标准器进行校准前,需要先检查数字多用表的校准状态。

可以通过测量标准信号源的已知值,与数字多用表测量值进行比较,判断仪器的校准情况。

3.4 校准调整根据校准检查的结果,如果发现数字多用表存在误差,需要进行校准调整。

校准调整的具体方法根据仪器的型号和规格而定,一般需要通过按照说明书上的操作步骤进行调整。

3.5 不确定度评定在进行检定时,需要对检定结果的不确定度进行评定。

根据国家标准和行业规范,计算出数字多用表的测量不确定度,以确定检定结果的可靠度。

4. 检定结果的评定根据检定方法和不确定度评定的结果,对数字多用表的检定结果进行评定。

一般将检定结果分为合格和不合格两种情况,同时还可以提供数字多用表的精度等级。

数字万用表校准方法

数字万用表校准方法

数字万用表校准方法
一、校准目的
1.保证数字万用表达出准确的测量结果;
2.提高数字万用表的精度;
3.确定数字万用表在不同状态下所表现出的性能;
二、校准要求
1.校准前需检查数字万用表备品的状态;
2.校准时,应将数字万用表与标准装置(零点和增量装置)并接,确保两者之间的接点良好;
3.校准过程中,应稳定地调整变压器,确保数字万用表所测的值达到标准值;
4.校准结束后,应将数字万用表脱离标准装置,并将其复位;
5.校准过程应根据实际测量数据进行记录,以便于后期审核比较。

三、校准步骤
1.打开数字万用表,检查电源、所有控制装置、和指示设备的状态,确保它们处于良好的工作状态;
2.将数字万用表与标准装置进行并接,稳定地调节电压,确保两者之间的电压差在容忍范围内;
3.根据标准装置测出的数值,调整数字万用表共聚器,确保数字万用表所测出的数值达到标准值;
4.校准完毕后,记录校准结果,并将数字万用表复位;
5.最后,将校准结果进行审核,确保符合校准要求。

万用表校准方法和技巧

万用表校准方法和技巧

万用表校准方法和技巧万用表是电子工程师和电子爱好者必备的工具之一,但是在使用万用表之前,我们需要对其进行校准,以确保其测量结果的准确性。

本文将介绍万用表的校准方法和技巧。

一、校准前的准备工作在进行万用表的校准之前,我们需要做好以下准备工作:1. 确认万用表的型号和规格,以便选择正确的校准方法和标准器件。

2. 确认校准标准器件的精度和规格,以便选择合适的标准器件。

3. 确认校准环境的温度和湿度,以便在校准时进行相应的调整。

二、校准方法万用表的校准方法主要分为两种:零点校准和量程校准。

1. 零点校准零点校准是指将万用表的指针或数字显示器调整到零位。

具体操作步骤如下:(1)将万用表的旋钮或按钮调整到零位。

(2)将万用表的测试引线短接在一起,使其成为一个闭合电路。

(3)调整万用表的指针或数字显示器,使其指向零位。

2. 量程校准量程校准是指将万用表的量程调整到标准值。

具体操作步骤如下:(1)选择一个标准器件,其阻值或电压值应该与万用表的量程相同或略大。

(2)将标准器件连接到万用表的测试引线上。

(3)调整万用表的旋钮或按钮,使其指针或数字显示器指向标准器件的阻值或电压值。

(4)重复以上步骤,直到所有量程都被校准。

三、校准技巧在进行万用表的校准时,我们需要注意以下技巧:1. 校准前应先检查万用表的电池电量是否充足,以免影响校准结果。

2. 在校准过程中,应尽量避免外界干扰,如电磁场、静电等。

3. 在校准过程中,应注意标准器件的温度和湿度,以免影响校准结果。

4. 在校准过程中,应注意万用表的测试引线是否接触良好,以免影响校准结果。

5. 在校准过程中,应注意万用表的量程是否正确,以免影响校准结果。

总之,万用表是电子工程师和电子爱好者必备的工具之一,但是在使用之前,我们需要对其进行校准,以确保其测量结果的准确性。

通过本文介绍的校准方法和技巧,相信大家已经掌握了万用表的校准技巧,可以更加准确地进行电子测量。

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5
数字多用表的一般校准方法
• 数字多用表一般用校准器校准
―校准器可以输出标准的交直流电压,交直流电流和电阻 ―常用的校准器有: 5080A,9100,5500A/5502A,5520A/5522A,5700A,5720A ―以上校准器准确度从低到高,有很大不同 ―5700A和5720A由于价格较高,很少用于手持式数字表的校准 ―5502A是5500A的升级产品, 5522A是5520A的升级产品
• 它们都可以全面覆盖手持式数字表的主要功能和量程范围
―交直流电压 0~1020V ―交直流电流 0~20.5A ―电阻 0~1100M(5522A、5502A) ―19支离散电阻(5080A)
• 它们都具备良好的自我保护能力
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计算输出1V 时的不确定度:
U99 =0.00015 1V+ 60V= 210V U99rel = 210V/1V= 0.021%
计算输出3V 时的不确定度:
U99 =0.00015 3V+ 60V= 510V U99rel = 510V/3V= 0.017%
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dmm = 7mV/3V= 0.24%
• 数字表测量交流 3V的结果为: Vdmm = 3.007V ± 0.0007V
―本例5520A校准四位数字电压表交流3V 时的扩展不确定度(95%置 信水平)为 0.024%.
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如: 40,000码
显示值为 0 ~ 39,999
如:200,000码
显示值为 0 ~ 199,999
― 满码数越大,分辨率越高,每个字代表的电量就越小
• 数字表的位数表示出仪器的分辨率,不能说明仪器的准确度
高分辨率的数字表一般准确度都较高,单纯的高分辨率没有意义
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•A类不确定度
―数字多用表测量重复性或读数跳字 ―在校准许多手持式数字多用表时,如果使用优良的校准器,大多数读数都
非常稳定,可以不计算这一项。 ―在测试高阻值电阻、交流小电压、交流小电流时才有可能需要计算此项
•B类不确定度
―校准器的准确度指标 ―数字表的分辨力有限带来的 ½字的影响, ―引线影响,环境温度影响,热电势,噪声,负载影响…等等。
校准器输出 0.000000V 3.000000V 5.000000V
数字表读数 0.0008V 3.0038V 5.0058V
可以看出,该数字多用表直流电压的本量程
―零点偏移 0.0008V,使得所有读数都多了0.0008V ―归一化增益变化 0.1% (5.0058V-0.0008V)/5V -100% = 0.1% ―线性度优良 (3.0038V-0.0008V)/3V -100% = 0.1% 与5V时一致
在标准实验室条件下校准,一般使这些影响可以忽略。
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校准器5522A 技术指标解读
•ACV 0.33V~3.299999V, 45Hz~10kHz 年不确定度指标:
U99 = 0.015% 读数+ 60V (99%置信水平)
• 应该根据被测数字表的准确度选择校准器
根据国际和国内有关规定,被测仪器和校准标准的测量不确定度比率要大于 3:1
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6
适合手持式数字多用表的校准器
• 5522A、5502A和5080A是目前最适合的校准器
―5522A可以校准至6 ½位的各种数字多用表 ―5502A可以校准至5 位的各种数字多用表 ―5080A可以校准3½位及部分4½位数字多用表
7
确定各功能校准的顺序
• 许多数字多用表使用旋转开关
• 要根据转盘的旋转顺序确定校准的顺序
• 避免校准时来回旋转转盘,多次换接端子
• 例如,Fluke 175 的校准顺序为:
―交流电压 ―直流电压 ―直流毫伏 ―电阻 ―导通测试---简单测试 ―交直流毫安电流 (小于400mA) ―交直流 10A 电流
±2.58uc±uc ±2uc ±3uc
时的扩展不确定度(95%置信水平)为 0.024%.
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数字表的校准结果
• 测量值为3.007V,数字表测量误差为:
= 测量值-标准值
= 3.007V-3V= 0.007V= 7 mV 换算为相对误差:
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逐点报告校准不确定度分析
评估校准不确定度是计量校准的重要工作内容
•报告测量不确定度就是表明校准的能力
―标准的准确度是否足以校准数字多用表 ―在当测试比率 TUR 小于 3:1 时,必须报告校准不确定度
例如:福禄克公司5522A出厂校准证书
如何正确校准数字多用表
刘国琨
技术支持高级经理
福禄克公司计量校准部(中国)
电话:010 5735 1382
手机:13910803332
电子信箱:guokun.liu@
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FCAL Marketing Update
1
讲座主要内容
• 手持式数字多用表的特点 • 手持式数字多用表的一般校准方法 • 根据数字多用表技术指标,计算校准点的误差或上下限值 • 如何报告校准不确定度 • 应用自动校准软件:自动校准,自动报告校准不确定度
一个量程至少需要测试三个点
才能考察出这三项性能
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10
数字多用表的一般校准方法
校准时,
• 校准器输出标准的交直流电压,交直流电流和电阻 • 数字多用表测量校准器输出的标准信号 • 根据数字多用表的读数确定是否合乎指标,两种判别方法: 1. 根据误差大小判断是否在仪器允许误差范围之内
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12
确定校准测试点的上下限值举例
• Fluke 175 直流电压6.000V量程年指标:(每个字为 1mV)
= ( 1 %读数+ 3字)
测量3V 时的允许误差:
Δ=(1% 3V+ 3mV)= 33mV = 33mV/3V= 1.1% 校准上限值 =3V + 33mV=3.033V 校准下限值 =3V - 33mV=3.967V 测量1V 时的允许误差: Δ=(1% 1V+ 3mV)= 13mV = 13mV/1V= 1.3% 校准上限值 =1V + 13mV=1.013V 校准下限值 =1V - 13mV=0.987V
19
数字表校准时的读数重复性
• 如果测量值不稳定需要多次测量,用多次测量结果的算术平均值作结 果,并用贝塞尔公式计算出测量该算术平均值的不确定度。 ―本例中测量交流电压 3V ―本例中测量5次,读数平均值为
―算数平均值的不确定度为
• 读数的重复性不确定度与数字表的分辨力有限引起的不确定度互相有重 复,可以仅选取其中较大者,本例中选重复性不确定度
• 接线端子:COM 公共端,V 端,
400mA,
10A
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8
确定各个校准测试点
• 各个功能分别设置测试点 • 根据被测仪器的量程覆盖要求确定校准测试点 • 全部测试点要能够反映出仪器的计量特性
―零点偏移:可以在结果中扣除 ―线性度:一般变化很小 ―增益变化:最重要,需要定期考核
换算为相对值:
U95rel =846 V/3V= 0.028%
k=2.58 k=1 k=2 k=3
数字表的校准不确定度分析
由于读数稳定不变,不确定度分量只有两项
• 得到合成标准不确定度(68%置信水平) :
• 计算出95%置信水平的扩展不确定度: U95 =350 V·2 = 700 V
换算为相对值:
U95rel=700V/3V= 0.024%
k=2.58 k=1 k=2 k=3
―5520A校准四位数字电压表交流 3.000V
= ( A+B)
其中: A 为比例项误差:a%读数 B 为固定项误差: n 字 例如: = ( a%读数+ n 字)
这里的“字” 表示数字多用表在确定量程显示值的最低有效位所表示的电 量值。 例如: 1.999V量程时 每字为 1 mV 3.9999k量程时 每字为 0.1m
也有的表示为:
= ( a%读数+ b%量程) 常用于台式表 其中: b%量程 为固定项误差 = b%该量程满度值
u1= 510V /2.58=198 V
• 被测仪器是四位数字电压表交流6.000V量程:
―最低有效位是1mV, ½字 = 0.5mV ―按均匀分布,换算出标准不确定度:
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Presentation Title
k=2.58 k=1 k=2 k=3
±2.58uc±uc ±2uc ±317uc
― 需要知道在测量点的允许误差
2. 判断读数是否在该测量点的上下限值范围之内
― 需要知道在测量点的上下限值
完成一个测试点后,接着进行下一个
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