如何校准常用数字多用表
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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。
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。
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。