今天来补一下仪器仪表里面的一些小知识;比如这个精度的问题:

在 ADMX3652 这个小表里面,一年漂有些问题
所以这里写的是 90 天可以保证,正好做一个长时间的测量是可以的,比如 1000 小时的基准老化,我正有此意做这个事情。

然后推荐的是一年校准一次,但是我觉得既然 90 天都写了,那不如三个月校准一次
那咋校准?对于普通人(穷逼的我)

可以选择这个,按照仇老板的意思,这个 LM399 可以标定六位半的表

因为这个小表里面的 REF 还就是 LM399
在 DM7275 里面是可以保证一年精度的:

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万用表规格里的 “90 天精度” 和 “一年精度”,说的都是:
从上一次校准(Calibration)起,经过这段时间后,仪表在规定环境条件下,仍能保证的最大误差范围。
也就是“保修期/寿命”那种时间,不是;是计量保证期。
仪表内部的参考源、阻值网络、放大器偏置等都会随时间缓慢漂移(老化、温度循环、应力释放)。 所以厂商会给:
24 小时精度:刚校准后、短时间内最紧的保证
90 天精度:几个月不校准也还能保证的范围
1 年精度:一年不校准的保证(通常更宽松)
一般规律:24h 最好 < 90 天 < 1 年(误差范围越来越大)。
可以把它理解成:如果我每 3 个月校准一次,可以用“90 天精度”作为误差上限;如果一年才校准一次,就应该用“一年精度”。
举个直观例子: 同一台表对 10 V 量程,厂商可能给:
90 天:±(A ppm 读数 + B ppm 量程)
1 年:±(A’ ppm 读数 + B’ ppm 量程) 其中 A’、B’ 通常更大。
从最近一次校准完成时刻开始算(工厂校准或你送计量/自己校准都算,只要校准是有效的)。
注意:很多表的规格还有“校准温度”与“使用温度”要求:比如看到的 DM7275/DM858 类仪器都会写“23°C±5°C、预热 1h/30min”等条件。不满足这些条件,90 天/1 年精度都不一定成立(误差可能更大)。
这个是在 TI 的培训里面提到了:

我其实也有文章,不过忘写了
精度(accuracy):真值在读数附近的“最大偏差上限”(系统误差 + 漂移等)

看一下 7275 是怎么写的

看看小表是怎么写的
噪声/稳定性(noise / repeatability):读数抖不抖(随机误差)
我们可能遇到:表“很稳”(读数不跳),但“并不准”(整体偏了几十 ppm)或者“很准”但“显示很抖”(积分时间短、环境干扰大)

这个是今天仇老板帮我测的表精度
我们来解读一下~
显示结果:9.999915 V DC
单位:VDC(直流电压)
测量精度:
最小值 P-P (峰峰值):±0.06100 µV
标准偏差 (Std Dev):6.497275 µV
噪声 (Sn):0.007874 µV
电压表的显示非常精确,可以测量出 微小的电压波动和噪声,显示到 6 位有效数字。(最后一位在跳)
显示结果:9.999965 V
单位:V
测量模式:2-wire(两线测量)
统计数据:
Peak to Peak (P-P):40.05432 µV
标准偏差 (Std Dev):6.487275 µV
最大值:+9.99996 V
最小值:+9.99996 V
输出范围:20 V
Keithley 2450 是一款源测量单元(SourceMeter),具有 电源输出 和 测量功能,能够提供精确的电压或电流源,同时可以测量电压、电流等参数。它的显示结果为 9.999965 V,非常接近 Hioki 电压表的读数 9.999915 V,表明这两台设备提供了非常接近的电压值。
P-P(峰峰值)的误差为 40.05432 µV,表示设备测量的电压波动范围;该设备的标准偏差为 6.487275 µV,说明其电压测量的稳定性较高。
这两台仪器的测量值都非常接近,相差 0.00005 V,我是觉得 SMU 在输出的时候,在内部是有闭环的过程,有轻微的抖动。(看样子我的小表不需要校准)