电学
数字多用表测试和校准通用指南
数字多用表(DMM)是一种应用广泛的电学测量仪器,作为测量工具,我们需要对它们进行定期的检查,即校准,以确保其功能正常,且完全符合技术指标。本应用文章旨在介绍数字多用表重要的功能和校准参数,为其定期校准提供通用指导。
数据采集器在电源检定中的应用
直流稳压电源为各种控制系统及辅助设施提供所需的不同品种电能,为了保证电源的性能和品质,需要定期对电源进行测试和检定。2638A数据采集器能实现一次检定多台电源,大大提高电源检定系统的工作效率和准确性。
利用A40B分流器和5790B交流测量标准校准电流源
福禄克5790B交流测量标准专门为测量高精度交流信号源的应用而设计,兼具热传递标准的准确度和万用表的易用性。配合A40B分流器能够直接测量或通过交直流转换测量电流。该组合可根据参数自动计算和直接显示电流,并降低测量误差。
用Fluke高精度数字多用表代替模拟检零器
当高精度数字多用表的分辨率和灵敏度可与检零器相媲美时,可取而代之,但若未考虑测量电路和数字多用表自身特性,可能产生明显的测量误差。本文阐述需要考虑的注意事项以及数字多用表的改进是如何减轻这些影响的。
利用8808A数字多用表准确测量纳安级小电流
在当今电池供电的微电子时代,由于对电池性能指标要求苛刻,待机电流测量准确度的重要性愈加明显。因为漏泄电流通常仅为微安级,因此若是选用标准的台式万用表就能进行准确测量,就可专心研究如何改善电池的性能。
使用6105A-6100B校准电能表
当今精准校准电能的意义变得日益重要,传统校准方式需要一系列测试仪器联合完成。而Fluke的方案可以单机实现快速准确的校准,从而降低测试维护成本,也使得测量不确定度得以优化。
温度
工业测温仪和探头选型指南
工业温度传感器通常采用以下方法进行校准:将传感器置于稳定热源,然后将其输出与连接至测温仪的参考级探头进行比对。本文指导您如何选择测温仪及其相应的参考级探头,以满足校准诸如 PRT 和热电偶等温度传感器时的系统准确度要求。
温度二级校准实验室的建立
二级温度校准实验室负责精密级温度传感器以及工业温度传感器的比对校准。二级校准实验室还能够校准玻璃管温度计(LIG)。二级温度校准实验室的工作对不确定度的要求并不特别苛刻,从而能够更具效率地处理更多业务。
液体恒温槽指标解读
NVLAP颁布的认可指导规定,液体恒温槽的温度稳定性和均匀性应该至少优于被校准传感器技术指标10倍以上。在选择恒温槽时要考虑稳定性、均匀性,平衡块和温度范围,因为这些因素都会影响到温度传感器的校准。
消除环路校准中的传感器误差
在大多数过程工业的温度测量是利用连接至变送器的敏感元件完成的,元件独立的检定测量系统非常普遍。通过使用干式炉和过程校准器的组合,可以校准整个测量系统,包括传感器和变送器,进一步减少误差。
红外温度校准101问
利用红外测温仪,无需接触物体,就能够从一定距离测量物体的表面温度。瞄准被测物体,扣动板机来测量其温度,看起来就像是魔术。本文揭开了红外(IR)测温的神秘面纱,并说明了定期校准对确保仪器测量准确度的重要性。
压力
如何突破压力校准过程中遇到的障碍
现代工业中准确的压力测量对确保安全性和效率非常重要。通过阅读本章,您无需再将压力校准业务外包了,您和您的团队可以轻松开始一些基础级的压力校准工作。
压阻式压力传感器的数字化全自动校准
压阻式传感器由于制造工艺的限制,组成电桥的电阻偏差和温度漂移影响了传感器的输出一致性,所以需要对电阻电桥的输出进行补偿整定。传统的模拟补偿方式生产效率低,而新型数字化自动补偿技术更为高效,成为传感器的批量应用方向。
射频
频谱分析仪校准指南
电子工程师们通常依靠频谱分析仪来检验自己设计和生产装置等是否能够产生预期的信号。其性能会随时间和温度的变化发生漂移,影响测量的准确度,所以必须进行定期校准。本文详述了频谱分析仪校准的重要性和相关步骤。