Odvození stupnice AC napětí pomocí AC-DC diference

Podobné dokumenty
Metrologie ss a nf elektrických veličin

NÁVAZNOST EL. VELIČIN OD PRIMÁRNÍCH ETALONŮ K DMM A KALIBRÁTORŮM

KALIBRAČNÍ POSTUPY ETALONU DATRON 4920 CALIBRATION PROCEDURES OD STANDARD DATRON 4920

M-142 Multifunkční kalibrátor

PŘESNÁ MĚŘENÍ STŘÍDAVÝCH PROUDŮ ACCURATE AC CURRENTS MEASUREMENTS

Rozsah měřené veličiny

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření

2 Přímé a nepřímé měření odporu

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Výsledky kalibrace a jak s nimi pracovat

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

( ) C ( ) C ( ) C

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Jiskrově bezpečný kalibrátor

České kalibrační sdružení

Fyzikální praktikum...

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

ENERGIZE GROUP s.r.o. STŘEDISKO KALIBRAČNÍ SLUŽBY Tylova 2923, Plzeň

Současné možnosti metrologie rovinného úhlu a vybraných úchylek tvaru ve Slovenském metrologickém ústavu

Manuální, technická a elektrozručnost

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Synthesia, a.s. Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin budova M 84, Semtín 103, Pardubice

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, , Ostopovice.

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

Kalibrační pracoviště

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness

On-line datový list UE48-3OS3D2 UE48-3OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE48-2OS3D2 UE48-2OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

1.1 Měření parametrů transformátorů

Základní terminologické pojmy (Mezinárodní metrologický slovník VIM3)

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

On-line datový list UE43-4AR2D2 UE43-4AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

Oddělovací moduly VariTrans

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. Pražská 2536/ BLANSKO Telefon :

České kalibrační sdružení

Proudové převodníky AC proudů

Chyby a neurčitosti měření

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Nejistoty kalibrací a měření pístových pipet. Ing. Alena Vospělová Český metrologický institut Okružní Brno

Posouzení přesnosti měření

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Vyjadřování přesnosti v metrologii

Vybrané problémy metrologie fyzikálních a elektrických veličin

On-line datový list UE43-2MF2D2 UE43-2MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Praktický nástroj pro provozní kalibraci. Tlakový/elektrický kalibrátor MC2 Teplotní/elektrický kalibrátor MC2 Multifunkční kalibrátor MC2

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

Zdroje napětí - usměrňovače

STANOVENÍ URANU VE VODĚ Z HLEDISKA LEGÁNÍ METROLOGIE

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Blue Panter Metrology Mezi Vodami 27, Praha 4

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

Zvyšující DC-DC měnič

On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

On-line datový list UE45-3S13D33 UE45-3S1 BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE44-3SL2D33 UE44-3SL BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Kalibrace měřidel elektrických veličin, frekvence a času

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

Elektrická kapacita a indukčnost

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

On-line datový list FFUC25-1G1IO FFU PRŮTOKOMĚRY

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Návrh frekvenčního filtru

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Transkript:

Odvození stupnice AC napětí pomocí AC-DC diference Ing. Věra Zachovalová ČMI OI Brno Oddělení ss a nf elektrických veličin Brno, Okružní 31, 638 00 Článek popisuje odvození stupnice AC napětí od 1mV do 1kV ve frekvenčním rozsahu 10Hz až 1MHz na nejvyšší metrologické úrovni (v národních metrologických institutech) pomocí tzv. AC-DC diference. Obsah 1. Úvod 2. Odvození stupnice AC napětí 1V až 1kV 3. Odvození stupnice malých AC napětí 4. Závěr 5. Literatura Úvod DC a AC napětí a proudy jsou ekvivalentní právě tehdy, když vytvářejí na ideálním rezistoru stejný průměrný výkon. Průměrný výkon je výkon odvedený rozptylem tepla, které se obvykle měří senzory, jejichž vstupy reagují přímo na teplotu a jejichž výstupy dávají DC napětí, které je úměrné teplu. Tento typ senzoru se nazývá termokonvertor ( Thermal Converter, TC). Princip AC-DC diference tedy spočívá v použití termokonvertorů k měření průměrného výkonu, který vytváří AC napětí na ideálním rezistoru, a přiřadit mu takovou hodnotu, která odpovídá DC napětí, které vytváří stejný výkon na tom stejném rezistoru. AC-DC diference se pak vypočítá podle vztahu: (1) kde U in_dc je aritmetický průměr kladné a záporné polarity vstupního DC napětí, U in_ac je hodnota vstupního AC napětí, U out_dc je aritmetický průměr hodnoty výstupního napětí termokonvertoru při kladné a záporné polaritě vstupního DC napětí, U out_ac je hodnota výstupního napětí termokonvertoru při vstupním AC napětí. 8-1

Tvorba stupnice AC napětí pak probíhá krokováním (stepováním) napětí. Vychází se z jmenovitého napětí (obvykle 1V) referenčního termokonvertoru o známých AC-DC diferencích, z něhož se pak krokováním dolů a nahoru odvodí celá střídavá stupnice. Ve frekvenčním rozsahu 100Hz 1MHz není třeba při odvozování stupnice provádět žádné přídavné korekce. Pro frekvence menší než 100Hz je nutné korigovat chybu vzniklou díky tzv. teplotnímu vlnění ( temperature ripple ) na termokonvertorech, při němž dochází k výkonovým ztrátám. Pokud tato chyba není korigována, dochází při stepování napětí k její akumulaci a vzrůstu AC-DC diferencí v jednotlivých krocích. Chyba vznikající na nízkých frekvencích je nejvýznamnější, pokud termokonvertor používáme na plném rozsahu, kdy se na něm uvolní nejvíce Joulova tepla. S klesajícím vstupním napětím, klesá i výkon ztracený na termokonvertoru, čehož se využívá ke stanovení korekcí. Odvození stupnice AC napětí 1V až 1kV Odvození stupnice napětí do 1kV probíhá krokováním napětí nahoru. To sestává z kalibrací jednoho etalonu po druhém ( one after the other ), kdy je nezkalibrovaný etalon porovnáván se sousedním, již zkalibrovaným. Předpokládá se, že AC-DC diference každého etalonu zůstává konstantní mezi nižší úrovní napětí, na které je porovnávám s referenčním etalonem, a plným rozsahem, na kterém je potom použit jako referenční etalon v dalším kroku. Etalony pro krokování bývají tvořeny planárními mnohapřechodovými termokonvertory (PMJTC) v kombinaci s rozsahovými rezistory (RR). Nejjednodušší možné krokování, při kterém je potřeba pouze tří termokonvertorů, je uvedeno v Tab. 1. V prvním kroku jsou nejprve pomocí referenčního termokonvertoru o známých AC- DC diferencích zkalibrovány dva pracovní termokonvertory, které se obvykle pro ověření správné funkce ještě porovnají mezi sebou (tzv. měření do trojúhelníku). K těmto pracovním termokonvertorům se pak dle naznačeného postupu připojují různé rozsahové rezistory tak, aby byla při krokování pokryta celá stupnice. Každý napěťový krok bývá přenášen také na termokonvertor Fluke 792A, který je následně využíván k dalším měřením. Tab. 1 Průběh krokování pro odvození stupnice do 1kV 8-2

Automatické měřicí systémy (viz Obr.1), pomocí kterých probíhá krokování, obvykle měří přímo rozdíl AC-DC diferencí δ MEAS kalibrovaného a referenčního etalonu. Výslednou AC- DC diferenci kalibrovaného etalonu δ DUT, popř. δ 792, lze pak jednoduše získat dle vztahu: (2) kde δ REF je AC-DC diference referenčního etalonu známá z předchozího kroku. U referenčního termokonvertoru používaného v prvním kroku jako referenční etalon je δ REF jeho AC-DC diference získaná např. kalibrací v některém metrologickém institutu s vyhovujícími kalibračními a měřicími schopnostmi ( Calibration and Measurements Capabilities, CMC). Pro představu, jakých nejistot lze při tvorbě AC stupnice napětí dosahovat, jsou v Tab. 2 uvedeny CMC několika národních metrologických institutů pro vybrané hodnoty napětí a frekvenční body. Za špičku v této oblasti je považován německý metrologický institut PTB. Obr. 1 Blokové schéma automatického měřicího systému pro AC-DC diferenci napětí 8-3

Tab. 2 Kalibrační a měřicí schopnosti pro AC-DC diferenci napětí některých metrologických institutů v ppm pro pravděpodobnost 95% platné k 31.1.2007 Odvození stupnice malých AC napětí Odvození stupnice malých napětí se provádí stepování dolů z 1V pomocí specielních zařízení tzv. mikropotenciometrů. Mikropotenciometr ( micropotentiometer,µpot) je jednoduché zařízení s vhodným termokonvertorem a diskovým rezistorem (viz. Obr. 2) a slouží v podstatě jako mv zdroj. Diskový rezistor má, vzhledem k jeho radiální (paprskovité) konstrukci, velmi malou indukčnost. Proto mají µpoty velmi malé (menší než 1ppm) a stabilní AC-DC diference. Obr. 2 Princip mikropotenciometru Obvyklý postup stepovaní dolů je uveden v Tab. 3. Nejprve je termokonvertor 792A zkalibrován na 100mV úrovni pomocí planárního mnohapřechodového termokonvertoru a následně je použit pro kalibraci prvního µpotu na 100mV a na základě předpokladu, že µpot je v určitém rozsahu napěťově nezávislý se tento µpot použije pro kalibraci termokonvertoru 792A na 50mV na stejném rozsahu. Tímto způsobem se postupně krokujeme dolů. Termokonvertor 792A slouží jako přenosové zařízení při kalibraci µpotů nižších rozsahů pomocí µpotů vyšších rozsahů. Při kalibraci každého µpotu nebo při změně rozsahu 792A je potřeba provést korekci na zatížení µpotu termokonvertorem 792A, jehož vstupní impedance je navíc frekvenčně závislá (viz. Tab. 4). Tato korekce δ Z se spočítá pro každý měřený frekvenční bod dle vztahu: 8-4

(3) kde R 0 je odpor diskového rezistoru, R i C i představuje vstupní impedanci 792A, ω je frekvence. Tab. 3 Nejčastější postup krokování pro odvození stupnice malých střídavých napětí Legenda: v těchto krocích se neprovádí korekce na zatížení µpotu termokonvertorem 792A nutná korekce na zatížení µpotu termokonvertorem 792A v případě změny rozsahu 792A z 220mV na 22mV je nutná opětovná korekce na zatížení µpotu termokonvertorem 792A 8-5

Tab. 4 Vstupní impedance termokonvertoru 792A v.č. 7588001 Automatické měřicí systémy, pomocí kterých probíhá krokování (viz. Obr. 3), obvykle měří přímo rozdíl AC-DC diferencí δ MEAS kalibrovaného a referenčního etalonu. Výslednou AC- DC diferenci kalibrovaného etalonu δ DUT_µpot, popř. δ DUT_792, lze pak jednoduše získat dle vztahu: (4) nebo (5) kde δ Z je korekce na zatížení µpotu termokonvertorem 792A, δ REF_792/µpot je AC-DC diference referenčního etalonu známá z předchozího kroku. U referenčního termokonvertoru používaného v prvním kroku jako referenční etalon je δ REF_PMJTC jeho AC-DC diference získaná např. kalibrací v některém metrologickém institutu s vyhovujícími CMC. V Tab. 5 jsou pro srovnání opět uvedeny CMC několika národních metrologických institutů pro vybrané hodnoty napětí a frekvenční body. 8-6

Obr. 3 Blokové schéma automatického měřicího systému pro AC-DC diferenci malých napětí Závěr Tab. 5 Kalibrační a měřicí schopnosti pro AC-DC diferenci malých napětí některých metrologických institutů v ppm pro pravděpodobnost 95% platné k 31.1.2007 Cílem článku bylo seznámit čtenáře se základními principy tvorby stupnice AC napětí na té nejvyšší metrologické úrovni (v národních metrologických institutech). K tomu se používá AC-DC diference napětí, která spočívá v porovnání známé efektivní hodnoty DC napětí s efektivní hodnotou odvozovaného AC napětí. Uvedené kalibrační a měřicí schopnosti některých národních metrologických institutů dávají představu o tom, s jakými nejistotami je reálné stupnici AC napětí odvodit. 8-7

Literatura [1] Inglis B. D.: "Standards for AC-DC Transfer," Metrologia, vol. 29, number 2, pp. 191-199, May 1992. [2] Funck T., Kampik M., Kessler E., Klonz M., Laiz H., Lapuh R.:"Determination of the AC-DC voltage transfer difference of high-voltage transfer standards at low frequencies," IEEE Trans. Instrum. Meas., Volume: 54, Issue: 2, pp. 807-809, April 2005. [3] Klonz M., Laiz H:"New AC-DC Transfer Step-Up Calibration and Uncertainty Calculation in PTB and INTI," Dig. CPEM 2000, Sydney, Australia, May 2000. [4] Schliestedt G.:"Micropotentiometers as ac-dc transfer standards for low-voltage measurements," in Conf.Rec.CPEM 1996, Braunschweig, Germany, pp.574-575, June 1996. [5] Rydler K.-E., Simonsson P.:"High accuracy low voltage ac-dc transfer standards," Dig. CPEM 1994, Boulder,CO, pp. 382-383, June 27 - July 1, 1994. [6] http://www.bipm.org, 31.1.2007 8-8