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    元器件檢測的測量不確定度評定方法與實例

    作者: 時間:2013-08-21 來源:網絡 收藏

    3.2 測試不確定度來源分析
    (1)測試設備固有的不確定度:電壓分辨力,電壓準確度。
    (2)環境條件。對于元器件測試來說,其環境條件在實驗室可以控制在特定的溫濕度下,由此引入的不確定度可忽略不計。
    (3)和檢測過程。對于元器件較復雜的測試過程中,因各種假設和近似計算等技術因素有時無法分析出不確定度,需要經過多次的試驗才能定量描述;對于該例中的加流測壓的簡單過程,引入的不確定度可忽略不計。
    (4)測試夾具、引線等工裝輔助裝置的殘余參數。對于自制或臨時增加的該類裝置,其殘余參數的度量是較復雜的過程,取決于其介質、形狀、長度等多種因素,也和測試速度、測試對象有關,該中使用的是設備廠家配置的夾具,其殘值已包含于系統的誤差范圍,這里將該因素引入的不確定度忽略不計。
    (5)測量重復性引起的不確定度。可以通過多次測量的實驗得出,該例中的重復測試為6次。
    (6)人員素質引起的不確定度。該的測量由自動測試設備實現,操作過程符合規程要求,此項因素引入的不確定度可忽略不計。
    3.3 不確定度評定的計算過程
    (1)數學模型
    Y=Voh
    (2)重復測量所引入的不確定度。
    A類評定,使用Bessel公式計算重復測量引入的不確定度:
    g.JPG
    (6)擴展不確定度。
    U=K×uc=0.0068V(k=2)
    (7)標準樣片54LS245在J750上測得的Voh=2.9348V,不確定度為0.0068V。

    4 結束語
    在影響測量結果的各因素受到控制的情況下,不確定度的來源主要為重復測試的分散性和設備自身的偏差,測量不確定度的評定并不復雜,該所用樣片作為盲樣在不同實驗室比對得到的測量結果時,表明該次測量結果為滿意。其中比對結果值的計算
    h.JPG
    包含了使用擴展測量不確定度的計算。所以,開展測量不確定度的評定同時也是評價檢測方法和過程的合理水平,評價實驗室間比對檢測結果的必要工作。

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/192761.htm

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