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文档简介
中华人民共和国国家计量技术规范JJF2399—2026尖峰信号发生器校准规范CalibrationSpecificationforSpikeGenerators2026‑06‑25发布2026‑12‑25实施国家市场监督管理总局发布JJF2399—2026尖峰信号发生器校准规范CalibrationSpecificationforSpikeGeneratorsaaaaaaa丶aaaaaaa丶aaaaaaaaaaaaaaaaa丶丶aaaaaaaaaaaaaaaaa丶归口单位:全国无线电计量技术委员会主要起草单位:中国电子科技集团公司第十研究所中国计量科学研究院本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释JJF2399—2026本规范主要起草人:张靖悉(中国电子科技集团公司第十研究所)潘柳(中国电子科技集团公司第十研究所)白冰(中国计量科学研究院)参加起草人:林也非(中国电子科技集团公司第十研究所)JJF2399—2026Ⅰ引言 (Ⅱ)1范围 2引用文件 3术语 4概述 5计量特性 5.1电压峰值 5.2反向电压峰值 5.3开路电压峰值 5.4上升时间(0%~100%)和下降时间(100%~0%) 5.5脉冲宽度(0%~0%)和脉冲宽度(50%~0%) 5.6反向脉冲宽度(0%~0%) 5.7脉冲重复频率 6校准条件 6.1环境条件 6.2测量标准及其他设备 7校准项目和校准方法 7.1校准项目 7.2外观及工作正常性检查 7.3电压峰值和反向电压峰值 7.4开路电压峰值 7.5上升时间(0%~100%)和下降时间(100%~0%) 7.6脉冲宽度(0%~0%)和脉冲宽度(50%~0%) 7.7反向脉冲宽度(0%~0%) 7.8脉冲重复频率 8校准结果表达 9复校时间间隔 附录A原始记录格式 附录B校准证书内页格式 附录C主要项目校准不确定度评定示例 附录D常用电磁兼容标准规定的尖峰信号波形 JJF2399—2026ⅡJJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范。本规范参考RTCA/DO_160G:2010《机载设备的环境条件和测试程序》和JJF(军工)171—2018《脉冲波形参数计量术语及定义》中相关条款进行编写。本规范为首次发布。JJF2399—20261尖峰信号发生器校准规范本规范适用于符合电磁兼容电源线尖峰信号传导敏感度测量和机载设备供电特性测量要求的尖峰信号发生器的校准,其他电磁兼容领域尖峰信号发生器校准可参照执行。2引用文件本规范引用了下列文件:RTCA/DO_160G:2010机载设备的环境条件和测试程序(EnvironmentCondi_tionsandTestProceduresforAirborneEquipment)JJF(军工)171—2018脉冲波形参数计量术语及定义凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改)适用于本规范3术语下列术语和定义适用于本规范。3.1电压峰值尖峰信号发生器在并联特定负载时,输出脉冲波形电压最大值。3.2反向电压峰值尖峰信号发生器在并联特定负载时,输出脉冲波形反向电压部分最大值。3.3开路电压峰值尖峰信号发生器未连接负载时,输出脉冲波形电压最大值。3.4上升时间(0%~100%)脉冲波形在上升沿从0%参考电平时刻到100%参考电平时刻的时间间隔。3.5下降时间(100%~0%)脉冲波形在下降沿从100%参考电平时刻到0%参考电平时刻的时间间隔。3.6脉冲宽度(0%~0%)脉冲波形从上升沿的0%参考电平时刻到下降沿的0%参考电平时刻的时间间隔。3.7脉冲宽度(50%~0%)脉冲波形从上升沿的50%参考电平时刻到下降沿的0%参考电平时刻的时间间隔。3.8反向脉冲宽度(0%~0%)脉冲波形反向电压部分从上升沿的0%参考电平时刻到下降沿的0%参考电平时刻的时间间隔。JJF2399—202624概述尖峰信号发生器主要由信号发生器、变压器等组成,用于模拟沿电网传播的尖峰电压信号对电子仪器设备的冲击过程,检验被测电子设备承受加到电源线上的电压尖峰信号能力,评价设备或分系统以及航空机载设备受到尖峰信号干扰时的性能。尖峰信号发生器输出信号如图1所示。有的尖峰信号波形在并联特定值无感负载状态下定义,波形参数不涉及开路电压峰值;有的尖峰信号波形在开路状态下定义,波形参数一般不涉及脉冲宽度(50%~0%)、反向电压峰值和反向脉冲宽度。反向电压下降沿0%参考电平时刻0%参考电平上升沿0%参考电平时刻50%参考电平电压峰值Vp或开路电压峰值Vp‑open上升下降时间tr时间tf脉冲宽度(0%~0%)td脉冲宽度(50%~0%)t’d反向电压峰值Vs反向脉冲宽度ts下降沿(反向电压上升沿)0%参考电平时刻上升沿50%参考电平时刻(a)尖峰信号波形参数示意图波形细节见波形细节见(a)T(b)尖峰信号发生器输出周期尖峰信号波形示意图T—脉冲周期;f—脉冲重复频率图1尖峰信号波形JJF2399—202635计量特性5.1电压峰值范围:0V~500V;最大允许误差:±10%。5.2反向电压峰值不大于电压峰值的30%。5.3开路电压峰值范围:0V~1200V;最大允许误差:±10%。5.4上升时间(0%~100%)和下降时间(100%~0%)1μs~4μs。5.5脉冲宽度(0%~0%)和脉冲宽度(50%~0%)≤20μs。5.6反向脉冲宽度(0%~0%)≤20μs。5.7脉冲重复频率0.8Hz~10Hz。注:以上技术指标不作合格性判别,仅提供参考。6校准条件6.1环境条件6.1.1环境温度23±5)℃。6.1.2相对湿度:≤80%。6.1.3电源电压及频率220±11)V50±1)Hz。6.1.4周围无影响正常校准工作的电磁干扰和机械振动。6.2测量标准及其他设备6.2.1数字示波器带宽:不小于100MHz;幅度测量最大允许误差:±2%;时基最大允许误差:±1×10-4。6.2.2电压探头衰减比不小于100∶1,最大允许误差:±2%;带宽不小于100MHz;可承受脉冲电压峰值:不小于600V。JJF2399—202646.2.3无感电阻500V。电阻值:50Ω,最大允许误差:±10%,最大可承受功率5W,最大可承受电压1200V。7校准项目和校准方法7.1校准项目校准项目如表1所示。表1校准项目表序号校准项目1外观及工作正常性检查2电压峰值3反向电压峰值4开路电压峰值5上升时间(0%~100%)和下降时间(100%~0%)6脉冲宽度(0%~0%)和脉冲宽度(50%~0%)7反向脉冲宽度(0%~0%)8脉冲重复频率7.2外观及工作正常性检查被校尖峰信号发生器的开关、旋钮、按键等应能够正常工作。仪器不应有影响测试性能的机械损伤。电压输出应能连续可调。将检查结果记录在附录A.1中。7.3电压峰值和反向电压峰值7.3.1校准连接图如图2所示。无感电阻无感电阻尖峰信号发生器数字示波器电压探头图2尖峰信号发生器带载校准接线示意图7.3.2设置尖峰信号发生器的输出电压为最小,设置尖峰信号发生器重复频率为最大值,设置数字示波器的输入阻抗为1MΩ。7.3.3调节数字示波器使一个完整的脉冲波形显示于屏幕的中央,脉冲波形幅度覆盖屏幕的80%,测量不同设定电压下的电压峰值Vp(测量选点满足:电压覆盖高、中、低以及电磁兼容标准规定的电压限值将数字示波器测量的电压峰值Vp和对应尖峰发生器设定的电压指示值Vm记录到附录A.2中;如波形对反向电压峰值有定义,将数字示波器测量的反向电压峰值Vs记录在附录A.2中。7.3.4将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小,改变尖峰信号发生器的输出极性,JJF2399—20265重复7.3.3的步骤。7.3.5将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小,如脉宽可选,则选择不同的输出脉宽,重复7.3.3~7.3.4的步骤。7.3.6将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小并关闭输出,断开数字示波器连接。7.4开路电压峰值7.4.1校准连接图如图3所示。尖峰信号尖峰信号发生器数字示波器电压探头图3尖峰信号发生器开路校准接线示意图7.4.2设置尖峰信号发生器的输出电压为最小,设置尖峰信号发生器重复频率为最大值,设置数字示波器的输入阻抗为1MΩ。7.4.3调节数字示波器使一个完整的脉冲波形显示于屏幕的中央,脉冲波形幅度覆盖屏幕的80%,测量不同设定电压下的电压峰值Vp(测量选点满足:电压覆盖高、中、低以及电磁兼容标准规定的电压限值将数字示波器测量的开路电压峰值Vp⁃open和对应尖峰信号发生器设定的电压指示值Vm记录到附录A.3。7.4.4将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小,改变尖峰信号发生器的输出极性,重复7.4.3的步骤。7.4.5将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小并关闭输出,断开数字示波器连接。7.5上升时间(0%~100%)和下降时间(100%~0%)7.5.1并联特定值无感负载状态下定义的尖峰信号波形,尖峰信号发生器输出端连接5Ω的无感电阻,校准连接图如图2所示;开路电压状态下定义的尖峰信号波形,校准连接图如图3所示。7.5.2设置尖峰信号发生器的输出电压为最小,设置尖峰信号发生器重复频率为最大值,设置数字示波器的输入阻抗为1MΩ。7.5.3调节数字示波器使一个完整的脉冲波形显示于屏幕的中央,脉冲波形幅度覆盖屏幕的80%,测量不同设定电压下的上升时间(测量选点满足:电压覆盖高、中、低以及电磁兼容标准规定的电压限值将数字示波器测量的上升时间(0%~100%)tr,(100%~0%)tf,记录到附录A.4中。7.5.4将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小,改变尖峰信号发生器的输出极性,重复7.5.3。7.5.5将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小并关闭输出,断开数字示波器连接。7.6脉冲宽度(0%~0%)和脉冲宽度(50%~0%)7.6.1并联特定值无感负载状态下定义的尖峰信号波形,尖峰信号发生器输出端连接5Ω的无感电阻,校准连接图如图2所示;开路电压状态下定义的尖峰信号波形,校准JJF2399—20266连接图如图3所示。7.6.2设置尖峰信号发生器的输出电压为最小,设置尖峰信号发生器重复频率为最大值,设置数字示波器的输入阻抗为1MΩ。7.6.3调节数字示波器使一个完整的脉冲波形显示于屏幕的中央,脉冲波形幅度覆盖屏幕的80%。测量不同设定电压下的脉冲宽度(测量选点需覆盖高、中、低电压及电磁兼容标准规定的电压限值将数字示波器测量的脉冲宽度[根据不同的波形定义,读取脉冲宽度(0%~0%)td或读取脉冲宽度(50%~0%)t'd记录到附录A.5中。7.6.4将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小,改变尖峰信号发生器的输出极性,重复7.6.3。7.6.5将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小,如脉宽可选,选择不同的输出脉宽,重复7.6.3~7.6.4。7.6.6将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小并关闭输出,断开数字示波器连接。7.7反向脉冲宽度(0%~0%)7.7.1校准连接图如图2所示,无感电阻连接5Ω电阻。7.7.2设置尖峰信号发生器的输出电压为最小,设置尖峰信号发生器重复频率为最大值,设置数字示波器的输入阻抗为1MΩ。7.7.3调节数字示波器使一个完整的脉冲波形显示于屏幕的中央,脉冲波形幅度覆盖中、低以及电磁兼容标准规定的电压限值将数字示波器测量的反向脉冲宽度ts(按3.5的定义,反向脉冲宽度通过0%参考电平的平滑水平线与横轴相交确定,当下降沿的0%参考电平与横轴相交存在短暂振荡,选取振荡的最后一个相交点作为下降沿0%参考电平与横轴的交点)记录到附录A.6中。7.7.4将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小,改变尖峰信号发生器的输出极性,重复7.7.3。7.7.5将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小并关闭输出,断开数字示波器连接。注:附录D中的尖峰信号波形1才需要校准此项目。7.8脉冲重复频率7.8.1并联特定值无感负载状态下定义的尖峰信号波形,尖峰信号发生器输出端连接5Ω的无感电阻,校准连接图如图2所示;开路电压状态下定义的尖峰信号波形,校准连接图如图3所示。7.8.2设置尖峰信号发生器的输出电压为最小,设置数字示波器的输入阻抗为1MΩ。7.8.3逐渐加大尖峰信号发生器输出,使数字示波器上有稳定的波形显示。7.8.4设置尖峰信号发生器输出脉冲的重复频率,适当调节数字示波器使被测信号显示3~4个周期,将数字示波器测量的频率值f记录到附录A.7中。7.8.5将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小,如脉宽可选,选择不同的输出脉宽,重复7.8.3~7.8.4。JJF2399—202677.8.6将尖峰信号发生器的输出电压调整为最小并关闭输出,断开数字示波器连接。8校准结果表达尖峰信号发生器校准后,出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息:a)标题:“校准证书”;b)实验室名称和地址;c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同d)证书的唯一性标识(如编号每页及总页数的标识;e)客户的名称和地址;f)被校对象的描述和明确标识;g)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的接收日期;h)如果与校准结果的有效性或应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明;i)校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号;j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;k)校准环境的描述;l)校准结果及其测量不确定度的说明;m)对校准规范的偏离的说明;n)校准证书签发人的签名、职务或等效标识;o)校准结果仅对被校对象有效的说明;p)未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。9复校时间间隔复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定,推荐为1年。JJF2399—20268附录A原始记录格式A.1外观及工作正常性检查A.2电压峰值和反向电压峰值电压设定值/V脉冲极性尖峰信号发生器输出电压指示值Vm/V电压峰值实测值Vp/V反向电压峰值实测值Vs/VUrel(k=2)正极性负极性A.3开路电压峰值电压设定值/V脉冲极性尖峰信号发生器输出电压指示值Vm/V开路电压峰值实测值Vp-open/VUrel(k=2)正极性负极性A.4上升时间(0%~100%)和下降时间(100%~0%)电压设定值/V脉冲极性上升时间(0~100%)tr/μs下降时间(100%~0%)tf/μsUrel(k=2)正极性负极性A.5脉冲宽度(0%~0%)和脉冲宽度(50%~0%)电压设定值/V脉冲极性脉冲宽度(0%~0%)td或脉冲宽度(50%~0%)t'd/μsUrel(k=2)正极性负极性A.6反向脉冲宽度(0%~0%)电压设定值/V脉冲极性反向脉冲宽度(0%~0%)ts/μsUrel(k=2)正极性负极性A.7重复频率频率设定值/Hz频率实测值f/HzUrel(k=2)JJF2399—20269附录B校准证书内页格式B.1电压峰值电压设定值/V脉冲极性尖峰信号发生器输出电压指示值Vm/V电压峰值实测值Vp/V反向电压峰值实测值Vs/VUrel(k=2)正极性负极性B.2开路电压峰值电压设定值/V脉冲极性尖峰信号发生器输出电压指示值Vm/V开路电压峰值实测值Vp-open/VUrel(k=2)正极性负极性B.3上升时间(0%~100%)和下降时间(100%~0%)电压设定值/V脉冲极性上升时间(0~100%)tr/μs下降时间(100%~0%)tf/μsUrel(k=2)正极性负极性B.4脉冲宽度(0%~0%)和脉冲宽度(50%~0%)电压设定值/V脉冲极性脉冲宽度(0%~0%)td或脉冲宽度(50%~0%)t'd/μsUrel(k=2)正极性负极性B.5反向脉冲宽度(0%~0%)电压设定值/V脉冲极性反向脉冲宽度(0%~0%)ts/μsUrel(k=2)正极性负极性B.6重复频率频率设定值/Hz频率实测值f/HzUrel(k=2)JJF2399—2026附录C主要项目校准不确定度评定示例C.1电压峰值不确定度评定C.1.1测量方法使用数字示波器和电压探头直接测量尖峰信号发生器并联5Ω无感电阻后的输出电压峰值。以使用WR8104数字示波器和PPE6KV电压探头校准尖峰信号发生器输出电压400V为例进行不确定度评定。C.1.2不确定度来源a)测量重复性引入的不确定度分量u1rel;b)电压探头衰减比不准引入的不确定度分量u2rel;c)数字示波器光标测量不准引入的不确定度分量u3rel;d)数字示波器光标测量读数分辨力引入的不确定度分量u4rel。C.1.3标准不确定度的评定C.1.3.1测量重复性引入的标准不确定度u1rel测量重复性引入的不确定度,按A类方法评定。设置尖峰信号发生器输出电压400V,利用示波器,连续测量电压最大值10次,数据如表C.1。表C.1电压峰值测量重复性数据次序12345实测值V413.2412.3411.9414.4413.9次序6789实测值V412.5414.1413.4414.2411.6 测量重复性的不确定度u1rel=s/x=0.25%。C.1.3.2电压探头衰减比不准引入的标准不确定度u2rel电压探头衰减比不准引入的不确定度,按B类方法评定。电压探头衰减比最大允许误差为±2%,区间半宽度a=2%,概率分布为均匀分布,包含因子k=3,由此引入的标准不确定度分量u2rel为:JJF2399—2026u2rel=a/k=2%/3≈1.2%C.1.3.3数字示波器光标测量不准引入的标准不确定度u3rel数字示波器光标测量不准引入的不确定度,按B类方法评定。数字示波器光标测量最大允许误差为±2%,区间半宽度a=2%,概率分布为均匀分布,包含因子k=3,由此引入的标准不确定度分量u3rel为:u3rel=a/k=2%/3≈1.2%C.1.3.4数字示波器光标测量读数分辨力引入的标准不确定度u4rel设光标测量0%参考电平和100%参考电平时因读数分辨力引入的最大相对误差分别为ε1和ε2;设2次的最大相对误差相等,即ε1=ε2=ε,则因分辨力引入的总相对误差为设误差为均匀分布,一般ε=±0.5%,则光标测量读数分辨力引入的不确定度分量:C.1.4标准不确定度分量表各标准不确定度分量汇总表如表C.2所示。表C.2电压峰值不确定度分量汇总表序号不确定度分量来源评定方法分布k值标准不确定度1u1rel测量重复性A————0.25%2u2rel电压探头衰减比B均匀/31.2%3u3rel数字示波器光标测量不准B均匀31.2%4u4rel数字示波器光标测量读数分辨力B均匀30.41%C.1.5相对合成标准不确定度根据表C.2,假设各不确定度分量互不相关,合成标准不确定度为:ucrel=urel+urel+urel+urel=1.8%C.1.6扩展不确定度Urel=2×ucrel=3.6%(k=2)C.2开路电压峰值不确定度评定C.2.1测量方法使用数字示波器和电压探头直接测量尖峰信号发生器输出的开路电压峰值。以使用WR8104数字示波器和PPE6KV电压探头校准尖峰信号发生器输出开路电压600V为例进行不确定度评定。C.2.2不确定度来源a)测量重复性引入的不确定度分量u1rel;b)电压探头衰减比不准引入的不确定度分量u2rel;JJF2399—202612c)数字示波器光标测量不准引入的不确定度分量u3rel;d)数字示波器光标测量读数分辨力引入的不确定度分量u4rel。C.2.3标准不确定度的评定C.2.3.1测量重复性引入的标准不确定度u1rel测量重复性引入的不确定度,按A类方法评定。设置尖峰信号发生器输出电压600V,利用数字示波器,连续测量电压最大值10次,数据如表C.3所示。表C.3开路电压峰值测量重复性数据次序12345实测值V614.8611.6612.4613.8610.8次序6789实测值V613.2612.7612.2613.4610.4-测量重复性的不确定度u1rel=s/x=0.22%。C.2.3.2电压探头衰减比不准引入的标准不确定度u2rel电压探头衰减比不准引入的不确定度,按B类方法评定。电压探头衰减比最大允许误差为±2%,区间半宽度a=2%,概率分布为均匀分布,包含因子k=3,由此引入的标准不确定度分量u2rel为:u2rel=a/k=2%/3≈1.16%C.2.3.3数字示波器光标测量不准引入的标准不确定度u3rel数字示波器光标测量不准引入的不确定度,按B类方法评定。数字示波器光标测量最大允许误差为±2%,区间半宽度a=2%,概率分布为均匀分布,包含因子k=3,由此引入的标准不确定度分量u3rel为:u3rel=a/k=2%/3≈1.16%C.2.3.4数字示波器光标测量读数分辨力引入的标准不确定度u4rel设光标测量0%参考电平和100%参考电平时因读数分辨力引入的最大相对误差分别为ε1和ε2;设2次的最大相对误差相等,即ε1=ε2=ε,则因分辨力引入的总相对误差为设误差为均匀分布,一般ε=±0.5%,则光标测量读数分辨力引入的不确定度分量JJF2399—2026C.2.4标准不确定度分量表各标准不确定度分量汇总表如表C.4所示。表C.4开路电压峰值不确定度分量汇总表序号不确定度分量来源评定方法分布k值标准不确定度1u1rel测量重复性A————0.22%2u2rel电压探头衰减比B均匀31.2%3u3rel数字示波器光标测量不准B均匀31.2%4u4rel数字示波器光标测量读数分辨力B均匀30.41%C.2.5相对合成标准不确定度根据表C.4,假设各不确定度分量互不相关,合成标准不确定度为:C.2.6扩展不确定度Urel=2×ucrel=3.6%(k=2)C.3上升时间(0%~100%)校准不确定度评定C.3.1测量方法使用数字示波器和电压探头直接测量尖峰信号发生器输出波形的上升时间。以使用WR8104数字示波器和PPE6KV电压探头校准尖峰信号发生器输出波形的上升时间1.5μs为例进行不确定度评定。C.3.2不确定度来源a)测量重复性引入的不确定度分量u1rel;b)测量标准带宽不充分引入的不确定度分量u2rel;c)数字示波器时基不准引入的不确定度分量u3rel;d)数字示波器光标测量读数分辨力引入的不确定度分量u4rel。C.3.3标准不确定度的评定C.3.3.1测量重复性引入的标准不确定度u1rel测量重复性引入的不确定度,按A类方法评定。设置尖峰信号发生器输出波形上升时间1.5μs,利用数字示波器,连续测量上升时间10次,数据见表C.5。表C.5上升时间测量重复性数据次序12345实测值μs1.471.521.451.541.48次序6789实测值μs1.451.421.491.491.43JJF2399—2026 测量重复性的不确定度u1rel=s/x=2.6%。C.3.3.2测量标准带宽不充分引入的标准不确定度u2rel标准器由数字示波器(带宽100MHz)和差分电压探头(带宽400MHz)组成,发生器脉冲上升时间为1.5μs,n=1.54μs/0.94ns=1.64×103,则测量标准的带宽不充分引入的测量误差为则取区间半宽度a=1.9×10-7,概率分布为均匀分布,包含因子k=3,由此引入的标准不确定度u2rel为:u2rel=a/k=1.9×10-7/3≈1.1×10-7C.3.3.3数字示波器时基不准引入的标准不确定度u3rel数字存储数字示波器时基不准引入的不确定度,按B类方法评定。由于数字存储数字示波器时基最大允许误差为±1.5×10-6,则取区间半宽度a=1.5×10-6,假设概率分布为均匀分布,置信概率为100%时,包含因子k=3,由此引入的标准不确定度分量u3rel为:u3rel=a/k=1.5×10-6/3≈8.7×10-7C.3.3.4数字示波器光标测量读数分辨力引入的标准不确定度u4rel设光标测量0%参考电平和100%参考电平因读数分辨力引入的相对误差分别为ε1,测量0%参考电平时刻和100%参考电平时刻因读数分辨力引入的相对误差分别4;设4次的判读误差均相等,即ε1=ε2=ε3=ε4=ε,则因分辨力引入的总相对误差为Δtr=±ε+ε+ε+ε=±2ε,设误差为均匀分布,一般ε=0.5%,则光tr标测量读数分辨力引入的不确定度分量u4rel=a/k=2×0.5%/3≈0.57%C.3.4标准不确定度分量表各标准不确定度分量汇总表如表C.6所示。表C.6上升时间(0%~100%)不确定度分量汇总表序号不确定度分量来源评定方法分布k值标准不确定度1u1rel测量重复性A————2.6%2u2rel测量标准带宽不充分B均匀31.1×10-73u3rel数字示波器时基不准B均匀38.7×10-74u4rel数字示波器光标测量读数分辨力B均匀30.57%JJF2399—2026C.3.5相对合成标准不确定度根据表C.6,假设各不确定度分量互不相关,合成标准不确定度为:C.3.6扩展不确定度Urel=2×ucrel=5.4%(k=2)C.4脉冲宽度不确定度评定C.4.1测量方法使用数字示波器和电压探头直接测量尖峰信号发生器输出波形的脉冲宽度。以使用WR8104数字示波器和PPE6KV电压探头校准尖峰信号发生器输出波形的脉冲宽度5μs为例进行不确定度评定。C.4.2不确定度来源a)测量重复性引入的不确定度分量u1rel;b)数字示波器时基不准引入的不确定度分量u2rel;c)数字示波器光标测量读数分辨力引入的不确定度分量u3rel。C.4.3标准不确定度的评定C.4.3.1测量重复性引入的标准不确定度u1rel测量重复性引入的不确定度,按A类方法评定。设置尖峰信号发生器脉冲宽度5μs,利用数字示波器,连续测量脉冲宽度10次,数据见表C.7。表C.7脉冲宽度测量重复性数据次序12345实测值μs5.025.105.044.975.07次序6789实测值μs5.114.994.954.985.06-测量重复性的不确定度u1rel=s/x=1.1%。C.4.3.2数字示波器时基不准引入的标准不确定度u2rel数字存储数字示波器时基不准引入的不确定度,按B类方法评定。由于数字存储数字示波器时基最大允许误差为±1.5×10-6,则取区间半宽度a=1.5×10-6,假设概率分布为均匀分布,置信概率为100%时,包含因子k=3,由此引入的标准不确定度分量u2rel为:JJF2399—2026u2rel=a/k=1.5×10-6/3=8.7×10-7C.4.3.3数字示波器光标测量读数分辨力引入的标准不确定度u3rel设光标测量上升沿0%参考电平和下降沿0%参考电平因读数分辨力引入的相对误差分别为ε1和ε2,测量上升沿0%参考电平时刻和下降沿0%参考电平时刻因读数分辨力引入的相对误差分别为ε3和ε4;设4次的判读误差均相等,即ε1=ε2=ε3=ε4=ε,则因分辨力引入的总相对误差为ε,设误差为均匀分布,一般ε=0.5%,则光标测量读数分辨力引入的不确定度分量u3rel=a/k=2×0.5%/3=0.57%C.4.4标准不确定度分量表各标准不确定度分量汇总表如表C.8所示。表C.8脉冲宽度不确定度分量汇总表序号不确定度分量来源评定方法分布k值标准不确定度1u1rel测量重复性A————1.1%2u2rel数字示波器时基不准B均匀/38.7×10-73u3rel数字示波器光标测量读数分辨力B均匀30.57%C.4.5相对合成标准不确定度根据表C.8,假设各不确定度分量互不相关,合成标准不确定度为:ucrel=urel+urel+urel=1.2%C.4.6扩展不确定度Urel=2×ucrel=2.4%(k=2)C.5脉冲重复频率不确定度评定C.5.1测量方法使用数字示波器和电压探头直接测量尖峰信号发生器输出波形的脉冲重复频率。以使用WR8104数字示波器和PPE6KV电压探头校准尖峰信号发生器输出波形的重复频率5Hz为例进行不确定度评定。C.5.2不确定度来源a)测量重复性引入的不确定度分量u1rel;b)数字示波器时基不准引入的不确定度分量u2rel。C.5.3标准不确定度的评定C.5.3.1测量重复性引入的标准不确定度u1rel测量重复性引入的不确定度,按A类方法评定。设置尖峰信号发生器输出频率5Hz,利用数字示波器,连续测量重复频率10次,数据见表C.9。JJF2399—2026表C.9脉冲重复频率测量重复性数据次序12345实测值Hz5.32815.329465.329015.341265.30166次序6789实测值Hz5.303915.30755.308925.308515.31025x-=xi=5.3169Hz 测量重复性的不确定度u1rel=s/x=0.25%。C.5.3.2数字示波器时基不准引入的标准不确定度u2relWR8104数字示波器频率测量不准最大允许误差为±1.5×10-6(采用时基指标则取区间半宽度a=1.5×10-6,概率分布为均匀分布,包含因子k=
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