- 电阻值1MΩ和10MΩ
- 初始精度...±10 ppm范围内的标称值±25或30 ppm
- 传输精度...±2 ppm(典型的短期重复性)
- 校准精度±10或15 ppm
对于低电阻传输标准,请考虑esi SR1010或SR1030
IET Labs继续按照与esi / Tegam相同的规格生产SR1050
介绍
每个esi SR1050传输标准包含11个相同的步骤。这些步骤的增量为1MΩ(SR1050-1M)和10MΩ(SR1050-10M)。 esi SR1050为每个步骤或一系列电阻步骤提供三端子连接。专门设计的杠杆开关将每个电阻器与其他电阻器分开。这允许标准配置为串联,并联,串并联或单独,而无需使用外部短路棒。
描述
使用esi SR1050高阻传输标准,可以获得相对于单个100kΩ电阻标准的高达110MΩ的精确传输测量。该装置有两种型号:1MΩ和10MΩ电阻部分。
基于建立已知比率的独特方法,esi SR1050标准采用了一种转换技术,该技术包括并联,串联或串并联部分的开关电阻部分。一个突出的设计特征是一种结构,其中唯一的绝缘泄漏路径(除了每个电阻部分内的那些)是从外部端子到地。这消除了使用三端测量技术将校准从一个电阻级别转移到另一个电阻级别时的绝缘泄漏误差。
专门设计的杠杆开关提供了切换到并联和串联并联配置的便捷方式,而不会引入绝缘泄漏错误。不需要外部短路或并联杆。每个电阻部分由串联连接的精密绕线电阻组成。串联连接的降低的热浓度改善了具有已经低的温度系数的电阻元件的热特性
转移标准的优点
为了以高精度执行校准,必须在测量或校准仪器的每个范围或十年使用参考标准。显然,这可能是困难和昂贵的,因为这些标准必须是高度稳定的,并且必须以高度确定性和足够的分辨率知道它们的精确值。
为了最小化成本和难度,执行这种校准的更实际的方法是使用转移标准。
如果一个标准由国家实验室校准,则可以通过比率技术将转移标准与认证标准进行比较。有关完整教程,请参阅我们的技术应用部分。 使用转移标准的好处
传递精度仅受电阻值的短期可重复性限制。典型重复性±2 ppm
初始精度标称值的±25 ppm,匹配在10 ppm范围内,1MΩ,标称值±30 ppm,匹配在10 ppm范围内,10MΩ
长期精度 ±50 ppm标称值
校准精度 ±10 ppm,1MΩ; 15M,10MΩ校准条件23ºC,低功耗,三端测量
温度系数 ±5 ppm /ºC,匹配在5 ppm /ºC
功率系数每个电阻器±0.05 ppm / mW
最大额定功率 1W /步或5W分布在10级以上,或最大电压为2.5 kV,此值不会导致每个电阻超过1W的功率
击穿电压有源端子和外壳之间的5000 V峰值
漏电阻从端子到外壳大于10TΩ