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HELLOCQ
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老大,3458表的电压基准板上,罩ltz1000的那个白色塑料杯哪里有卖吗?
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那么如何把温度从90℃降低到60℃以下呢?就是要调整上温度分压电阻。通过计算得知,当把原来的15k改变到12.5k,就可以把温度降低到57℃,可以允许万用表适应于最高33℃的环境温度。33℃够了吗?对于我来说是的。今年最热的天气已经过去,室内最高温度(不开空调)还没有超过30℃的时候。那么如何让分压电阻从15k变到12.5k呢,并联一个75k的电阻就正好。我选择了德国品牌的vitrohm 75k 0.1%电阻进行了并联(图),该电阻指标温度系数25ppm/℃,实际测试<10ppm/℃。并联后,由于这个电阻的稳定性和温度系数所引起的基准的变化有多大?经过评估(过程略),温度正负10℃的变化以及200ppm/年的老化,对基准的影响均小于0.5ppm。
您这种6色环电阻,我手头有些线路板上有一些类似的,不知道是不是一种品牌,nokia设备上的,最后两个色环不一样,我的都是棕,红。请问您有这种电阻的资料吗?两个色环分别代表什么参数?
经过剖析基准电路和所采用的元件参数,发现了原因所在。原来是3458a在设计时为了能工作与恶劣环境,把内部基准的恒温温度设置的非常高,达到了90℃!从3458a的使用手册可以看到,3458a可以工作在55℃的环境温度下。再加上机器内部的温升(13℃)、ltz1000a的温升(10℃)和一定的余量,选择90℃就不足为奇了。然而,从pj spreadbury的文章和后来wavetek等公司对ltz1000a的测试表明,温度每增高10℃,长期漂移变大一倍!因此,若能把温度降低30℃,那么稳定性就可以提高到8倍了(即长期漂移为原来的1/8)。这样也很方便的解释了,为什么特性非常好的ltz1000(年漂移<3ppm, 3σ),到了agilent的手上,为什么变成了8ppm的年漂移了。因此,只要把恒温温度降低到60℃,理论上就能够达到年漂移1ppm之内。另外,从ltz1000a的手册上也可以看出,1ppm/a的指标漂移,是在65℃的温度之下得到的,也证实了这一论断。
疑问 [表情] 8ppm的年漂移指的是机器持续工作24*365小时后的漂移,还是不开机的漂移呢?它是否和一年中机器工作时间的长短有关系?
老大,3458a有没有廉价的方法和电脑连接?agilent的gpib--usb线的报价是400多美圆。
agilent的技术支持询问他们的研发部门后告诉我说,不开机漂移更大,连8ppm/年都得不到保证。半导体体产品的存贮稳定性与使用稳定性哪个更好呢?有些运放的数据手册有月漂移率,它指的应该是使用的稳定性吧?你们说呢。
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所见到国产高精度的电阻,电容.
国产的精密电阻和精密电感!