JJF 1984-2022 电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范
JJF 1984-2022 Calibration Specification for Crystal Oscillators inside the Electrical Measurement Instruments
基本信息
发布历史
-
2022年09月
研制信息
- 起草单位:
- 贵州省计量测试院、中国计量科学研究院、湖南省计量检测研究院
- 起草人:
- 龙波、张爱敏、徐昱
- 出版信息:
- 页数:17页 | 字数:28 千字 | 开本: 大16开
内容描述
中华人民共和国国家计量技术规范
JJF1984—2022
电子测量仪器内石英晶体振荡器
校准规范
CalibrationSpecificationforCrystalOscillatorsinsidethe
ElectricalMeasurementInstruments
2022-09-26发布2023-03-26实施
国家市场监督管理总局发布
JJF1984—2022
目录
引言
………………………(Ⅱ)
范围
1……………………(1)
引用文件
2………………(1)
概述
3……………………(1)
计量特性
4………………(1)
相对频率偏差
4.1………………………(1)
开机特性
4.2……………(1)
日老化率
4.3……………(1)
频率稳定度
4.41s……………………(1)
频率复现性
4.5…………(1)
校准条件
5………………(2)
环境条件
5.1……………(2)
测量标准及其他设备
5.2………………(2)
校准项目和校准方法
6…………………(2)
校准项目
6.1……………(2)
校准方法
6.2……………(3)
校准结果表达
7…………(7)
复校时间间隔
8…………(7)
附录不确定度评定示例
A……………(8)
附录校准记录格式
B…………………(13)
附录校准证书内页格式
C……………(14)
Ⅰ
JJF1984—2022
引言
通用计量术语及定义国家计量校准规范编写规则
JJF1001《》、JJF1071—2010《》
和测量不确定度评定与表示共同构成支撑校准规范制修订工作的
JJF1059.1—2012《》
基础性系列规范
。
与相比除编辑性修改外主要技术变化如下
JJG180—2002,,:
增加了引言和引用文件内容
———;
删除了日频率波动计量特性及检定方法
———;
删除了频率准确度的测定和调整
———;
删除了相对平均频率偏差的确定
———。
本规范历次版本发布情况
:
———JJG180—2002;
———JJG180—1978。
Ⅱ
JJF1984—2022
电子测量仪器内石英晶体振荡器
校准规范
1范围
本规范适用于电子测量仪器内石英晶体振荡器的校准
。
2引用文件
本规范引用了下列文件
:
时间频率计量器具
JJG2007—2015
时间频率计量名词术语及定义
JJF1180
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单适用于本规范
,()。
3概述
石英晶体振荡器以下简称晶振是利用石英晶体的压电效应产生振荡信号的频率
()
源晶振按类型分为普通晶振温补晶振和恒温晶振普通晶振由石英谐振器振荡电
。、。、
路以及电源电路组成温补晶振还具有温度补偿电路恒温晶振具有单层或双层恒温及
;;
温控电路不同类型的晶振其技术指标有很大差别晶振广泛应用于各类电子测量仪器
。。
如合成信号发生器时间间隔发生器通用计数器时间间隔测量仪等中作为内部
(、、、)
的频率参考
。
4计量特性
相对频率偏差
4.1
-5-10
±(1×10~1×10)。
开机特性
4.2
-6-11
1×10~1×10。
日老化率
4.3
-6-12
±(1×10~1×10)。
频率稳定度
4.41s
-8-12
1×10~1×10。
频率复现性
4.5
-6-11
1×10~1×10。
注:以上指标仅供参考。
1
JJF1984—2022
5校准条件
环境条件
5.1
温度
5.1.1
在范围内任选一点校准过程中环境温度的变化不超过且不
15℃~30℃,±2℃,
应有温度突变
。
湿度
5.1.2
相对湿度
:≤80%。
供电电源
5.1.3
电压
:220V±22V;
频率
:50Hz±2Hz。
其他
5.1.4
周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动
。
测量标准及其他设备
5.2
参考频标
5.2.1
输出频率
:5MHz,10MHz;
频率稳定度小于被校晶振相同取样时间频率稳定度的
1/3;
其他技术指标如日老化率开机特性相对频率偏差等优于被校晶振一个数量级
、、。
通用计数器
5.2.2
测量范围
:10Hz~100MHz;
频率测量最大允许误差优于被校晶振一个数量级或可外接参考频标
。
频标比对器
5.2.3
输入频率
:5MHz,10MHz;
比对不确定度用阿伦标准偏差表示小于被校晶振相同取样时间频率稳定度的
()
1/3。
合成信号发生器
5.2.4
频率范围
:1MHz~100MHz;
内部晶振的相对频率偏差优于被校晶振一个数量级或可外接参考频标
。
时间间隔发生器
5.2.5
时间间隔范围
:1s~100s;
内部晶振的相对频率偏差优于被校晶振一个数量级或可外接参考频标
。
时间间隔测量仪
5.2.6
测量范围
:1s~100s;
内部晶振的相对频率偏差优于被校晶振一个数量级或可外接参考频标
。
6校准项目和校准方法
校准项目
6.1
校准项目见表
1。
2
JJF1984—2022
表1校准项目一览表
有晶振频率输出的电子无晶振频率输出的电子
序号校准项目
测量仪器内部晶振测量仪器内部晶振
外观及工作正常性检查
1++
开机特性
2++
相对频率偏差
3++
日老化率
4+-
频率稳定度
51s+-
频率复现性
6++
注:“”为校准项目,“”为非校准项目。
+-
校准方法
6.2
外观及工作正常性检查
6.2.1
装有被校晶振的电子测量仪器不应有影响正常工作的机械损伤仪器制造厂家
,;、
型号编号及输入输出接口等均应有明确标记通电后仪器应正常工作
、;,。
相对频率偏差
6.2.2
有晶振频率输出时
6.2.2.1
通用计数器直接测量法
a)
被校晶振按说明书规定的时间预热按图连接仪器被校晶振的输出信号接入通
,1,
用计数器的测频输入端必要时通用计数器外频标输入端可接入参考频标通用计数器
,。
直接测量晶振频率实际值
。
图通用计数器直接测量法示意图
1
按公式计算相对频率偏差取样时间τ
(1),≥10s。
f-f
yτ=x0
()(1)
f0
式中
:
τ相对频率偏差
y()———;
f被校晶振在τ内的频率实际值
x———,Hz;
f被校晶振的频率标称值
0———,Hz;
τ取样时间
———,s。
频标比对器法
b)
被校晶振按说明书规定的时间预热按图连接仪器由频标比对器测量相对频率
,2,
偏差作为校准结果
,。
3
JJF1984—2022
图频标比对器法示意图
2
无晶振频率输出时
6.2.2.2
具有频率测量功能的电子测量仪器内部晶振以通用计数器为例
a)()
被校通用计数器按说明书规定的时间预热根据其最高测量分辨力选择输入的
1),
标准频率值如或和闸门时间按图或图连接仪器
(5MHz,10MHz100MHz),34。
图通用计数器内部晶振校准示意图
3
图通用计数器内部晶振校准示意图含合成信号发生器
4()
通用计数器直接测量参考频标或合成信号发生器输出的信号频率按公式
2),(2)
计算通用计数器内部晶振的相对频率偏差
。
f-f
yτ=r1x1
()(2)
fr1
式中
:
f被校通用计数器测得的频率值
x1———,Hz;
f参考频标或合成信号发生器输出的标准频率值
r1———,Hz。
具有频率输出功能的电子测量仪器内部晶振以合成信号发生器为例
b)()
被校合成信号发生器按说明书规定的时间预热按图连接仪器
1),5。
图合成信号发生器内部晶振校准示意图
5
合成信号发生器输出信号频率如或通用计数器闸门时间
2)(5MHz10MHz),
直接测量合成信号发生器输出的信号频率按公式计算合成信号发生器
≥10s,,(3)
4
JJF1984—2022
内部晶振的相对频率偏差
。
f-f
yτ=x201
()(3)
f01
式中
:
f通用计数器测得的频率值
x2———
定制服务
推荐标准
- DB23/T 3625.4-2023 金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南 第4部分:尾矿库 2023-08-28
- DB23/T 3621-2023 省级电子政务云信息系统上云评审规范 2023-08-28
- DB23/T 3622-2023 中小学消防安全管理规范 2023-08-28
- DB23/T 3625.3-2023 金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南 第3部分:露天矿山 2023-08-28
- DB23/T 3625.2-2023 金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南 第2部分:地下矿山 2023-08-28
- DB23/T 3623-2023 单位消防安全评估方法 2023-08-28
- DB23/T 3618-2023 政务服务“好差评”数据规范 2023-08-28
- DB23/T 3624-2023 机关事务标准化工作指南 2023-08-28
- DB23/T 3619-2023 电子政务外网安全管理规范 第 3 部分:业务应用安全规范 2023-08-28
- DB23/T 3620-2023 政务信息资源数据标准基本要求 2023-08-28