JJF 1885-2020 射频与微波功率计校准规范
JJF 1885-2020 Calibration Specification for RF and Microwave Power Meters
基本信息
发布历史
-
2020年11月
研制信息
- 起草单位:
- 中国计量科学研究院、中国航天科工集团二院203所
- 起草人:
- 刘欣萌、杨绪军、海兴芳
- 出版信息:
- 页数:18页 | 字数:26 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
JJF1885—2020
射频与微波功率计校准规范
CalibrationSpecificationforRFandMicrowavePowerMeters
2020-11-26发布2021-05-26实施
国家市场监督管理总局发布
JJF1885—2020
目录
引言
………………………(Ⅱ)
范围
1……………………(1)
概述
2……………………(1)
计量特性
3………………(1)
参考源功率
3.1…………(1)
校准因子K
3.2()……………………(1)
线性度
3.3………………(1)
电压驻波比
3.4…………(1)
校准条件
4………………(1)
环境条件
4.1……………(1)
校准用设备
4.2…………(1)
校准项目和校准方法
5…………………(2)
校准项目
5.1……………(2)
外观及工作正常性检查
5.2……………(2)
参考源功率
5.3…………(3)
校准因子
5.4……………(3)
线性度
5.5………………(4)
电压驻波比
5.6…………(5)
校准结果表达
6…………(5)
复校时间间隔
7…………(6)
附录原始记录格式
A…………………(7)
附录校准证书内页格式
B……………(9)
附录主要项目校准不确定度评定示例
C……………(10)
Ⅰ
JJF1885—2020
引言
本规范依据国家计量校准规范编写规则和
JJF1071—2010《》JJF1059.1—2012
测量不确定度评定与表示编写
《》。
本规范为首次发布
。
Ⅱ
JJF1885—2020
射频与微波功率计校准规范
1范围
本规范适用于频率范围为功率范围为的各种
9kHz~50GHz、-70dBm~20dBm
类型射频与微波功率计的校准其他频率范围的射频与微波功率计校准可参考使用
,。
2概述
射频与微波功率计以下简称功率计由感应吸收并实现能量转换的转换部分及
()、
相应的测量和指示部分组成利用将射频或微波信号转换成直流或低频信号后加以测量
,
和指示的原理完成射频与微波功率的测量
。
3计量特性
参考源功率
3.1
输出功率
:1mW(50MHz);
输出功率最大允许误差
:±0.5%。
校准因子K
3.2()
频率范围
:9kHz~50GHz;
校准因子测量不确定度k
:0.5%~5%(=2)。
线性度
3.3
校准频率
:50MHz;
功率范围
:-20dBm~+10dBm;
线性度测量不确定度k
:0.04dB~0.1dB(=2)。
电压驻波比
3.4
频率范围
:9kHz~50GHz;
测量不确定度k
:0.02~0.03(=2)。
注:以上技术指标不作合格性判别,仅提供参考。
4校准条件
环境条件
4.1
环境温度校准过程中温度波动不超过
:(23±5)℃,1℃;
相对湿度不大于
:80%;
电源要求电压频率
:(220±11)V,(50±1)Hz;
其他周围无影响校准系统正常工作的机械振动和电磁干扰
:。
校准用设备
4.2
信号发生器
4.2.1
1
JJF1885—2020
频率范围
:9kHz~50GHz;
幅度稳定度
:<0.02dB/10min;
输出功率范围
:-70dBm~+10dBm;
谐波抑制
:<-30dBc。
隔离衰减器
4.2.210dB
频率范围
:9kHz~50GHz;
端口电压驻波比
:<1.3。
标准功率计
4.2.3
频率范围
:9kHz~50GHz;
校准因子K不确定度k
s:0.5%~2.0%(=2);
输入端口电压驻波比
:<1.3。
功率传递标准
4.2.4
频率范围
:9kHz~50GHz;
校准因子K不确定度k
cs:0.5%~2.0%(=2);
输出端口等效源电压驻波比
:<1.3。
步进衰减器
4.2.5
工作频率
:50MHz;
衰减量步进
:0dB~50dB,5dB;
衰减量测量不确定度k
:0.02dB/10dB(=2);
端口电压驻波比
:<1.3。
矢量网络分析仪
4.2.6
频率范围
:9kHz~50GHz;
反射系数测量不确定度k
:0.006~0.028(=2)。
5校准项目和校准方法
校准项目
5.1
表1校准项目列表
序号校准项目类型条款
外观及工作正常性检查功能检查
15.2
参考源功率量值校准
25.3
校准因子量值校准
35.4
线性度量值校准
45.5
电压驻波比量值校准
55.6
外观及工作正常性检查
5.2
被校功率计的外观应完好各开关按键等应调节正常无影响正常工作电气
5.2.1,、,
性能的机械损伤被校功率计配套附件应齐全
。。
2
JJF1885—2020
被校功率计按其使用说明书规定时间预热后应能正常工作校准前应按说明
5.2.2。,
书要求进行预热并保持功率指示在最高分辨力如被校功率计具有内部自校准和清零
,,
等功能则应首先运行仪器内部自校准和清零等功能
,。
将检查结果记录于附录的中
5.2.3AA.1。
参考源功率
5.3
按图将标准功率计的测量端口直接连接到被校功率计的参考源输出端根据
a)1,
被校功率计说明书设置被校功率计的参考源频率标准功率计的频率修正设置为与被校
,
功率计参考源的频率对应
;
图参考源功率校准框图
1
开启被校功率计的参考源输出等待标准功率计读数稳定后记录标准功率计
b),,
读数于附录表然后关闭参考源输出
AA.1,。
校准因子
5.4
交替比较法
5.4.1
图校准因子交替比较法校准框图
2
按图连接校准设备将标准功率计连接到测试端面
a)2,;
根据被校功率计特性设置信号发生器频率和功率电平
b);
开启信号发生器射频输出等待标准功率计读数稳定后记录标准功率计指示
c),,
值P于附录表中
bs
AA.2;
从测试端面上断开标准功率计连接被校功率计到测试端面等待被校功率计
d),,
读数稳定后记录下被校功率计指示值P于附录表中
,buAA.2;
按公式计算被校功率计的校准因子注记录在附录表中
e)(1)(),AA.2;
P
K=Kbu
us·P(1)
bs
式中
:
K被校功率计的校准因子
u———;
K标准功率计的校准因子
s———;
P被校功率计指示值
bu———,mW;
3
JJF1885—2020
P标准功率计的指示值
bs———,mW。
根据被校功率计的工作频率范围实际需要和标准功率计的校准因子频点选择
f)、
校准频率重复步骤
,a)~e)。
注:如果标准功率计处于频率修正模式,公式()中K取值为,否则取其实际值代入计算。
1s1
传递标准法
5.4.2
按图连接校准设备将被校功率计连接到测试端面
a)3,;
图校准因子传递标准法校准框图
3
Γ等效信号源反射系数Γ被测功率计反射系数
ge———;u———
根据被校功率计特性设置信号发生器频率和功率电平
b);
开启信号发生器射频输出等待被校功率计和标准功率计读数稳定后记录标
c),,
准功率计指示值P和被校功率计指示值P于附录表中
csbuAA.3;
按公式计算被校功率计的校准因子记录于附录表中
d)(2),AA.3;
P
K=Kbu
ucs·P(2)
cs
式中
:
K被校功率计的校准因子
u———;
K功率传递标准的校准因子
cs———
定制服务
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