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淺談同軸分流器之電阻功率系數

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一、?什么是電阻功率系數

電阻功率系數(Power Coefficient of Resistance,PCR):電阻每改變單位功率時,阻值的相對變化量。功率系數和溫度系數(Temperature Coefficient of Resistance,TCR)均反應了溫度對電阻阻值的影響,不同的是,功率系數為電阻施加功率后,由于自熱引起的阻值相對變化,而溫度系數為環境溫度

通過熱傳導引起阻值漂移的變化率。?

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二、?功率系數對同軸分流器工作有什么影響

同軸分流器由于其優異的交直流差和相位移性能,使其廣泛應用于計量實驗室校準寬頻電流源,包括帶功率功能的設備如F廠商的61系列。但在實際應用中,計量人員經常會遇到以下幾個問題:

1)校準時需往同軸分流器加載電流并達到熱平衡后才可開始測量,而單次測量的典型熱平衡時間在10分鐘左右,通常的寬頻功率源具有多個電流量程,因此完成整個設備的校準是一件非常費時的工作。

2)同一個分流器在加載不同電流時,由于發熱量不一致,導致阻值發生變化,會引入由功率系數導致的不確定度分量。對于精度要求較高的應用場合,需要更換不同規格的分流器且對數據進行修正,會導致校準效率進一步下降。

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三、?超低功率系數的同軸分流器對校準的優化

天恒測控深度分析同軸分流器使用中存在的上述問題,通過優化散熱結構、選取超低溫度系數的電阻元件、增加電阻數量等手段,研制了具有超低功率系數的TH0420參考級同軸分流器,并與原有的TH0400同軸分流器(與國際一線產品全面對標)進行了比對測試:在二種分流器上分別施加100A的標稱直流電流,測量二者阻值隨時間的變化,并繪制了同軸分流器阻值時漂曲線。如圖1所示:

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圖1? 典型同軸分流器施加電流后的阻值時漂曲線

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1)初步結論

TH0420在1min時其電阻相對變化值優于5ppm,達到熱平衡后的電阻相對變化也僅為8ppm,是TH0400的1/7。

TH0420測量建立時間僅需4min,而TH0400需至少11min。由此可見:功率系數越低的同軸分流器,測量建立時間(熱平衡時間)越短,性能越優。

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2)理論分析

功率系數越低,額外引入的測量不確定度越小,測量結果越準確。實際工作中,電阻因自熱將引起阻值變化,并引入額外的測量不確定度δP,計算如下式所示:

注:Im為工作電流,In為標稱電流

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以標稱電流In均為100 A的TH0400和TH0420為例,分別計算工作電流Im為90 A和60A時額外引入的測量不確定度δP,結果如表1所示:

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表1? 典型同軸分流器在不同工作電流下引入的測量不確定度δP

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由表可知:1)工作電流Im越大,產生的自熱量越大,δP越大;2)功率系數越低,δP越小,對測量結果干擾越小。實際工作中,應盡量選取低功率系數的同軸分流器。

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四、?天恒TH0420參考級同軸分流器

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