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通常测量电源噪声,使用有源或者无源探头,探测某芯片的电源引脚和地引脚,然后示波器设置为长余辉模式,*用两个水平游标来测量电源噪声的峰峰值。这种方法有一个问题是,常规的无源探头或有源探头,其衰减因子为10,和示波器连接后,垂直刻度的*小档位为20mV,在不使用DSP滤波算法时,探头的本底噪声峰峰值约为30mV。以DDR2的1.8V供电电压为例,如果按5%来算,其允许的电源噪声为90mV,探头的噪声已经接近待测试信号的1/3,以,用10倍衰减的探头是无法准确测试1.8V/1.5V等小电压。在实际测试1.8V噪声时,垂直刻度通常为5-10mV/div之间。

测量不确定度和误差是计量学中研究的基本命题,也是计量测试人员经常运用的重要概念之一。它直接关系着测量结果的可靠程度和量值传递的准确一致。然而很多人由于概念不清,很容易将二者混淆或误用,中测计量公司结合相关资料,着重谈谈二者之间的不同之处。

要明确的是测量不确定度与误差二者之间概念上的差异。

测量不确定度表征被测量的真值所处量值范围的评定。它按某一置信概率给出真值可能落入的区间。它可以是标准差或其倍数,或是说明了置信水准的区间的半宽。它不是具体的真误差,它只是以参数形式定量表示了无法修正的那部分误差范围。它来源于偶然效应和系统效应的不完善修正,是用于表征合理赋予的被测量值的分散性参数。不确定度按其获得方法分为A、B两类评定分量。A类评定分量是通过观测列统计分析作出的不确定度评定,B类评定分量是依据经验或其他信息进行估计,并假定存在近似的“标准偏差”所表征的不确定度分量。

仪器检测和计量仪器校准实验室的性与公开性,主要依赖于其仪器校准过程的科学性与准确性。而仪器校准过程涉及到的硬件要素主要是人员水平与仪器设备的完好性。仪器设备在使用或存放过程中总会出现损坏,老化,磨耗,报废等情况。因此就会出现已有设备完好率不高,甚至使在用仪器设备完好率达不到。不能满足仪器校准工作的需要等现象甚至更为严重是造成仪器校准事故发生。因此。仪器检测和仪器校准实验室加强仪器设备完好率的管理。影响仪器设备完好率至少有以下工作。

计量和检测能力和检测水平应满足顾客、组织和法律法规对计量的要求。检测能力应满足以下要求:质量管理体系对过程和产品的监视和计量的要求;环境管理体系对环境监视和计量的要求;职业健康安全管理体系对职业健康监测和计量的要求;企业管理、能源管理和安全生产管理中对计量设备和计量过程的要求。

计量过程和计量设备的要求。有效的计量管理系统确保计量设备和过程适合其预期用途。实现产品质量目标和管理不正确计量结果的风险非常重要。计量管理系统的目标是管理由于计量设备和计量过程的错误结果而可能影响组织产品质量的风险。计量管理系统中使用的方法包括基本计量设备的验证和统计技术在计量过程控制中的应用。

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