优化自动化测试系统的测量精度.docx
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1、优化自动化测试系统的测量精度 hesp 导语:在测试测量应用中,工程师们经常会听到的一个术语就是测量精度。 在测试测量应用中,工程师们经常会听到的一个术语就是测量精度。对于自动化测试系统而言,测量精度不仅是评估其性能的一个至关重要的参数,也是科学家们不断努力希望进步的一个指标。固然它的重要性得到一致的认可,然而,很多人对它的真正定义却不甚清楚,通常会将测量的精度Accuracy和模数转换器的分辨率Resolution混为一谈。那什么才是精度的真正定义呢?有哪些因素会影响到系统的测量精度呢?对于客户而言,又该怎样通过仪器的技术参数文档来解读正确的精度参数呢? 大家知道,所有的测量都是对真实值的大
2、致估计,也就是讲测量的数值总是和真实值有一定的误差,那么这样一个误差的大小就是通常所讲的测量精度,它反映了测量仪器系统所能真实复原测量信号值的才能。测量误差的来源是多方面的,对于测量设备而言,除了ADC本身的各种误差因素外,前端的信号调理和整个板卡的布局都会影响到总的测量精度;此外,测量精度还受到诸多外部因素的影响,如环境的噪声,工作温度等。因此,在评测一个仪器系统的测量精度时,除了ADC的位数,还应该考虑设备的绝对精度值多种误差因素的综合值,以及系统工作在真实环境中碰到的温度、噪声及其他外部因素的影响。 下面将会从仪器的技术参数入手,进一步分析影响测量精度的几个重要因素,最后以可以改善测量精
3、度的校准效劳结尾,帮助读者正确地去评估和最大程度地去优化这一重要的指标。 正确解读仪器的技术参数 正确解读仪器的技术参数是理解测量精度概念的最根本要素,由于不同仪器厂商在定义测量精度时所使用的术语不同,或使用相似的术语表示不同的含义。因此,清楚地理解定义仪器特性时所涉及的所有参数是非常重要的。 先拿最常见的数据收集卡而言,很多客户会以为市面上12位分辨率的数据收集卡的精度都一样。这样的讲法就完全混淆了分辨率和精度的概念,分辨率通常是指最大的信号经采样后可以被分成的最小局部,例如带12位模数转换器ADC的数据收集卡,它的最正确分辨率就是1/212 = 1/4096,也就是讲当输入电压范围为+/-
4、10V即Vpp=20V时,它能分辨到的最小电压就是20V/4096=4.88mV。理论上,分辨率越高,分割信号的点就越密,进而复原出来的信号也就越真实、越平滑。而绝对精度的概念是指测量值和真实值之间的最大偏向的绝对值,在待测信号进入模数转换器之前,它还必须经过数据收集板卡上的多路选择器MUX,可编程增益放大器Amplifier等其他的器件。在这个经过中都可能引入随机噪声,随着时间、温度变化参考源所发生的漂移,以及增益前后引入的非线性误差等,综合之对测量结果产生的影响就是我们所讲的绝对精度。 对于客户而言,除了ADC的位数,更重要的是要理解自己所购置的数据收集板卡的绝对精度指标,由于有时一块16
5、位数据收集卡的精度可能还不如一块设计较好的12位数据收集卡的精度。如图1所示的技术参数表中就具体列出了像增益误差、偏移误差、不确定噪声等各种误差值以及综合之后的绝对精度值,提供应客户以完好的信息,确保最终测量的准确性。 数字万用表DMM的参数指标又是不同的表示方法,业界通常使用位数来描绘数字万用表的分辨率,因此客户也经常以为一个6 位数字万用表必定可以准确到6 位。然而情况却并非如此,这里的位数仅仅关系到仪器所显示的数字的位数,并不是输入信号的可分辨的最小变化。因此需要查验仪器的灵敏度和有效分辨率是否足够的高,以保证该仪器可以提供所需的测量分辨率。例如,一个6 位DMM可以表示1,999,99
6、9个计数的给定范围。但假如仪器测量的噪声的峰峰值为20个计数,这个时候可分辨的最小变化为0.52 x 20个计数分辨率 = 高斯噪声的电压或者计数0.52。因此,在实际存在噪声的情况下,该6 位DMM的真正有效位数ENOD为: 字万用表的精度通常以ppm of reading + ppm of range来表示。例如,假如将DMM设置到10V的范围用以测量一个7V的信号,并工作在23 C 5 C校准后的90天内,根据该DMM的参数表见图2所示,在这种情况下DMM的精度就是20 ppm of reading + 6 ppm of range20 ppm of 7 V + 6 ppm of 10
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- 优化 自动化 测试 系统 测量 精度
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