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JJF 1073-2026 高频?Q 表校准规范

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  • 类  别:计量标准
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资料介绍

  中华人民共和国国家计量技术规范

  JJF 1073—2026

  代替1073—2000

  高频Q 表校准规范

  Calibration Specification for High Frequency Q‑Meters

  2026‑01‑24 发布2026‑07‑24 实施

  国家市场监督管理总局发布

  归口单位:全国无线电计量技术委员会

  主要起草单位:中国电子技术标准化研究院

  中国计量科学研究院

  参加起草单位:上海爱义电子设备有限公司

  本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释

  JJF 1073—2026

  本规范主要起草人:

  徐沛(中国电子技术标准化研究院)

  王文娟(中国电子技术标准化研究院)

  贾超(中国计量科学研究院)

  参加起草人:

  沙长涛(中国电子技术标准化研究院)

  柴成梁(上海爱义电子设备有限公司)

  JJF 1073—2026

  目录

  引言……………………………………………………………………………………… (Ⅱ)

  1 范围………………………………………………………………………………… ( 1 )

  2 引用文件…………………………………………………………………………… ( 1 )

  3 术语………………………………………………………………………………… ( 1 )

  4 概述………………………………………………………………………………… ( 1 )

  5 计量特性…………………………………………………………………………… ( 2 )

  5.1 信号源频率……………………………………………………………………… ( 2 )

  5.2 调谐电容………………………………………………………………………… ( 2 )

  5.3 Q 值……………………………………………………………………………… ( 2 )

  6 校准条件…………………………………………………………………………… ( 2 )

  6.1 环境条件………………………………………………………………………… ( 2 )

  6.2 测量标准及其他设备…………………………………………………………… ( 2 )

  7 校准项目和校准方法……………………………………………………………… ( 2 )

  7.1 校准项目………………………………………………………………………… ( 2 )

  7.2 校准前准备工作………………………………………………………………… ( 3 )

  7.3 校准方法………………………………………………………………………… ( 3 )

  8 校准结果表达……………………………………………………………………… ( 4 )

  9 复校时间间隔……………………………………………………………………… ( 5 )

  附录A 原始记录内页格式…………………………………………………………… ( 6 )

  附录B 校准证书内页格式…………………………………………………………… ( 8 )

  附录C 测量不确定度评定示例……………………………………………………… (10)

  附录D LCR 表Q 值校准连接方法…………………………………………………… (13)

  Ⅰ

  JJF 1073—2026

  引言

  JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059. 1—2012 《测量不确定

  度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范。

  本规范是对JJF 1073—2000 《高频Q 表校准规范》的修订,与JJF 1073—2000 相

  比,除编辑性修改外,主要技术变化为:

  ——修改了适用范围;

  ——完善了有关名词术语的解释和定义;

  ——完善了计量特性;

  ——修改了测量标准中频率计的测量范围;

  ——细化了原规范中的操作方法;

  ——完善了校准原始记录及证书参考格式;

  ——补充了不确定度评定示例。

  本规范历次版本发布情况为:

  ——JJF 1073—2000;

  ——JJG 382—1985。

  JJF 1073—2026

  Ⅱ

  JJF 1073—2026

  1

  高频Q 表校准规范

  1 范围

  本规范适用于高频Q 表的校准,其他具有Q 值测量功能仪表的校准可参照执行。

  2 引用文件

  本规范没有引用文件。

  3 术语

  3. 1 品质因数quality factor

  Q

  储能元件(如电感线圈或电容等)、振荡电路所储能量与每周期损耗能量之比,简

  称Q 值。

  3. 2 Q 值标准线圈的有效品质因数effective quality factor of standard Q‑coil

  -Q

  en

  具有平均值回路残量的Q 值标准线圈的品质因数。针对不同型号的高频Q 表,需

  要使用修正系数计算才能得出

  -Q

  en,修正系数详见Q 值标准线圈的校准证书。

  4 概述

  高频Q 表(以下简称Q 表) 是采用谐振法,通过LC 谐振回路的谐振特性实现Q

  值测量的仪器。Q 表原理示意图如图1 所示。

  PM 8*C "F C

  PM

  8

  -Y

  $Y

  A .*C

  图1 Q 表原理示意图

  Q 表由高频振荡电路、测量回路、谐振指示电路3 部分组成,高频振荡电路产生

  高频信号。测量回路与被测线圈及标准电容器组成一个串联谐振回路。谐振指示电路

  用于指示谐振并显示Q 值。

  Q 表主要用于测量电感线圈或谐振回路的Q 值,还可用于电感器的电感量和分布电

  容量、电容器的电容量和损耗角正切值、电工材料的高频介电常数和介质损耗因数、高

  频回路有效并联和串联电阻、传输线的特性阻抗以及磁性材料的磁导率等参数的测量。

  JJF 1073—2026

  2

  5 计量特性

  5. 1 信号源频率

  频率范围:10 kHz~160 MHz;

  最大允许误差:±(5×10-6~2%)。

  5. 2 调谐电容

  电容范围:(17~550)pF;

  最大允许误差:±1 pF(≤100 pF);

  ±1%(>100 pF)。

  5. 3 Q 值

  Q 值测量范围:10~500;

  频率范围:100 kHz~50 MHz;

  指针式最大允许误差:±[(5%~20%)×示值+3%×满度值];

  数字式最大允许误差:±8%。

  注:以上技术指标仅供参考,不作为符合性判定依据。

  6 校准条件

  6. 1 环境条件

  环境温度:(23±5)℃;

  相对湿度:≤80%;

  供电电源:(220±11)V,(50±1)Hz;

  周围无影响正常工作的机械振动及电磁干扰。

  6. 2 测量标准及其他设备

  6. 2. 1 频率计

  测量范围:10 kHz~160 MHz;

  最大允许误差:±(5×10-7~0. 2%)。

  6. 2. 2 电容测量仪或LCR 表

  电容测量范围:(1~1 000)pF;

  最大允许误差:±0. 3%。

  6. 2. 3 Q 值标准线圈

  频率范围:100 kHz~50 MHz;

  Q 值标准线圈

  - - ---Q en 的测量不确定度:5%~20%(k=3)。

  7 校准项目和校准方法

  7. 1 校准项目

  校准项目见表1。

  JJF 1073—2026

  3

  表1 校准项目

  序号

  1

  2

  3

  校准项目

  信号源频率

  调谐电容

  Q 值

  计量特性条款

  5.1

  5.2

  5.3

  校准方法

  7.3.1

  7.3.2

  7.3.3

  7. 2 校准前准备工作

  7. 2. 1 被校Q 表的外观和附件,各开关、按键等功能正常,输入输出端口内外导体无

  形变或损坏,不应有影响电气性能的机械损伤。

  7. 2. 2 被校Q 表接通电源后应能正常工作,各种指示功能正常,具有自检功能的Q 表

  应能通过自检。

  7. 2. 3 Q 表校准前应按技术文件的要求进行预热,无明确规定的一般为30 min。

  7. 3 校准方法

  7. 3. 1 信号源频率

  7. 3. 1. 1 按图2 所示连接Q 表和频率计。

  Q= M(@

  图2 信号源频率校准连接示意图

  7. 3. 1. 2 设置Q 表频率,读取频率计测量值,将设置值和测量值记录在附录A. 1 中。

  7. 3. 1. 3 按公式(1) 计算频率相对误差δf,记录在附录A. 1 中。

  δf =

  fi - fS

  fS

  × 100% (1)

  式中:

  δf——频率的相对误差;

  fi ——Q 表频率示值,Hz;

  fS——频率计测量值,Hz。

  7. 3. 2 调谐电容

  7. 3. 2. 1 设置Q 表调谐电容值,关闭Q 表电源,确保被测Q 表处于关机状态,按图3

  所示连接Q 表和电容测试仪。

  Q= * "F

  -$3=

  图3 调谐电容校准连接图

  JJF 1073—2026

  4

  7. 3. 2. 2 根据被测Q 表要求或客户要求设置电容测量仪的测量频率,无要求时设置为

  100 kHz。

  7. 3. 2. 3 读取电容测量仪测量值,将设置值和测量值记录在附录A. 2 中。

  7. 3. 2. 4 按公式(2) 计算调谐电容相对误差δC,记录至附录A. 2 中。

  δC =

  Ci - CS

  CS

  × 100% (2)

  式中:

  δC ——调谐电容的相对误差;

  Ci ——Q 表调谐电容示值,pF;

  CS——电容测量仪测量值,pF。

  7. 3. 2. 5 重复步骤7. 3. 2. 1~7. 3. 2. 4,完成其余调谐电容值的测量,校准点应覆盖调

  谐电容的设置范围并兼顾均匀性。将结果记录在附录A. 2 中。

  7. 3. 3 Q 值

  7. 3. 3. 1 按照附录A. 3 中频率选择Q 值标准线圈,按图4 所示连接至Q 表接线柱,将

  Q 值标准线圈的有效品质因数Q 值记录在附录A. 3 中标准值对应的

  - - ---Q en 中。

  Q=

  Q 3

  图4 Q 值校准连接示意图

  7. 3. 3. 2 设置Q 表频率为Q 值标准线圈标定的谐振频率值,调节Q 表调谐电容,使Q

  表的示值达到最大值,此时Q 值标准线圈达到谐振,读取Q 表指示的Q 值和调谐电容

  指示值,记录在附录A. 3 中测量值对应的Qi 和调谐电容中。

  7. 3. 3. 3 按公式(3) 计算被校Q 表指示Q 值(Qi ) 的相对误差δQ, 记录在附录

  A. 3 中。

  δQ =

  Qi - - - ---Q en

  - - ---Q en

  × 100% (3)

  式中:

  Qi ——Q 表的指示值;

  - - ---Q en——Q 值标准线圈的有效品质因数。

  7. 3. 3. 4 重复步骤7. 3. 3. 1~7. 3. 3. 3,完成附录A. 3 中其余Q 值标准线圈的测量,将

  结果记录在附录A. 3 中。

  8 校准结果表达

  高频Q 表校准后,出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息:

  JJF 1073—2026

  5

  a) 标题,如“校准证书”;

  b) 实验室名称和地址;

  c) 进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);

  d) 证书或报告的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识;

  e) 客户的名称和地址;

  f ) 被校对象的描述和明确标识;

  g) 进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的

  接收日期;

  h) 如果与校准结果的有效性或应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明;

  i) 校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号;

  j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;

  k) 校准环境的描述;

  l) 校准结果及其测量不确定度的说明;

  m) 对校准规范的偏离的说明;

  n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识;

  o) 校准结果仅对被校对象有效的声明;

  p) 未经实验室书面批准,不得部分复制证书或报告的声明。

  9 复校时间间隔

  复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定,推荐为1 年。

  JJF 1073—2026

  6

  附录A

  原始记录内页格式

  外观及工作正常性检查:符合要求不符合要求

  A. 1 信号源频率

  设置值

  MHz

  测量值

  MHz

  δf

  %

  信号源频率测量不确定度

  Urel (k=2)

  A. 2 调谐电容(f=100 kHz)

  设置值

  pF

  测量值

  pF

  δC

  %

  调谐电容测量不确定度

  Urel (k=2)

  A. 3 Q 表的Q 测量值

  线圈编号

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  频率

  100 kHz

  400 kHz

  1 MHz

  2 MHz

  4.5 MHz

  4.5 MHz

  12 MHz

  12 MHz

  25 MHz

  50 MHz

  标准值

  - - ---Q en

  测量值

  Qi 调谐电容/pF

  δQ

  %

  Q 值测量不确定度

  Urel (k=2)

  JJF 1073—2026

  7

  A. 4 LCR 表的Q 测量值

  线圈编号

  1

  2

  3

  4‑1

  频率

  100 kHz

  400 kHz

  1 MHz

  2 MHz

  - - ---Q en Qi

  δQ

  %

  Q 值测量不确定度

  Urel (k=2)

  JJF 1073—2026

  8

  附录B

  校准证书内页格式

  B. 1 信号源频率

  设置值/MHz 测量值/MHz δf/%

  信号源频率测量不确定度

  Urel (k=2)

  B. 2 调谐电容(f=100 kHz)

  设置值/pF 测量值/pF δC/%

  调谐电容测量不确定度

  Urel (k=2)

  B. 3 Q 值

  线圈编号

  1

  2

  3

  4‑1

  4‑2

  5‑1

  5‑2

  6

  7‑1

  7‑2

  频率

  100 kHz

  400 kHz

  1 MHz

  2 MHz

  4.5 MHz

  4.5 MHz

  12 MHz

  12 MHz

  25 MHz

  50 MHz

  标准值

  - - ---Q en

  测量值

  Qi 调谐电容/pF

  δQ

  %

  Q 值测量不确定度

  Urel (k=2)

  JJF 1073—2026

  9

  B. 4 LCR 表的Q 测量值

  线圈编号

  1

  2

  3

  4‑1

  频率

  100 kHz

  400 kHz

  1 MHz

  2 MHz

  - - ---Q en Qi

  δQ

  %

  Q 值测量不确定度

  Urel (k=2)

  JJF 1073—2026

  10

  附录C

  测量不确定度评定示例

  C. 1 调谐电容测量不确定度评定

  C. 1. 1 测量方法

  将电容测试仪连接到被测Q 表电容接线柱,设置Q 表的调谐电容100 pF,使用直

  接测量法进行测量。

  C. 1. 2 标准不确定度评定

  a) 电容测试仪测量不准引入的标准不确定度u1

  根据LCR 表的技术指标,在100 kHz 下对100 pF 电容测量最大允许误差为±0. 3%,

  按均匀分布,取包含因子k = 3 ,则标准不确定度u1为:

  u1 = 0. 3%

  3

  ≈ 0. 17%

  b) 电容测试仪分辨力引入的标准不确定度u2

  根据LCR 表的技术指标,100 pF 电容测量分辨力为0. 000 1 pF,其置信区间半宽

  为a=0. 000 1 pF/2=5×10-5 pF,按均匀分布,则:

  u2 = 5 pF

  100 × 3

  × 10-5 ≈ 2. 9 × 10-7 pF

  c) 测量重复性引入的标准不确定度u3

  按不确定度的A 类评定方法,连续测量10 次,结果如表C. 1 所示。

  表C. 1 调谐电容测量结果

  测量序号

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  测量值/pF

  100.2

  100.3

  100.7

  100.4

  100.6

  100.4

  100.5

  100.3

  100.6

  100.5

  -C

  =1n

  Σi

  = 1

  10

  Ci = 100. 45 pF

  JJF 1073—2026

  11

  实验标准偏差:s =

  Σi

  = 1

  10

  ( Ci --C )2

  n - 1 = 0. 158 pF

  标准不确定度u3为:

  u3 = 0. 158%

  C. 1. 3 合成标准不确定度

  a) 不确定度分量汇总

  不确定度分量汇总如表C. 2 所示。

  表C. 2 不确定度分量汇总

  不确定度分量

  u1

  u2

  u3

  不确定度来源

  电容测试仪

  电容测试仪分辨力

  测量重复性

  标准不确定度

  0.17%

  2.9×10-7 pF

  0.158%

  b) 合成标准不确定度

  以上各项标准不确定度分量互不相关,所以合成标准不确定度为:

  uc ( C )= u21

  + u22

  + u23

  ≈ 0. 232%

  c) 扩展不确定度

  取包含因子k=2,则扩展不确定度:

  Urel=kuc (C)=2×0. 232%≈0. 47%

  C. 2 Q 值测量不确定度评定

  C. 2. 1 测量方法

  将Q 值标准线圈组的1#线圈连接到被测Q 表电感接线柱,使用直接测量法进行

  测量。

  C. 2. 2 标准不确定度评定

  a) Q 值标准线圈引入的标准不确定度u1

  按不确定度的B 类评定方法,根据校准证书,1#线圈在100 kHz Q 值测量结果不

  确定度给出为5% (k=3),故:

  u1 = 5%3 ≈ 1. 67%

  b) Q 表分辨力引入的标准不确定度u2

  被测Q 表的分辨力为0. 1,其置信区间半宽为a=0. 1/2=0. 05,按均匀分布,则:

  u2 = 0. 05

  113 × 3

  ≈ 0. 03%

  c) 测量重复性引入的标准不确定度u3

  按不确定度的A 类评定方法,连续测量10 次,结果如表C. 3 所示。

  JJF 1073—2026

  12

  表C. 3 Q 值测量结果

  测量序号

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  测量值

  117.5

  113.7

  115.8

  114.2

  116.8

  114.9

  116.3

  112.8

  116.1

  115.5

  -Q

  =1n

  Σi

  = 1

  10

  Qi = 115. 36

  实验标准偏差:s =

  Σi

  = 1

  10

  ( Qi --Q )2

  n - 1 = 1. 459

  标准不确定度u3为:

  u3 = 1. 29%

  C. 2. 3 合成标准不确定度

  a) 不确定度分量汇总

  不确定度分量汇总如表C. 4 所示。

  表C. 4 不确定度分量汇总

  不确定度分量

  u1

  u2

  u3

  不确定度来源

  Q 值标准线圈

  Q 表分辨力

  测量重复性

  标准不确定度

  1.67%

  0.03%

  1.29%

  b) 合成标准不确定度

  以上各项标准不确定度分量互不相关,所以合成标准不确定度为:

  uc ( Q )= u21

  + u22

  + u23

  ≈ 2. 11%

  c) 扩展不确定度

  取包含因子k=2,则扩展不确定度:

  Urel=kuc (Q)=2×2. 11%=4. 22%

  JJF 1073—2026

  13

  附录D

  LCR 表Q 值校准连接方法

  D. 1 使用四端测试夹具连接LCR 表,设置LCR 表的测量参数为Q。

  D. 2 对LCR 表进行测量端口的开路、短路校准。

  D. 3 按照图D. 1 所示,从附录A. 4 中选择Q 值标准线圈连接到LCR 表的测量端口。

  图D. 1 多功能LCR 表Q 值校准连接示意图

  D. 4 将Q 值标准线圈的Q 值记录在附录A. 4 的

  - - ---Q en 中,读取LCR 表的Q 测量值,记

  录在附录A. 4 中标准值对应的Qi中。

  D. 5 按公式(3) 计算被校LCR 表的指示Q 值(Qi ) 的相对误差δQ, 记录在附录

  A. 4 中。

  D. 6 重复步骤D. 3~D. 5,完成附录A. 4 中其余Q 值标准线圈的测量,将结果记录在

  附录A. 4 中。

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