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)
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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。
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Ⅱ
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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。
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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。
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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
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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:
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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。
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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)
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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)
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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)
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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)
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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
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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。
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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%
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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。


