經(jīng)過(guò)剖析基準(zhǔn)電路和所采用的元件參數(shù),發(fā)現(xiàn)了原因所在。原來(lái)是3458A在設(shè)計(jì)時(shí)為了能工作與惡劣環(huán)境,把內(nèi)部基準(zhǔn)的恒溫溫度設(shè)置的非常高,達(dá)到了90℃!
從3458A的使用手冊(cè)可以看到,3458A可以工作在55℃的環(huán)境溫度下。再加上機(jī)器內(nèi)部的溫升(13℃)、LTZ1000A的溫升(10℃)和一定的余量,選擇90℃就不足為奇了。
然而,從P.J. Spreadbury的文章和后來(lái)Wavetek等公司對(duì)LTZ1000A的測(cè)試表明,溫度每增高10℃,長(zhǎng)期漂移變大一倍!
因此,若能把溫度降低30℃,那么穩(wěn)定性就可以提高到8倍了(即長(zhǎng)期漂移為原來(lái)的1/8)。
這樣也很方便的解釋了,為什么特性非常好的LTZ1000(年漂移<3ppm, 3σ),到了Agilent的手上,為什么變成了8ppm的年漂移了。
因此,只要把恒溫溫度降低到60℃,理論上就能夠達(dá)到年漂移1ppm之內(nèi)。另外,從LTZ1000A的手冊(cè)上也可以看出,1ppm/a的指標(biāo)漂移,是在65℃的溫度之下得到的,也證實(shí)了這一論斷。
另外,F(xiàn)luke 8508A的長(zhǎng)期漂移指標(biāo)做的比較好,是因?yàn)橛昧薉atron的原封不動(dòng)的基準(zhǔn),不僅因?yàn)樽罡吖ぷ鳒囟鹊停?0℃,比3458A降低15℃),而且還因?yàn)榛鶞?zhǔn)是用的LTZ1000CH而不是LTZ1000ACH。這兩個(gè)基準(zhǔn)的差別是ACH的內(nèi)部有絕熱,因此溫升有額外的10℃。這樣算下來(lái),8508A的內(nèi)部基準(zhǔn)就至少比3458A的降低25℃,因此老化指標(biāo)能夠降低過(guò)半也是可以理解的了。盡管3458A也有4ppm/年的高穩(wěn)定基準(zhǔn)選件,但那是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的預(yù)先老化和篩選作為代價(jià)的。
[ 本帖最后由 lymex 于 2008-6-10 09:16 編輯 ] |
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上電阻與溫度的關(guān)系
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P.J. Spreadbury的測(cè)試分析
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Wavetek的分析
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