Copia No Controlada Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Desarrollo e Investigación en Física y Metrología Procedimiento específico: PEE64 CALIBRACIÓN DE CONTADORES Y FRECUENCÍMETROS EN FRECUENCIAS ARBITRARIAS Revisión: Octubre 2013 Este documento se ha elaborado con recursos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sólo se permite su reproducción sin fines de lucro y haciendo referencia a la fuente. PEE64: Octubre 2013 ENMIENDA DESCARTAR INSERTAR Nº CAPÍTULO PÁGINA PÁRRAFO CAPÍTULO FECHA RECIBIDO PÁGINA PÁRRAFO FIRMA 1 de 1 PEE62 Índice: Octubre 2013 NOMBRE DEL CAPÍTULO REVISIÓN Índice Octubre 2013 Calibración de contadores y frecuencímetros en frecuencias arbitrarias Octubre 2013 PREPARADO POR FIRMA Y SELLO REVISADO POR FIRMA Y SELLO REVISADO POR FIRMA Y SELLO APROBADO POR FIRMA Y SELLO 1 de 1 PEE64: Octubre 2013 1. Objetivo Establecer los métodos de calibración para contadores y frecuencímetros que no posean conector de salida de sus bases de tiempo. 2. Alcance Este procedimiento es aplicable a toda medición de frecuencia comprendida en el rango de 20 Hz a 2,5 GHz. 3. Definiciones y abreviaturas Δf/f = Desviación fraccional de frecuencia σy2 (τ) = Varianza de Allan σy (τ) = Desviación de Allan τ = Tiempos de promediación o de compuerta 4. Referencias J. Mauricio López R., “Guía técnica sobre trazabilidad e incertidumbre en la metrología de tiempo y frecuencia”, Abril 2008. J. Mauricio López R., “Estimación de incertidumbres en calibración de Osciladores”, Encuentro nacional de metrología eléctrica, 2007. W.J.Riley, “Handbook of Frequency Stability Analysis”, NIST Special Publication 1065, Julio 2008. E. Rubiola, “On the measurement of frequency and of its simple variance with high resolution counters”, Rev. Sci. Instrum. Vol76, art nº 054703- 2008. 5. Responsabilidades Personal a cargo de la ejecución de las calibraciones del laboratorio de Tiempo y Frecuencia. El Coordinador de la UT Electricidad verifica que se siguen los procedimientos y comprueba los resultados. 6. Instrucciones 6.1. Adquisición de datos El esquema de medición está compuesto por un generador sintetizador de frecuencias marca Agilent N9310A cuya base de tiempo interna de 10 MHz es reemplazada en froma externa por un oscilador de referencia primaria de cesio marca Symmetricom modelo 5071como indica el siguiente diagrama de conexionado: Tanto el sintetizador como el equipo bajo prueba (UUT) deberán conectarse a la tensión de alimentación al menos 24 horas antes de iniciar la calibración al solo efecto de lograr una aclimatación a la temperatura ambiente del laboratorio. Las mediciones deberán efectuarse a una temperatura ambiente de 23ºC ± 1ºC y una humedad relativa ambiente de 50% ± 10%, debiéndose registrar ambos valores en la hoja de toma de datos y en el certificado de calibración. 1 de 4 PEE64: Octubre 2013 Configurar el UUT para permitir lecturas de frecuencias con tiempos de compuerta (Gate) de 10 segundos, al solo efecto de disponer de un tiempo adecuado para permitir la lectura y registro manual de los distintos valores indicados en el display del instrumento. Se medirán tres series de diez frecuencias puntuales cada una, cuyos valores serán consensuados con el cliente, tomando 20 ( veinte ) lecturas por cada una de las frecuencias elegidas con tiempos de promediación (τ) de diez segundos. Teniendo en cuenta que el UUT no ofrece la posibilidad de acceder externamente a su base de tiempo interna, ni tampoco posee acceso por interfaz alguna, los valores de Estabilidad de frecuenciaσ σ y (τ) ( incertidumbre asociada) solamente serán informados a modo indicativo. Los mismos se calcularán por aplicación de la Raíz de la Varianza de Allan, dejando en claro que corresponden a la estabilidad en frecuencia del oscilador interno mas la electrónica existente entre el mismo y la indicación en display. 6.2. Análisis de datos Una vez finalizado el proceso de lectura y registro de los datos indicados en el punto anterior, los valores obtenidos en las tres series mencionadas serán ingresadas a una planilla de cálculo denominada “Registro manual de frecuencias” especialmente diseñada para este procedimiento. De la mencionada planilla de cálculo se obtendrán como resultado, los promedios de las frecuencias leídas y la desviación fraccional de frecuencia ( exactitud ) correspondiente a cada una de ellas en forma automática. 6.3. Ejemplo A modo de ejemplo se cita la calibración de un frecuencímetro que posee dos rangos de medición seleccionables, a saber: LOW : 5 Hz a 1 MHz HIGH : 50 Hz a 100 MHz De acuerdo con el ítem 6.1, el UUT se configuró para medir frecuencias con tiempos de compuerta (Gate Time) de 10 segundos. Se midieron diez valores de frecuencias consensuadas con el cliente comprendidas entre 20 Hz y 100 MHz, tomando 20 valores por frecuencia con tiempos de promediación (τ) de diez segundos. Teniendo en cuenta que para frecuencias comprendidas entre 20 Hz y 1 kHz, la indicación en el display del UUT resulta limitada por la resolución del mismo, sólo se consideró la resolución de los dígitos mostrados y no se reportaron valores de estabilidad de frecuencia en este caso ( Tabla 1) Valor Nominal Aplicado Selector de Rango de Frecuencias 20 Hz 100 Hz 1 kHz LOW LOW LOW Valor Indicado en display 0,020 kHz 0,100 kHz 1,000 kHz Tabla 1 – Valores de frecuencia medidos entre 20 Hz y 1 kHz 2 de 4 PEE64: Octubre 2013 Luego, con el resto de los resultados obtenidos, se informaron los promedios de las frecuencias leídas y la desviación fraccional de frecuencia ( exactitud ) para aquellos valores de frecuencias comprendidos entre 10 kHz y 100 MHz (Tabla 2). Desviación fraccional de frecuencia ∆f (2) f0 Valor Nominal Aplicado Selector de Rango de Frecuencias 10 kHz LOW 10,000 kHz 3.7E-06 100 kHz LOW 100,001 kHz 7.1E-06 500 kHz LOW 500,005 kHz 9.1E-06 1 MHz LOW 1000,010 kHz 9.9E-06 10 MHz HIGH 10000,042 kHz 4.2E-06 50 MHz HIGH 50000,041 kHz 8.2E-07 100 MHz HIGH 100000,109 kHz 1.1E-06 Valor Indicado en display (1) Tabla 2 - Frecuencias promedio leídas y Desviación fraccional de frecuencias Referencias de la Tabla 2: (1) Frecuencia[kHz] = [ Valor indicado * (1 ± 2 σy(τ) ] (2) ∆f f0 promedio = Valor indicado en tabla ± 2 σy(τ) Donde: ∆f f0 = f − f0 f0 ( f = frecuencia leída; f 0 = frecuencia patrón ) σy ( τ) = Estabilidad en frecuencia del contador ( Tabla 3) El factor 2 en la Desviación de Allan es el factor de cobertura descripto en la Guía BIPM/ISO para la expresión de la incertidumbre en las mediciones Recordando que el equipo no permite el acceso a su base de tiempo interna, ni tampoco posee acceso por interfaz alguna, en consecuencia solamente a modo indicativo, se podrán informar valores de Estabilidad de frecuencia σ y() ( in certid u m bre asociada) , calcu lados p or ap licación de laRaíz de la Varianza de Allan, dejando en claro que los mismos corresponden a la estabilidad en frecuencia del oscilador interno mas la electrónica existente entre el mismo y la indicación en display (ver Tabla3). 3 de 4 PEE64: Octubre 2013 σ y(τ) τ[s] 10 kHz 100 kHz 500 kHz 1 MHz 2.3E-05 5.1E-06 1.3E-06 2.9E-07 1.6E-05 3.5E-06 4.4E-07 2.0E-07 1.2E-05 1.3E-06 3.4E-07 1.2E-07 6.5E-06 7.0E-07 2.3E-07 9.2E-08 160 4.0E-06 4.4E-07 1.1E-07 320 2.4E-06 2.2E-07 5.7E-08 10 MHz 50 MHz 100 MHz 4.1E-06 2.6E-07 1.1E-08 3.4E-06 3.1E-07 4.6E-09 2.5E-06 3.7E-07 3.4E-09 2.2E-06 2.6E-07 2.2E-09 5.1E-08 1.5E-06 1.7E-07 1.7E-09 3.3E-08 6.3E-07 7.2E-08 1.6E-09 Tabla 3 – Estabilidad en frecuencia σ y (τ) indicativa , calculada por aplicación de la Raíz de la Varianza de Allan en función de la frecuencia leída y el tiempo de promediación τ[s] 6.4. Análisis de incertidumbres Teniendo en cuenta que el generador posee su base de tiempo conectada como referencia externa al patrón de cesio y que el mismo es al menos cuatro órdenes de incertidumbre superior al del equipo en prueba, para el cálculo de la incertidumbre de medición, se deberán considerar solamente la debida al reloj de cesio como incertidumbre tipo B y la debida al equipo bajo prueba como tipo A (estadística y resolución). El cálculo se especifica en el siguiente budget de incertidumbre ( Tabla 4 ) y está referido como ejemplo a un contador / frecuencímetro medido a una frecuencia de 60 Hz.. Frecuencia 60 Hz Símbolo Ci ux Distribución Factor vi Ci2*ux2 Tipo A Std. Dev. 1 7.66E-09 n 2 20 5.87E-17 Patrón Patrón 1 1.00E-14 n 2 50 1.00E-28 Res 1 1.00E-06 r 1.7 50 1.00E-12 Fuentes de Incertidumbre Resolución UUT Incertidumbre combinada uc N (1σ) Incertidumbre expandida (k=2) U N (95%) 0.000001 2 1.23E-08 Tabla 4 – Budget de incertidumbre a 60 Hz. (1) ci : coeficiente de sensibilidad (2) Distribución : n: normal; r: rectangular (3) vi : grados de libertad 7. Apéndices y anexos No aplicable 4 de 4