IET Labs SÉRIE SR102/103/104 – Padrão de Resistência Primária

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IET Labs Séries SR102/103/104 – Padrão de Resistência Primária

A esi (Electro Scientific Industries), fundada em 1944 no Oregon, é uma das maiores empresas de tecnologia e manufatura da América. Agora, um fornecedor líder de sistemas fotônicos e de laser para fabricantes de microeletrônica, esi foi originalmente fundado como empresa de teste e medição que expandiu as áreas ou padrões de resistência e medição. Nos anos 90, eles venderam sua linha de produtos de resistência para a Tegam. Em 2006, o IET Labs teve a sorte de adquirir direitos para esta lendária linha de resistência. Com a linha esi agora cumprimentando a linha da IET, a IET agora fornece os padrões de impedância mais importantes do mundo.

Os esi SR102, SR103 e SR104 são altamente estáveis ​​(± 0,5 ppm / ano) e precisos (1 ppm), resistência de 100 Ω, 1 kΩ, 10kΩ padrões.
Os padrões SR102, SR103 e SR104 são equipados para medições de cinco terminais usados ​​para leituras de resistores padrão e de sensores de temperatura. Os dados de calibração individuais, que identificam o desvio padrão e os coeficientes de temperatura, são fornecidos com cada unidade. Além disso, cada unidade é equipada com uma fonte térmica para que a temperatura exata do padrão de resistência seja conhecida. Isso permite que o usuário faça medições altamente precisas e com compensação de temperatura.

  • esi SR102 100 Ω Padrão de resistência primária:
    Esses padrões de resistência foram projetados para fornecer uma ligação importante entre os valores de resistência Quantum Hall e os valores de resistência de décadas tradicionais. 100 Ω fornece capacidade de referência exclusiva.
  • esi SR103 1000 Ω Padrão de resistência primária:
    Novo padrão de resistência desenvolvido recentemente para melhorar a gama de padrões primários disponíveis.
  • esi SR104 Padrão de resistência primária de 10 kΩ:
    Este tem sido o padrão da indústria de longa data para 10 kΩ. Este padrão eterno é a referência para alta precisão, estabilidade e coeficientes de baixa temperatura para calibrações que requerem rastreabilidade ao SI.

Os padrões de resistência transportável de precisão SR102, SR103 e SR104 são preenchidos com óleo, hermeticamente selados, padrões de resistência de cinco terminais projetados para aplicações de bancada de precisão ou banho de óleo. A estabilidade a longo prazo desses padrões de resistência é normalmente inferior a 0,2 ppm por ano e os coeficientes de temperatura são inferiores a 0,1 ppm por grau Celsius.

A esi projetou originalmente o SR104 no final dos anos 1960 ou início dos anos 1970. Os padrões de resistência primária consistem em pelo menos 10 resistores iguais (R) que são conectados em série, paralelo ou série-paralelo. Isso resulta em valores de resistência que são l0R (SR104), R / 10 (SR102) ou R (SR103).

Excelente estabilidade de longo prazo e baixo coeficiente de temperatura foram alcançados usando grupos combinados de resistores, construídos usando a liga Evanohm-R em um cartão de mica.

O novo design IET Labs SR104

Em janeiro de 2007, o IET Labs comprou a linha de produtos de resistência esi da Tegam. A Tegam adquiriu a linha de produtos esi (Electro Scientific Industries) em 1993 da esi.

Os novos SR102, SR103 e SR104 não são mais projetados com fio Evanohm-R, mas, em vez disso, usam 10 resistores de folha Bulk Metal® com vedação hermética personalizados.

Cada resistor é testado individualmente e, em seguida, combinado em conjuntos que são combinados para tolerância absoluta e coeficiente de temperatura.

Esses conjuntos podem envelhecer normalmente por vários anos antes do uso.

Os resistores ainda estão conectados em série, paralelo ou paralelo em série para atingir o valor de resistência final.

Cada SR102, SR103 e SR104 é testado usando um MI6010 e padrões de transferência que são calibrados anualmente por laboratórios de padrões primários, como NRC. A incerteza de calibração típica é <0,4 ppm.

O coeficiente de baixa temperatura resultante permite aplicações de alto desempenho desses padrões dentro ou fora de um ambiente de temperatura controlada com precisão.

A precisão máxima é calculada como um valor de resistência corrigido pela temperatura. Isso é feito usando o sensor de temperatura RTD embutido para medir a temperatura interna e fazendo referência a um gráfico de correção de temperatura fornecido com cada unidade. A precisão da medição do termômetro RTD embutido é melhor do que 0,1 grau Celsius.

Coeficientes de potência muito baixos são obtidos usando resistores padrão construídos com grandes áreas de superfície, como nosso modelo original SR104, resistor padrão de 10 kΩ. Os resistores são cercados por óleo para conduzir o calor gerado pelas correntes de medição para fora da caixa de aço inoxidável.

Essas características facilitam comparações laboratoriais precisas sem controles ambientais críticos e são usadas sempre que houver necessidade de um resistor estável e muito preciso de baixo coeficiente de temperatura.

Modelos:

  • 100 ohm Padrão de resistência transportável: SR-102
  • 1.000 ohm Padrão de resistência transportável: SR-103
  • 10.000 ohm Padrão de resistência transportável: SR-104
    Opcional: Para a versão de caixa excluída, adicione -DC no final do número da peça.

SR102, SR103, SR104 - Especificações Básicas:

  • Estabilidade: Primeiros 2 anos: ± 1 ppm / ano, depois disso: ± 0,5 ppm / ano.
  • Coeficiente de temperatura: Alfa: <0,1 ppm / ° C a 23 ° C
    Beta (1/2 taxa de mudança de TC): <0,03 ppm / ° C de 18 ° C a 28 ° C
    Não são necessários fornos ou alimentação externa.
  • Coeficiente de potência <1 ppm / W.
  • Ajuste para ± 1 ppm nominal.
  • Incerteza de medição <0,32 ppm.
  • Tensão máxima de 500 V de pico para case Classificação de potência 1 W (sobrecargas momentâneas de 100 W não causarão falha).
  • fem térmico fem térmico nos terminais não excede ± 0,1 μV em condições normais.
  • Resistência de isolamento Todos os terminais mantêm um mínimo de 10 12 Ω ao aterramento.
  • Sensor de temperatura interna resistor de 100 Ω, 1 k Ω ou 10 kΩ com coeficiente de temperatura de 1.000 ppm / ° C.
  • Vedação hermética. Para eliminar os efeitos da umidade, o resistor é hermeticamente fechado em óleo com vedações de metal com vidro. A resistência muda <± 0,1 ppm com mudanças normais de pressão atmosférica e umidade.

 

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