WO2018131940A1 - 직류 전류 기능 교정 장치 및 방법 - Google Patents

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WO2018131940A1
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digital multimeter
current
calibrator
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김규태
정재갑
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Korea Research Institute of Standards and Science
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    • G01R15/12Circuits for multi-testers, i.e. multimeters, e.g. for measuring voltage, current, or impedance at will
    • G01R15/125Circuits for multi-testers, i.e. multimeters, e.g. for measuring voltage, current, or impedance at will for digital multimeters
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    • G01R35/00Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass
    • G01R35/005Calibrating; Standards or reference devices, e.g. voltage or resistance standards, "golden" references

Definitions

  • the present invention relates to a measuring device, and more particularly, to an apparatus and method for calibrating a direct current function of a multimeter.
  • Multifunction meters and meter calibrator are widely used instruments in future high-tech industries such as smart communication electronics, electric vehicles, medical diagnostics.
  • Multifunction meters and meter calibrator are for example DC voltages up to 1 kV (kV), AC voltages up to 1 MHz (Mhz), DC currents up to 1 Ampere (A), and frequency up to 10 MHz (Mhz) It is a multifunctional measuring instrument that measures AC current and resistance up to 1 gigaohm (G ⁇ ).
  • Multi-function meter calibrator is a device for calibrating multi-function meter. It is able to calibrate the voltage, current, and resistance values in the above-mentioned range by five measuring functions of DC voltage, AC voltage, DC current, AC current, and resistance of the multifunction meter. It can be called a device and has a higher stability than a multifunction meter. Conventionally, the calibration work should be performed by directly comparing the DC voltage, AC voltage, DC current, AC current, and resistance using the multi-function meter calibrator with higher national standards.
  • the multifunction meter calibrator must be calibrated at various points, depending on the function (measured DC voltage, AC voltage, DC current, AC current, and resistance) for calibration.
  • the function measured DC voltage, AC voltage, DC current, AC current, and resistance
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for calibrating a DC current function for calibrating a wide range of points with respect to a DC voltage of a multifunction meter calibrator.
  • An apparatus for calibrating a direct current includes a first meter calibrator including first and second output terminals, a first meter calibrator calibrated at a first reference point, a second meter calibrator including third and fourth output terminals, A digital multimeter comprising a first input terminal connected with the first and third output terminals and a second input terminal connected with the second and fourth output terminals, and a calibrated first reference of the first meter calibrator And a DC current calibration circuit configured to calibrate the first and second meter calibrators and the digital multimeter at a plurality of upward reference points and a plurality of downward reference points based on a point.
  • the DC current calibration circuit cuts the output of the second meter calibrator, sets the output of the first meter calibrator as the first reference point, and calibrates the digital multimeter at the first reference point. It is configured to.
  • the DC current calibration circuit cuts the output of the first meter calibrator and calibrate the second meter calibrator at the first reference point using the digital multimeter calibrated at the first reference point. It is composed.
  • the DC current calibration circuit may perform an upward extension calibration operation of calibrating the digital multimeter at a second reference point based on a composite output of the first and second meter calibrators calibrated at the first reference point.
  • the second reference point is one of the plurality of upward reference points.
  • the DC current calibration circuit may repeat the upward extension calibration operation n times, where n is a natural number, the plurality of upwards corresponding to 2 n times or 2 n + 1 times the first reference point. And calibrate the first and second meter calibrators and the digital multimeter at reference points.
  • the DC current calibration circuit adjusts the first and second meter calibrators to one-half times the output of the first reference point, and outputs each of the first and second meter calibrators and the first. And measure the composite output of the second meter calibrator through the digital multimeter, and measure the first and second meter calibrators and the digital multimeter based on the measured outputs and the composite output. And perform a downward extension calibration operation to calibrate at a second reference point corresponding to 1 ⁇ 2 times the second reference point, wherein the second reference point is one of the plurality of downward reference points.
  • the DC current calibration circuit may repeat the downward extension calibration operation n times, where n is a natural number, at the plurality of down reference points corresponding to 1/2 n times the first reference point. And to calibrate the first and second meter calibrators and the digital multimeter.
  • the DC current calibration circuit sets a virtual reference point corresponding to the division of the first reference point by an integer multiple, compares the value obtained by performing the upward extension calibration operation with the first reference point. And perform a downward extension calibration operation to calibrate the digital multimeter and the first and second meter calibrator at the virtual reference point.
  • a method of upward calibration of a DC current of a DC current calibration device includes calibrating a first meter calibrator at a first reference point through a higher standard device, based on the first meter calibrator. Calibrating a digital multimeter at the first reference point, based on the calibrated digital multimeter, calibrating a second meter calibrator at a first reference point, and synthesizing the composite output of the first and second meter calibrators. Based, calibrating the digital multimeter at a second reference point, and based on the digital multimeter, calibrating the first and second meter calibrator at the second reference point.
  • the second reference point is twice the first reference point.
  • the second reference point is the sum of the first reference point and a previously calibrated reference point.
  • a method of correcting a downward current for a direct current of a direct current function calibrating apparatus may include calibrating a first meter calibrator at a first reference point through a higher standard device, based on the first meter calibrator.
  • the second reference point is 1/2 times the first reference point.
  • adjusting the outputs of the first and second meter calibrators by one-half times the second reference point, and outputting and outputting each of the first and second meter calibrators through the digital multimeter Measuring a composite output of the first and second meter calibrators, calibrating each of the digital multimeter and the first and second meter calibrators at a third reference point based on the respective output and the synthesized outputs measured; Further comprising the step, wherein the third reference point is one-half times the second reference point.
  • the method for calibrating a DC current function according to the present invention can be used to calibrate a DC current measurement value based on one reference point, and to calibrate various ranges of points to meet a standard. Therefore, it is possible to save time and cost for the DC current calibration.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a calibration system of a DC current meter according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an up range calibration method for DC current of the DC current calibration system of FIG. 1.
  • 3 to 5 are diagrams for describing the calibration method of FIG. 2.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a down range calibration method for DC current of the DC current calibration system of FIG. 1.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a calibration system according to the present invention.
  • FIG. 1 shows the best mode for carrying out the invention.
  • the calibration system 100 may include a first meter calibrator 110, a second meter calibrator 120, a digital multimeter 130, and a DC current calibration circuit 140.
  • Each of the first and second meter calibrators 110 and 120 may include first terminals 111 and 121 and second terminals 112 and 122, respectively.
  • the first terminals 111 and 121 may be terminals having a positive polarity
  • the second terminals 112 and 122 may be terminals having a negative polarity.
  • Each of the first and second meter calibrators 110 and 120 may be configured to output a DC current corresponding to a preset reference point.
  • the first and second meter calibrators 110 and 130 are devices used to calibrate the reference value of the digital multimeter 130 and may have higher stability than the digital multimeter 130.
  • the digital multimeter 130 may include first and second terminals 131 and 132.
  • the first terminal 131 may be a terminal having a positive polarity
  • the second terminal 132 may be a terminal having a negative polarity.
  • the digital multimeter 130 may be configured to measure a DC current input through the first and second terminals 131 and 132 from the outside and display the magnitude of the measured DC current.
  • the digital multimeter 130 is a multi-range measuring device having a high resolution. Can be configured to measure a direct current at ⁇ 220 mA, -2.2 A to 2.2 A, and so on.
  • the display value of the digital multimeter 130 may be different from the standard value corresponding to the higher national standard due to various external factors or characteristic differences of the internal device of the digital multimeter 130. In order to prevent such a difference, a calibration operation on the measured value of the digital multimeter 130 is required.
  • the calibration method of the DC current meter of the calibration system 100 may perform a calibration operation in various ranges by using a meter calibrator in which one reference point is calibrated.
  • the DC current calibration circuit 140 controls the input or output of the first and second meter calibrators 110 and 120 and the digital multimeter 130 to control the DC current of the digital multimeter 130.
  • the reference point can be calibrated. The operation of the calibration system 100 or the DC current calibration circuit 140 is described in detail with reference to the drawings below.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an up range calibration method for DC current of the DC current calibration system of FIG. 1.
  • the term “reference point” is assumed to refer to a reference point for each of a plurality of ranges of the digital multimeter 130.
  • the digital multimeter 130 may have various ranges (eg, -100 Hz to 100 Hz, -1 Hz to 1 Hz, -1 A to 1 A, or -220 Hz to 220 Hz). , -2.2A ⁇ 2.2A, etc.) can measure the direct current.
  • the reference point may be regarded as indicating 1 ms.
  • the digital multimeter with the reference point 1 kW calibrated may be configured to measure the current with a correct direct current in the range corresponding to the reference point.
  • the above-described configuration is merely to specifically and clearly describe embodiments of the present invention, and the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the reference point of each device is calibrated to control or adjust each device so that the output or display value of each device matches the standard value defined by the higher standard organization. For example, suppose the reference point is 1 ms. When the reference point of the first meter calibrator 110 is calibrated, it means that the first meter calibrator 110 may output a DC current of 1 mA defined by a higher standard organization.
  • calibration of the digital multimeter 130 at the reference point means that the digital multimeter 130 displays an accurate display value (ie, 1 mA) for a 1 mA direct current defined by a higher standard organization.
  • 1 mA an accurate display value for a 1 mA direct current defined by a higher standard organization.
  • the reference symbol i is used to refer to a specific reference point or measurement range.
  • the reference symbol i is simply a reference symbol for explaining the repetitive performance of the calibration operation according to the present invention, and it will be well understood that such a reference symbol has no other meaning.
  • the i th reference point of the first meter calibrator 110 may be calibrated.
  • the i th reference point of the first meter calibrator 110 may be calibrated through the i th reference point from a higher standard device (not shown).
  • the higher standard device may refer to a device or device that outputs a standard current value provided by a higher standard organization.
  • the calibrated first meter calibrator 110 may output an i th reference point that conforms to the standard.
  • the i th reference point of the digital multimeter 130 may be calibrated using the first meter calibrator 110.
  • the i th reference point of the first meter calibrator 110 is a value calibrated to conform to a standard value defined by a higher standard organization.
  • the DC current calibration circuit 140 may adjust the output of the first meter calibrator 110 to be the i th reference point.
  • the digital multimeter 130 may receive an output of the first meter calibrator 110.
  • the DC current calibration circuit 140 may calibrate the digital multimeter 130 to display the output of the i th reference point of the calibrated first meter calibrator 110 as an accurate value.
  • the DC current calibration circuit 140 may calibrate the i th reference point of the digital multimeter 130 using the calibrated first meter calibrator 110.
  • the digital multimeter 130 having the calibrated i th reference point may be configured to output an accurate measurement value in a measurement range corresponding to the i th reference point.
  • the i th reference point of the second meter calibrator 120 may be calibrated using the digital multimeter 130.
  • the DC current calibration circuit 140 connects the second meter calibrator 120 and the digital multimeter 130 to each other, so that the display value of the digital multimeter 130 becomes the i th reference point.
  • the output of the meter calibrator 120 may be adjusted.
  • the i th reference point of the second meter calibrator 120 may be calibrated through the above-described operation.
  • steps S110 to S130 may be transferred to the second meter calibrator 120 through the digital multimeter 130 through the i th reference point of the first meter calibrator 110.
  • This series of operations is called "substitution" in conventional measurement techniques.
  • step S140 it may be determined whether the variable i is maximum.
  • the maximum of variable i indicates that the calibration operation has been completed in all ranges.
  • the digital multimeter 130 can measure direct current in a plurality of ranges. It may be determined whether the calibration operation for the reference points of each of the plurality of ranges is completed.
  • the i + 1 reference point of the digital multimeter 130 may be calibrated using the first and second meter calibrators 110 and 120.
  • the i th reference points of the first and second meter calibrators 110 and 120 and the digital multimeter 130 may be calibrated to conform to the standard through the operations of steps S110 to S130.
  • the first and second meter calibrators 110 and 120 may output the DC current of the i th reference point conforming to the standard, and the digital multimeter 130.
  • the DC current calibration circuit 140 adjusts the output values of the first and second meter calibrators 110 and 120 to previously calibrated values (ie, the i th reference point), and the first and second meter calibrators. By connecting the outputs of 110 and 120 in parallel, the composite current value (i + 1 reference point) may be output from the first and second meter calibrators 110 and 120.
  • the composite current value may be an i + 1 reference point (ie, a reference point currently being calibrated), and an output from each of the first and second meter calibrators 110 and 120 may be an i th reference point (ie, Previously calibrated reference point).
  • the i + 1 reference point may be twice the i th reference point.
  • the DC current calibration circuit 140 may calibrate the i + 1 reference point of the digital multimeter 130 based on the outputs of the first and second meter calibrators 110 and 120 connected in parallel.
  • the i + 1 reference point of each of the first and second meter calibrators 110 and 120 may be calibrated using the digital multimeter 130.
  • the i + 1 reference point of the digital multimeter 130 may be calibrated.
  • the first meter calibrator 110 and the digital multimeter 130 are connected to each other, the DC current calibration circuit 140 is the digital multimeter 130 is the i +
  • the output of the first meter calibrator 110 may be adjusted to indicate one reference point.
  • the second meter calibrator 120 and the digital multimeter 130 are connected to each other, the DC current calibration circuit 140 is a second meter calibrator () so that the digital multimeter 130 indicates the i + 1 reference point ( The output of 120 can be adjusted.
  • the i + 1 reference point of the first and second meter calibrators 110 and 120 may be calibrated through the above-described operation.
  • step S170 the variable i may increase to i + 1.
  • This is a step for determining the repeat calibration operation for the plurality of measurement ranges, and has no meaning.
  • step S140 is performed, and operations of steps S140 to S170 may be repeatedly performed until the calibration operation is completed in all measurement ranges.
  • steps S150 to S170 are repeatedly performed, a plurality of reference points of the first and second meter calibrators 110 and 120 and the digital multimeter 130 (eg, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, etc.) can be calibrated.
  • the calibration system 100 may perform a calibration operation on a plurality of reference points when one reference value is calibrated for one meter calibrator. Therefore, since only a calibration for one reference point is required through a higher standard organization or a higher standard device, time and cost according to a plurality of calibration operations of the plurality of reference values may be reduced.
  • the first reference point is 1 ms.
  • the first and second reference points of the first and second meter calibrators 110 and 120 and the digital multimeter 130 ie, 1 ms
  • the second reference point ie, 2v
  • the DC current calibration circuit 140 sets the first meter calibrator 110 to the second reference point (ie, 2 ms), and sets the second meter calibrator 120 to the first reference point calibrated in the previous step. (I.e. 1 ms).
  • the combined current becomes 3 mA, and the digital multimeter 130 may be calibrated at 3 mA through the first and second meter calibrators 110 and 120.
  • the first and second meter calibrators 110 and 120 and the digital multimeter 130 are referred to as reference points such as 1 ms, 2 ms, 3 ms, 4 ms, 5 ms, 6 ms, and so on. It can be calibrated at intervals of (ie, n times the reference point).
  • the DC current calibration circuit 140 sets one of the first and second meter calibrators 110 and 120 to 2 ms, which is twice the reference point, and the other to the reference point calibrated in the previous step.
  • the calibration method described above may be performed according to the scheme. When this calibration method is repeated n times, the first and second meter calibrators 110 and 120 and the digital multimeter 130 are adjusted to reference values such as 3 ms, 5 ms, 7 ms, 9 ms ... It can be calibrated at doubled intervals, ie at values corresponding to 2n + 1 times the reference point.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and the combination of the first and second meter calibrators 110 and 120 may be more variously selected in the expansion step, and the principle of the present invention is limited only to the combination method of this example. It doesn't happen.
  • the extension reference point P n for n expansions is set to the first and second metric calibrators 110 and 120, respectively, by one of the multiples obtained in the initial to last expansion step, and then summed into the sum. Since it is determined, it can be represented by Equation 1.
  • n is a natural number
  • P n points to an extension reference point
  • P 0 points to an initial reference point
  • a n points to a multiple of the reference point of the first metric calibrator 110
  • b n Indicates a multiple of the reference point of the second meter calibrator 120.
  • the maximum multiple of the extension reference point P n may be 2 n .
  • the sections may be calibrated by 10 times the reference point. May be required.
  • the basic calibration may be performed by resetting the reference point for each section.
  • 1 mA may be set as the initial reference point (or reference current).
  • the reference points of the first and second meter calibrators 110 and 120, and the digital multimeter 130 are 1 ms, 3 ms, 5 ms, 7 ms, 9 ms,
  • the range below 10 ms can be calibrated.
  • 30 ms, 50 ms, 70 ms, 90 ms, and 100 ms may be calibrated by setting the calibrated 10 ms as a reference point.
  • the calibration process may be repeated by using the previous point maximum point (for example, 100 ms) as a new reference point. Even if the minimum interval is more finely started in the decimal series or the measurement point selection for each interval is varied, this does not deviate from the principle of the present invention.
  • one of the reference points calibrated in the previous step is set to the first and second meter calibrators 110 and 120 connected in parallel, respectively, and the extended reference point of the digital multimeter 130 using the synthesized current. And correcting the upward extension points by repeating the calibration of the extension reference points of the first and second meter calibrators with respect to the extension reference point of the digital multimeter 130 again, thereby correcting the upward range points according to the present invention. Operation can be achieved.
  • 3 to 5 are diagrams for describing the calibration method of FIG. 2.
  • components unnecessary for describing the DC current measurement calibration method of the calibration system 100 are omitted.
  • the first meter calibrator 110 is calibrated to the first reference point, and the first reference point is 1 ms.
  • the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the DC current calibration system 100 may include first and second meter calibrators 110 and 120, a digital multimeter 130, and a DC current calibration circuit 140.
  • the first meter calibrator 110 may be a meter calibrator in which a first reference point (for example, 1 ms) is calibrated from a higher standard device (not shown). That is, the first meter calibrator 110 may output a DC current of 1 mA defined by a higher standard organization.
  • a first reference point for example, 1 ms
  • the first meter calibrator 110 may output a DC current of 1 mA defined by a higher standard organization.
  • the digital multimeter 130 may be calibrated at the first reference point using the first meter calibrator 110.
  • the first terminal 131 of the digital multimeter 130 and the first terminal 111 of the first meter calibrator 110 are connected to each other, and the second terminal 132 of the digital multimeter 130 is connected to each other.
  • the second terminal 112 of the first meter calibrator 110 may be connected to each other.
  • the DC current calibration circuit 140 may control the first meter calibrator 110 such that the first meter calibrator 110 outputs a first reference point (ie, 1 ⁇ s).
  • the DC current calibration circuit 140 may calibrate the digital multimeter 130 such that the display value of the digital multimeter 130 becomes 1 kHz.
  • the first reference point of the first meter calibrator 110 and the digital multimeter 130 may be calibrated through the operation illustrated in FIG. 3.
  • the second meter calibrator 120 may be calibrated at the first reference point using the digital multimeter 130.
  • the first terminal 131 of the digital multimeter 130 and the first terminal 121 of the second meter calibrator 120 are connected to each other, and the second terminal 132 of the digital multimeter 130 is connected to each other.
  • the second terminal 122 of the second meter calibrator 120 may be connected to each other. That is, the output of the second meter calibrator 120 may be provided as an input of the digital multimeter 130.
  • the DC calibration circuit 140 may adjust the output current of the second meter calibrator 120 such that the display value of the digital multimeter 130 becomes the first reference point.
  • the first reference point (ie, 1 ms) of the second meter calibrator 120 may be calibrated.
  • the first and second meter calibrators 110 and 120 and the digital multimeter 130 may be calibrated at a first reference point (ie, 1 ms).
  • the digital multimeter 130 may be calibrated at the second reference point using the composite current of the first and second meter calibrators 110 and 120.
  • the first terminal 111 of the first meter calibrator 110, the first terminal 121 of the second meter calibrator 120, and the first terminal 131 of the digital multimeter 130 are connected to each other.
  • the second terminal 112 of the first meter calibrator 110, the second terminal 122 of the second meter calibrator 120, and the second terminal 132 of the digital multimeter 130 may be connected to each other.
  • the DC current calibration circuit 140 may adjust the outputs of the first and second meter calibrators 110 and 120 to the first reference point (ie, 1 kHz), respectively. In this case, the combined output of the first and second meter calibrators 110, 120 connected in parallel will be a second reference point (ie, 2 ms).
  • the DC current calibration circuit 140 may calibrate the digital multimeter 130 such that the display value of the digital multimeter 130 is 2 kW.
  • the second reference point 2 ms of the digital multimeter 130 may be calibrated through the method illustrated in FIG. 5.
  • a calibration operation at a plurality of reference points may be performed.
  • the calibration operation for the up range of the DC current has been exemplarily described.
  • an exemplary embodiment of the calibration operation for the up range of the direct current is described.
  • the following specific embodiments are exemplary embodiments for implementing the technical idea of the present invention, and the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the DC current calibration circuit 140 may measure a zero offset of the digital multimeter 130.
  • the DC current calibration circuit 140 may measure the zero offset of the digital multimeter 130 after opening the first and second terminals 131 and 132 of the digital multimeter 130.
  • the display value of the digital multimeter 130 described hereinafter is defined as using a value obtained by subtracting a zero offset.
  • the current output of the calibrator does not need to measure the zero offset separately because it uses the function of blocking the output instead of setting zero.
  • the zero offset may vary depending on the selected range of the equipment and may be pre-measured by range.
  • the DC current calibration circuit 140 calibrates the digital multimeter 130 at 1 ⁇ s, based on the scheme described with reference to FIG. 4.
  • the two meter calibrator 120 can be calibrated at 1 ms.
  • the first and second meter calibrators 110 and 120 may be connected in parallel to each other, and the composite output of the first and second meter calibrators 110 and 120 may be connected to an input of the digital multimeter 130. have.
  • the DC current calibration circuit 140 may adjust the first and second meter calibrators 110 and 120 to an initial reference point (ie, 1 ⁇ s), respectively.
  • the DC current calibration circuit 140 may calculate a difference between the display value of the digital multimeter 130 and the synthesized output at an expansion reference point (ie, 2 kHz) corresponding to the synthesized output. That is, through the above-described operation, the DC current calibration circuit 140 may perform calibration at the extended reference point.
  • an expansion reference point ie, 2 kHz
  • the DC current calibration circuit 140 may calibrate the first and second meter calibrators 110 and 120 at the extended reference point (ie, 2 ms) using the digital multimeter 130 calibrated in the previous step. Can be. When each of the first and second meter calibrators 110 and 120 is calibrated, the output of the other meter calibrator is cut off, and the DC current calibration circuit 140 may record the display value of the digital multimeter 130. .
  • the DC current calibration circuit 140 In order to calibrate the next extension reference point, the DC current calibration circuit 140 first and second meter calibrator 110 selects two of the calibrated reference points so that the sum is the desired extension reference point. , 120) output can be adjusted.
  • the DC current calibration circuit 140 may perform a calibration operation on a plurality of measurement ranges or a plurality of reference points of the digital multimeter 130 by repeatedly performing the above-described operation.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a down range calibration method for DC current of the DC current calibration system of FIG. 1.
  • reference numeral “i” is used to refer to a specific reference point or measurement range.
  • the reference symbol “i” is merely a reference symbol for explaining the repetitive performance of the calibration operation according to the present invention, and it will be well understood that such a reference symbol has no other meaning.
  • steps S210 to S230 may be performed in order to correct a downward range with respect to a DC current. Operations of steps S210 to S230 are similar to those of steps S110 to S130 of FIG. 2, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • the DC current calibration circuit 140 may adjust the output of the first and second meter calibrators 110 and 120 to 1/2 of the i th reference point. For example, when the i th reference point is 1 kW, the DC current calibration circuit 140 may adjust the outputs of the first and second meter calibrators 110 and 120 to 0.5 kW, respectively.
  • the DC current calibration circuit 140 may measure the output and the composite output of each of the first and second meter calibrators 110 and 120 using the digital multimeter 130. For example, the DC current calibration circuit 140 measures the output from the first meter calibrator 110 via the digital multimeter 130 and from the second meter calibrator 120 via the digital multimeter 130. The output power of the first and second meter calibrators 110 and 120 connected in parallel through the digital multimeter 130 may be measured. For example, the measurement operation may mean recording the display value of the digital multimeter 130.
  • step S260 the DC current calibration circuit 140 based on the measured outputs and the composite output, the i + 1 reference points of the first and second meter calibrators 110 and 120 and the digital multimeter 120 ( For example, when the i th reference point is 1 ms, the i + 1 th reference point may be 0.5 ms.).
  • step S250 the measured value of the output of the first meter calibrator 110 is V1
  • the measured value of the output of the second meter calibrator 120 is V2
  • the first and second meter calibrators 110 Suppose that the measured value of the composite output of (120) is U3.
  • the required first and second meter calibrator (110, 120) The actual output value is called X1, X2.
  • the relationship between X1, X2, and U3 may be defined as in Equation 2.
  • Equation 3 an approximation equation such as Equation 3 may be established.
  • Equation 4 actual output values X1 and X2 of the first and second meter calibrators 110 and 120 may be obtained as shown in Equation 4.
  • the DC current calibration circuit 140 is based on the actual output values X1 and X2 of the first and second meter calibrators 110 and 120, for example, the i + 1 reference point of the digital multimeter 130 (eg , 0.5mA) can be calibrated.
  • the first and second meter calibrators 110, 120 are referred to as the i + 1 reference.
  • the point may be calibrated, and the i + 1 reference point of the digital multimeter 130 may be calibrated through at least one of the calibrated first and second meter calibrators 110 and 120.
  • step S270 it may be determined whether the calibration operation is completed in all ranges. If the calibration operation is completed in all ranges, the calibration operation ends. Otherwise, in step S280, the variable '' i '' increases to 'i + 1', and the operations of steps S240 to S260 are repeatedly performed. For example, in the above-described operation, calibration at 0.5 ms Then, in the next calibration operation (ie, when the variable 'i' is increased to 'i + 1'), a calibration operation for 0.25 ms, which is half of 0.5 ms, may be performed.
  • a reference point corresponding to (1/2) n of the initial reference point such as 5 ms, 0.25 ms, 0.125 ms, 0.0625 ms, and the like may be performed.
  • the downward range calibration method of the DC current may be performed based on Equation 5.
  • an denotes a multiple of the reference point of the first metric calibrator 110
  • bn denotes a multiple of the reference point of the second metric calibrator 120
  • ⁇ (anbn) represents an + bn combination.
  • Vn may indicate an upwardly extended reference point
  • V0 may indicate an initial reference point.
  • the above-described upward extension calibration operation of the DC current may be performed.
  • the virtual reference point P-n may correspond to the value corresponding to the downward reference initial reference point V0 divided by an integer multiple.
  • An extension number n, expansion constants an and bn may be determined by selecting an upward expansion scheme for determining a multiple value between the initial reference points P0 and P-n.
  • an arbitrary predicted value as a virtual reference point as an X value (for example, assuming a DMM correction value is 0)
  • n upward expansion corrections are performed based on Equation 5.
  • Equation 6 Equation 6
  • Equation 6 Since the variables described in Equation 6 have been described above, a detailed description thereof will be omitted. If the virtual reference point X is correct, the Y value will be the original initial reference point V0. That is, if the actual value of the virtual reference point Pn to be obtained is v n , the equation of Equation 7 is established based on Equation 5.
  • Equation 7 Since the variables described in Equation 7 have been described above, a detailed description thereof will be omitted. If there is a difference between Y and V0, the difference can be obtained. If the relative difference is d, the expression of Equation 8 is established.
  • Equation 8 Since the variables described in Equation 8 have been described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the downward calibration may be performed by correcting the virtual reference point value by comparing the result of performing the upward calibration process from the virtual reference point with a previously calibrated value.
  • the two downward expansion methods described above can extend the initial reference point of 1 ms down to 0.1 ms, and once a calibration value of 0.1 ms is obtained, the 0.3 ms, 0.5 ms, 0.7 ms, 0.9 ms Regarding the point, calibration may be performed by applying the upward extension technique described above.
  • various downpoint calibrations may be performed in combination with the low point calibration method corresponding to 1/2 n described above.
  • the initial reference point of 1 ms can be extended downward to 0.5 ms, and then the virtual 0.1 Hz reference value is extended upward to 0.5 ms (0.1 ms ⁇ 0.2 ms ⁇ 0.3 ms).
  • Equation (3) a calibration value of 0.1mA point.
  • the correction values of 0.2mA and 0.3 ⁇ can be calculated from the values obtained in the virtual up-extension process performed just before, and the combination of these (0.1, 0.2, 0.3, 0.5) mA can be used to calculate (0.4, 0.6). , 0.7, 0.8, 0.9) mA can also be calibrated.
  • the value obtained from the upward expansion process from the reference point of The principle of the DC current down-range calibration of the present invention is to calibrate a plurality of downward extension points by comparing the reference points of the minimum points and correcting the temporary reference points assigned to the virtual reference points by their relative deviations. .
  • the DC current calibration circuit 140 may measure a zero offset of equipment to be used.
  • the DC current calibration circuit 140 may calibrate the first and second meter calibrators 110 and 120 and the digital multimeter 130 at a reference point of 1 kHz.
  • the DC current calibration circuit 140 measures and records the outputs of the first and second meter calibrators 110 and 120 through the digital multimeter 130 as described above, and based on the recorded values, Corrective actions may be performed on these devices.
  • the calibration system 1000 may include a plurality of meter calibrators 1110-11n0, a plurality of digital multimeters 1210-12m0, and a DC current calibration circuit 1400.
  • Each of the plurality of meter calibrators 1110-11n0 and the plurality of digital multimeters 1210-12m is a plurality of ranges or a plurality of reference points based on the DC current calibration method described with reference to FIGS. 1 to 6. Can be calibrated against them.
  • the calibration system 1000 according to the present invention may include a plurality of meter calibrators 1110 to 11n0 and a plurality of digital multimeters when one meter calibrator 1110 is calibrated with respect to one reference point.
  • a calibration operation may be performed on a plurality of ranges or a plurality of reference points of 1210-12m0).
  • the multifunctional meter and the calibrator self-calibrate the remaining wide ranges based on one reference point with respect to the direct current, using a low cost and time of a wide range of standard traceability Can be secured efficiently.
  • the present invention relates to a measuring device, and more particularly, to an apparatus and method for calibrating a DC current function of a multimeter having improved performance and reduced cost.

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Abstract

본 발명에 따른 직류 전류 교정 장치는 제1 및 제2 출력 단자들을 포함하고, 제1 기준 포인트에서 교정된 제1 미터 교정기, 제3 및 제4 출력 단자들을 포함하는 제2 미터 교정기, 제1 및 제3 출력 단자들과 연결된 제1 입력 단자 및 제2 및 제4 출력 단자들과 연결된 제2 입력 단자를 포함하는 디지털 멀티 미터, 및 제1 미터 교정기의 교정된 제1 기준 포인트를 기반으로 제1 및 제2 미터 교정기들 및 디지털 멀티 미터를 복수의 상향 기준 포인트들 및 복수의 하향 기준 포인트들에서 교정하도록 구성되는 직류 전류 교정 회로를 포함한다.

Description

직류 전류 기능 교정 장치 및 방법
본 발명은 측정 장치에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 멀티 미터의 직류 전류 기능 교정 장치 및 방법에 관한 것이다.
다기능 미터 및 미터 교정기는 스마트 통신 전자 기기, 전기 자동차, 의료 진단과 같은 미래 첨단 산업 분양에서 널리 사용되는 계측기이다. 다기능 미터 및 미터 교정기는 일 예로, 최대 1킬로볼트(kV)의 직류전압, 최대 주파수 1메가헤르쯔(Mhz)의 교류전압, 1암페어(A)까지의 직류전류, 최대주파수 10Mhz(메가헤르쯔)의 교류전류, 1기가옴(GΩ)까지의 저항을 측정하는 다기능 계측기이다.
다기능 미터 교정기는 다기능 미터를 교정하기 위한 장비로서 다기능 미터의 직류전압, 교류전압, 직류전류, 교류전류, 및 저항의 다섯 가지 측정 기능 별로 상술한 범위의 전압, 전류, 저항 값을 교정할 수 있는 장치라고 할 수 있으며, 다기능 미터보다 더 높은 안정성을 갖는다. 기존에는 다기능 미터 교정기를 이용한 직류전압, 교류전압, 직류전류, 교류전류, 및 저항에 상위 국가 표준과의 직접 비교를 통해 교정 작업을 진행해야 한다.
하지만, 다기능 미터 교정기는 기능(교정을 위한 측정 직류전압, 교류전압, 직류전류, 교류전류, 및 저항)에 따라 다양한 포인트들에서 각각 교정을 해야 한다. 이러한 다기능 미터 교정기(또는, 다기능 미터)에서 교정하는 직류 전류에 대해서 다양한 포인트들에서 교정을 할 때, 교정을 위한 포인트(직류 전류)들의 개수가 증가할수록 더 많은 시간과 더 많은 비용을 필요로 하는 문제점이 있었다.
본 발명의 목적은 직류 전류에 대해 다양한 포인트의 교정을 위해 시간과 비용을 절감할 수 있는 다기능 미터 및 미터 교정기의 직류 전류 기능 교정 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 다기능 미터 교정기의 직류전압에 대해 넓은 범위의 포인트들에 대해서 교정하는 직류 전류 기능 교정 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 직류 전류 교정 장치는 제1 및 제2 출력 단자들을 포함하고, 제1 기준 포인트에서 교정된 제1 미터 교정기, 제3 및 제4 출력 단자들을 포함하는 제2 미터 교정기, 상기 제1 및 제3 출력 단자들과 연결된 제1 입력 단자 및 상기 제2 및 제4 출력 단자들과 연결된 제2 입력 단자를 포함하는 디지털 멀티 미터, 및 상기 제1 미터 교정기의 교정된 제1 기준 포인트를 기반으로 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 및 상기 디지털 멀티 미터를 복수의 상향 기준 포인트들 및 복수의 하향 기준 포인트들에서 교정하도록 구성되는 직류 전류 교정 회로를 포함한다.
실시 예로써, 상기 직류 전류 교정 회로는 상기 제2 미터 교정기의 출력을 차단하고, 상기 제1 미터 교정기의 출력을 상기 제1 기준 포인트로 설정하여, 상기 디지털 멀티 미터를 상기 제1 기준 포인트에서 교정하도록 구성된다.
실시 예로써, 상기 직류 전류 교정 회로는 상기 제1 미터 교정기의 출력을 차단하고, 상기 제1 기준 포인트에서 교정된 상기 디지털 멀티 미터를 사용하여 상기 제2 미터 교정기를 상기 제1 기준 포인트에서 교정하도록 구성된다.
실시 예로써, 상기 직류 전류 교정 회로는 상기 제1 기준 포인트에서 교정된 상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 합성 출력을 기반으로 상기 디지털 멀티 미터를 제2 기준 포인트에서 교정하는 상향 확장 교정 동작을 수행하도록 구성되고, 상기 제2 기준 포인트는 상기 복수의 상향 기준 포인트 중 하나이다.
실시 예로써, 상기 직류 전류 교정 회로는 상기 상향 확장 교정 동작을 n(단, n은 자연수)회 반복하여 상기 제1 기준 포인트에 대한 2n배 또는 2n+1배에 대응하는 상기 복수의 상향 기준 포인트들에서 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 및 상기 디지털 멀티 미터를 교정하도록 구성된다.
실시 예로써, 상기 직류 전류 교정 회로는 상기 제1 및 제2 미터 교정기들을 출력을 상기 제1 기준 포인트의 1/2배로 조절하고, 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 각각의 출력 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 합성 출력을 상기 디지털 멀티 미터를 통해 측정하고, 상기 측정된 출력들 및 상기 합성 출력을 기반으로 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 및 상기 디지털 멀티 미터를 상기 제1 기준 포인트의 1/2배에 대응하는 제2 기준 포인트에서 교정하는 하향 확장 교정 동작을 수행하도록 구성되고, 상기 제2 기준 포인트는 상기 복수의 하향 기준 포인트들 중 하나이다.
실시 예로써, 상기 직류 전류 교정 회로는 상기 하향 확장 교정 동작을 n(단, n은 자연수)회 반복하여, 상기 제1 기준 포인트의 1/2n배에 대응하는 상기 복수의 하향 기준 포인트들에서 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 및 상기 디지털 멀티 미터를 교정하도록 구성된다.
실시 예로써, 상기 직류 전류 교정 회로는 상기 제1 기준 포인트를 정수 배로 나눈 것과 대응되는 가상 기준 포인트를 설정하고, 상기 상향 확장 교정 동작을 수행하여 획득된 값과 상기 제1 기준 포인트를 비교하여, 상기 디지털 멀티 미터 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들을 상기 가상 기준 포인트에서 교정하는 하향 확장 교정 동작을 수행하도록 구성된다.
본 발명의 실시 예에 따른 직류 전류 기능 교정 장치의 직류 전류에 대한 상향 교정 동작 방법은 상위 표준 기기를 통해 제1 미터 교정기를 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계, 상기 제1 미터 교정기를 기반으로, 디지털 멀티 미터를 상기 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계, 상기 교정된 디지털 멀티 미터를 기반으로, 제2 미터 교정기를 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계, 상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 합성 출력을 기반으로, 상기 디지털 멀티 미터를 제2 기준 포인트에서 교정하는 단계, 및 상기 디지털 멀티 미터를 기반으로, 상기 제1 및 제2 미터 교정기들을 상기 제2 기준 포인트에서 교정하는 단계를 포함한다.
실시 예로써, 상기 제2 기준 포인트는 상기 제1 기준 포인트의 2배이다.
실시 예로써, 상기 제2 기준 포인트는 상기 제1 기준 포인트 및 이전에 교정된 기준 포인트의 합이다.
본 발명의 실시 예에 따른 직류 전류 기능 교정 장치의 직류 전류에 대한 하향 교정 동작 방법은 상위 표준 기기를 통해 제1 미터 교정기를 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계, 상기 제1 미터 교정기를 기반으로, 디지털 멀티 미터를 상기 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계, 상기 교정된 디지털 멀티 미터를 기반으로, 제2 미터 교정기를 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계, 상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 출력을 상기 제1 기준 포인트의 1/2배로 조절하는 단계, 상기 디지털 멀티 미터를 통해 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 각각의 출력 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 합성 출력을 측정하는 단계, 및 상기 측정된 각각의 출력 및 상기 합성 출력을 기반으로 상기 디지털 멀티 미터 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 각각을 제2 기준 포인트에서 교정하는 단계를 포함한다.
실시 예로써, 상기 제2 기준 포인트는 상기 제1 기준 포인트의 1/2배이다.
실시 예로써, 상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 출력을 상기 제2 기준 포인트의 1/2배로 조절하는 단계, 상기 디지털 멀티 미터를 통해 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 각각의 출력 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 합성 출력을 측정하는 단계, 상기 측정된 각각의 출력 및 상기 합성 출력을 기반으로 상기 디지털 멀티 미터 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 각각을 제3 기준 포인트에서 교정하는 단계를 더 포함하고, 상기 제3 기준 포인트는 상기 제2 기준 포인트의 1/2배이다.
본 발명에 따른 직류 전류 기능 교정 방법은 기준 포인트 하나를 기준으로 직류 전류 측정 값을 교정하여, 다양한 범위의 포인트들을 표준에 부합하도록 교정하는데 사용할 수 있다. 따라서, 직류 전류 교정을 위한 시간과 비용을 절감할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 직류 전류 측정기의 교정 시스템을 보여주는 블록도이다.
도 2는 도 1의 직류 전류 교정 시스템의 직류 전류에 대한 상향 범위 교정 방법을 보여주는 순서도이다.
도 3 내지 도 5는 도 2의 교정 방법을 설명하기 위한 도면들이다.
도 6은 도 1의 직류 전류 교정 시스템의 직류 전류에 대한 하향 범위 교정 방법을 보여주는 순서도이다.
도 7은 본 발명에 따른 교정 시스템을 보여주는 블록도이다.
본 발명의 실시를 위한 최선의 형태를 보여주는 도면은 도 1이다.
이하에서, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시 예들이 상세하게 설명된다. 이하의 설명에서, 상세한 구성들 및 구조들과 같은 세부적인 사항들은 단순히 본 발명의 실시 예들의 전반적인 이해를 돕기 위하여 제공된다. 그러므로 본 발명의 기술적 사상 및 범위로부터의 벗어남 없이 본문에 기재된 실시 예들의 변형들은 당업자에 의해 수행될 수 있다. 더욱이, 잘 알려진 기능들 및 구조들에 대한 설명들은 명확성 및 간결성을 위하여 생략된다. 본문에서 사용된 용어들은 본 발명의 기능들을 고려하여 정의된 용어들이며, 특정 기능에 한정되지 않는다. 용어들의 정의는 상세한 설명에 기재된 사항을 기반으로 결정될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 직류 전류 측정기의 교정 시스템을 보여주는 블록도이다. 도 1을 참조하면, 교정 시스템(100)은 제1 미터 교정기(110), 제2 미터 교정기(120), 디지털 멀티 미터(130), 및 직류 전류 교정 회로(140)를 포함할 수 있다.
제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 각각은 제1 단자들(111, 121) 및 제2 단자들(112, 122)을 각각 포함할 수 있다. 예시적으로, 제1 단자들(111, 121)은 정극성을 갖는 단자이고, 제2 단자들(112, 122)은 부극성을 갖는 단자일 수 있다. 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 각각은 미리 설정된 기준 포인트에 대응하는 직류 전류(DC current)를 출력하도록 구성될 수 있다. 예시적으로, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 130)은 디지털 멀티 미터(130)의 기준 값을 교정하기 위하여 사용되는 장치로써, 디지털 멀티 미터(130)보다 높은 안정성을 가질 수 있다.
디지털 멀티 미터(130)는 제1 및 제2 단자들(131, 132)을 포함할 수 있다. 예시적으로, 제1 단자(131)는 정극성을 갖는 단자이고, 제2 단자(132)는 부극성을 갖는 단자일 수 있다. 디지털 멀티 미터(130)는 외부로부터 제1 및 제2 단자들(131, 132)을 통해 입력되는 직류 전류를 측정하고, 측정된 직류 전류의 크기를 표시하도록 구성될 수 있다. 예시적으로, 디지털 멀티 미터(130)는 고분해능을 갖는 다범위 측정 장비로써 다양한 범위들(예를 들어, -100㎁~100㎁, -1㎂~1㎂, -1A~1A, 또는 -220㎁~220㎁, -2.2A~2.2A 등)에서 직류 전류를 측정하도록 구성될 수 있다.
예시적으로, 다양한 외부 요인 또는 디지털 멀티 미터(130) 내부 소자의 특성 차이로 인하여, 디지털 멀티 미터(130)의 표시 값이 상위 국가 표준에 상응하는 표준 값과 다를 수 있다. 이러한 차이를 방지하기 위하여, 디지털 멀티 미터(130)의 측정 값에 대한 교정 동작이 요구된다.
종래의 직류 전류에 대한 교정 방법은 복수의 기준 포인트들에서 교정된 미터 교정기를 사용하여, 다양한 범위들 또는 다양한 기준 포인트들에서 디지털 멀티 미터를 교정한다. 이 경우, 상위 표준 기관에서, 미터 교정기의 복수의 기준 포인트들 각각에 대한 교정 동작이 수행되어야 하므로, 이에 따른 많은 시간 및 비용이 소모되는 문제점이 있다.
그러나 본 발명에 따른 교정 시스템(100)의 직류 전류 측정기의 교정 방법은 하나의 기준 포인트가 교정된 미터 교정기를 사용하여, 다양한 범위들에서의 교정 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 직류 전류 교정 회로(140)는 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 및 디지털 멀티 미터(130)의 입력 또는 출력을 제어함으로써, 디지털 멀티 미터(130)의 직류 전류에 대한 기준 포인트를 교정할 수 있다. 교정 시스템(100) 또는 직류 전류 교정 회로(140)의 동작을 이하의 도면들을 참조하여 상세하게 설명된다.
도 2는 도 1의 직류 전류 교정 시스템의 직류 전류에 대한 상향 범위 교정 방법을 보여주는 순서도이다. 간결한 설명을 위하여, 이하에서, "기준 포인트"의 용어는 디지털 멀티 미터(130)의 복수의 범위들 각각에 대한 기준 포인트를 가리키는 것으로 가정한다. 예를 들어, 앞서 설명된 바와 같이 디지털 멀티 미터(130)는 다양한 범위들(예를 들어, -100㎁~100㎁, -1㎂~1㎂, -1A~1A, 또는 -220㎁~220㎁, -2.2A~2.2A 등) 각각에서 직류 전류를 측정할 수 있다. 이 때, 측정 범위가 -1㎃~1㎃의 범위인 경우, 기준 포인트는 1㎃를 가리키는 것으로 간주될 수 있다. 기준 포인트(1㎃)가 교정된 디지털 멀티 미터는 기준 포인트와 대응되는 범위에서 정확한 직류를 전류를 측정하도록 구성될 수 있다. 그러나 상술된 구성은 단순히 본 발명의 실시 예를 구체적이고 명확하게 설명하기 위한 것이며, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
또한, 이하에서, 간결한 설명을 위하여, 제1 미터 교정기(110), 제2 미터 교정기(120), 또는 디지털 멀티 미터(130)의 기준 포인트가 교정되는 구성을 참조하여 본 발명의 실시 예가 설명된다. 이 때, 각 장치들의 기준 포인트가 교정된다는 것은 각 장치들의 출력 또는 표시 값이 상위 표준 기관에서 정의한 표준 값과 일치하도록 각 장치들을 제어 또는 조정하는 동작을 가리키는 것으로 가정한다. 예를 들어, 기준 포인트가 1㎃라고 가정하자. 제1 미터 교정기(110)의 기준 포인트가 교정되는 것은 제1 미터 교정기(110)가 상위 표준 기관에서 정의한 1㎃의 직류 전류를 출력할 수 있음을 의미한다. 또한, 디지털 멀티 미터(130)가 기준 포인트에서 교정되는 것은 디지털 멀티 미터(130)가 상위 표준 기관에서 정의한 1㎃의 직류 전류에 대하여 정확한 표시 값(즉, 1㎃)을 표시함을 의미한다. 그러나 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니며 상술된 구성은 당업자에 의해 다양하게 변형될 수 있음은 잘 이해될 것이다.
또한, 이하에서, 특정 기준 포인트 또는 측정 범위를 지칭하기 위하여, 참조 기호 i가 사용된다. 그러나 참조 기호 i는 단순히 본 발명에 따른 교정 동작의 반복 수행을 설명하기 위한 참조 기호이며, 이러한 참조 기호가 다른 의미를 갖지는 않음은 잘 이해될 것이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, S110 단계에서, 제1 미터 교정기(110)의 제i 기준 포인트가 교정될 수 있다. 예들 들어, 제1 미터 교정기(110)의 제i 기준 포인트가 상위 표준 기기(미도시)로부터의 제i 기준 포인트를 통해 교정될 수 있다. 예시적으로, 상위 표준 기기는 상위 표준 기관에서 제공하는 표준 전류 값을 출력하는 기기 또는 장치를 가리킬 수 있다. 교정된 제1 미터 교정기(110)는 표준에 부합하는 제i 기준 포인트를 출력할 수 있다.
S120 단계에서, 제1 미터 교정기(110)를 사용하여 디지털 멀티 미터(130)의 제i 기준 포인트가 교정될 수 있다. 예를 들어, 제1 미터 교정기(110)의 제i 기준 포인트는 상위 표준 기관에 의해 정의된 표준 값에 부합되도록 교정된 값이다. 직류 전류 교정 회로(140)는 제1 미터 교정기(110)의 출력이 제i 기준 포인트가 되도록 조절할 수 있다. 디지털 멀티 미터(130)는 제1 미터 교정기(110)의 출력을 입력 받을 수 있다. 직류 전류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)가 교정된 제1 미터 교정기(110)의 제i 기준 포인트의 출력을 정확한 값으로 표시하도록 교정할 수 있다.
즉, 직류 전류 교정 회로(140)는 교정된 제1 미터 교정기(110)를 사용하여 디지털 멀티 미터(130)의 제i 기준 포인트를 교정할 수 있다. 예시적으로, 제i 기준 포인트가 교정된 디지털 멀티 미터(130)는 제i 기준 포인트와 대응되는 측정범위에서 정확한 측정값을 출력하도록 구성될 수 있다.
S130 단계에서, 디지털 멀티 미터(130)를 사용하여 제2 미터 교정기(120)의 제i 기준 포인트가 교정될 수 있다. 예를 들어, 직류 전류 교정 회로(140)는 제2 미터 교정기(120) 및 디지털 멀티 미터(130)를 서로 연결하고, 디지털 멀티 미터(130)의 표시값이 제i 기준 포인트가 되도록, 제2 미터 교정기(120)의 출력을 조절할 수 있다. 상술된 동작을 통해 제2 미터 교정기(120)의 제i 기준 포인트가 교정될 수 있다.
예시적으로, S110 단계 내지 S130 단계의 동작들을 디지털 멀티 미터(130)를 매개로 제1 미터 교정기(110)의 제i 기준 포인트를 제2 미터 교정기(120)로 전달하는 과정이다. 이러한 일련의 동작은 통상의 측정기술에서 "대입법"이라 불리는 방식이다.
S140 단계에서, 변수 i가 최대인지 판별될 수 있다. 예시적으로, 변수 i가 최대인 것은 모든 범위에서 교정 동작이 완료되었음을 가리킨다. 다시 말해서, S140 단계에서, 모든 범위에서 교정 동작이 완료되었는지 판별할 수 있다. 예를 들어, 앞서 설명된 바와 같이, 디지털 멀티 미터(130)는 복수의 범위들에서 직류 전류를 측정할 수 있다. 복수의 범위들 각각의 기준 포인트들에 대한 교정 동작이 모두 완료되었는지 판별될 수 있다.
모든 범위에서 교정 동작이 완료된 경우, 교정 동작이 종료된다.
교정 동작이 완료되지 않은 경우, S150 단계에서, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)을 사용하여 디지털 멀티 미터(130)의 제i+1 기준 포인트가 교정될 수 있다. 예를 들어, S110 단계 내지 S130 단계의 동작들을 통해 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 및 디지털 멀티 미터(130)의 제i 기준 포인트들은 표준에 부합하도록 교정될 수 있다. 다시 말해서, S110 단계 내지 S130 단계의 동작들 이후에, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)은 표준에 부합하는 제i 기준 포인트의 직류 전류를 출력할 수 있고, 디지털 멀티 미터(130)는 표준에 부합되는 제i 기준 포인트의 직류 전류에 대하여 정확한 측정 값을 표시할 수 있다.
직류 전류 교정 회로(140)는 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 출력 값들을 이전에 교정된 값(즉, 제i 기준 포인트)으로 조절하고, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 출력을 병렬 연결함으로써, 합성 전류값(제i+1 기준 포인트)이 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)로부터 출력되도록 할 수 있다. 이 때, 합성 전류값은 제i+1 기준 포인트(즉, 현재 교정되는 기준 포인트)일 수 있고, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 각각으로부터 출력은 제i 기준 포인트(즉, 이전에 교정된 기준 포인트)일 수 있다. 예시적으로, 제i+1 기준 포인트는 제i 기준 포인트의 2배일 수 있다. 직류 전류 교정 회로(140)는 병렬 연결된 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 출력을 기반으로 디지털 멀티 미터(130)의 제i+1 기준 포인트를 교정할 수 있다.
S160 단계에서, 디지털 멀티 미터(130)를 이용하여 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 각각의 제i+1 기준 포인트가 교정될 수 있다. 예를 들어, 디지털 멀티 미터(130)의 제i+1 기준 포인트는 교정된 상태일 것이다. 이 때, S130 단계를 참조하여 설명된 바와 같이, 제1 미터 교정기(110) 및 디지털 멀티 미터(130)가 서로 연결되고, 직류 전류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)가 제i+1 기준 포인트를 표시하도록 제1 미터 교정기(110)의 출력을 조절할 수 있다. 또한, 제2 미터 교정기(120) 및 디지털 멀티 미터(130)가 서로 연결되고, 직류 전류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)가 제i+1 기준 포인트를 표시하도록 제2 미터 교정기(120)의 출력을 조절할 수 있다. 상술된 동작을 통해 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 제i+1 기준 포인트가 교정될 수 있다.
이후, S170 단계에서, 변수 i가 i+1로 증가할 수 있다. 이는 복수의 측정 범위들에 대한 반복 교정 동작을 판별하기 위한 단계로써, 별도의 의미를 갖지 않는다.
이후, S140 단계가 수행되며, 모든 측정 범위에서 교정 동작이 완료될 때까지 S140 단계 내지 S170 단계의 동작들이 반복 수행될 수 있다. S150 단계 내지 S170 단계의 동작들 반복 수행됨에 따라, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 및 디지털 멀티 미터(130)의 복수의 기준 포인트들(예를 들어, 1㎃, 2㎃, 4㎃, 8㎃ 등)이 교정될 수 있다.
상술된 바와 같이, 본 발명에 따른 교정 시스템(100)은 하나의 미터 교정기에 대하여 하나의 기준 값이 교정된 경우, 복수의 기준 포인트들에 대한 교정 동작이 수행될 수 있다. 따라서 상위 표준 기관 또는 상위 표준 기기를 통해 하나의 기준 포인트에 대한 교정만 요구되므로, 복수의 기준 값들의 복수의 교정 동작에 따른 시간 및 비용이 감소될 수 있다.
예시적으로, 상술된 실시 예에서는 제i 기준 포인트를 기반으로 2배씩 확장하는 방식이 설명되었으나, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하에서, 구체적인 기준 포인트의 수치를 참조하여 본 발명의 실시 예가 더욱 상세하게 설명된다. 그러나, 이하에서 언급되는 수치들은 예시적인 것이며, 본 발명의 범위가 이에 한정되지 않는다.
예를 들어, 제1 기준 포인트가 1㎃인 것으로 가정하자. 상술된 S110 단계 내지 S130 단계의 동작들을 통해 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 및 디지털 멀티 미터(130)의 제1 기준 포인트(즉, 1㎃) 및 제2 기준 포인트(즉, 2㎃)가 교정될 수 있다.
이 후, 직류 전류 교정 회로(140)는 제 1 미터 교정기(110)를 제2 기준 포인트(즉, 2㎃)로 설정하고, 제 2 미터 교정기(120)를 이전 단계에서 교정된 제1 기준 포인트(즉, 1㎃)로 설정할 수 있다. 이 경우, 합성 전류는 3㎃가 되며, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)을 통해 디지털 멀티 미터(130)가 3㎃에서 교정될 수 있다.
상술된 방식을 n 번 반복하면 제 1 및 제 2 미터 교정기들(110, 120) 및 디지털 멀티 미터(130)가 1㎃, 2㎃, 3㎃, 4㎃, 5㎃, 6㎃ 등과 같이 기준 포인트의 간격(즉, 기준 포인트의 n배)으로 교정될 수 있다.
예시적으로, 직류 전류 교정 회로(140)가 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 중 하나를 기준 포인트의 2배인 2㎃로, 다른 하나를 이전 단계에서 교정된 기준 포인트로 설정하는 방식에 따라 상술된 교정 방법을 수행할 수 있다. 이러한 교정 방법을 n번 반복할 경우, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 및 디지털 멀티 미터(130)를 3㎃, 5㎃, 7㎃, 9㎃... 와 같이 기준 값의 2배 간격으로, 즉 기준 포인트의 2n+1 배에 해당하는 값들에서 교정될 수 있다.
예시적으로, 기준 값의 k 배 간격으로 확장하는 것이 가능하며 이 경우 기준 포인트의 kn+l 배에 해당하는 포인트들을 교정할 수 있다. (단, k 및 l은 0보다 크거나 같은 정수)
그러나 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니며, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 조합은 확장 단계별로 더욱 다양하게 선택할 수 있을 것이며 본 발명의 원리는 이러한 예제의 조합방식에만 한정되는 것은 아니다.
좀 더 일반적으로, n회 확장에 대한 확장 기준 포인트(Pn)는 초기부터 직전 확장단계에서 얻어진 배수들 중 하나를 각각 제 1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)에 설정하여 그 합으로 결정되므로 수학식 1로 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2018000629-appb-M000001
수학식 1을 참조하면, n은 자연수이고, Pn은 확장 기준 포인트를 가리키고, P0는 초기 기준 포인트를 가리키고, an은 제1 미터 교정기(110)의 기준 포인트의 배수를 가리키고, bn은 제2 미터 교정기(120)의 기준 포인트의 배수를 가리킨다. 이 때, 확장 기준 포인트(Pn)의 최대 배수는 2n이 될 수 있다.
예시적으로, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 및 디지털 멀티 미터(130)의 측정범위는 십진 구간으로 구분될 수 있기 때문에, 기준 포인트의 10배 단위로 구간을 구분하여 교정하는 것이 요구될 수 있다.
이 경우, 기준 포인트를 각 구간 별로 재설정함으로써, 기본 교정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 1㎃가 초기 기준 포인트(또는 기준 전류)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 상술된 교정 방법을 통해, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120), 및 디지털 멀티 미터(130)의 기준 포인트들이 1㎃, 3㎃, 5㎃, 7㎃, 9㎃, 10㎃에서 교정됨으로써, 10㎃ 이하 범위를 교정할 수 있다. 이후에, 교정된 10㎃를 기준 포인트로 설정하여 30㎃, 50㎃, 70㎃, 90㎃, 100㎃가 교정될 수 있다. 그 다음 구간에 대해서는 직전 구간 최대 포인트(예를 들어, 100㎃)를 새로운 기준 포인트로 삼아 교정하는 과정을 반복할 수 있다. 최소 구간을 십진 계열로 더 미세하게 시작하거나 혹은 구간별 측정포인트 선정 등을 다양하게 하더라도 본 발명의 원리에서 벗어나는 것이 아니다.
예시적으로, 이전 단계에서 교정된 기준 포인트들 중 하나를 병렬 연결된 제 1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)에 각각 설정하고, 합성 전류를 이용하여 디지털 멀티 미터(130)의 확장 기준 포인트를 교정하고, 다시 디지털 멀티 미터(130)의 확장 기준 포인트를 기준으로 제 1 및 제2 미터 교정기들의 확장 기준 포인트를 교정하는 과정을 반복하여 상향 확장 포인트들을 교정함으로써, 본 발명에 따른 상향 범위 교정 동작이 달성될 수 있다.
도 3 내지 도 5는 도 2의 교정 방법을 설명하기 위한 도면들이다. 간결한 설명을 위하여, 교정 시스템(100)의 직류 전류 측정 교정 방법을 설명하는데 불필요한 구성 요소들은 생략된다. 또한 간결한 설명을 위하여, 제1 미터 교정기(110)가 제1 기준 포인트로 교정된 상태이며, 제1 기준 포인트는 1㎃인 것으로 가정한다. 그러나, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
먼저 도 3을 참조하면, 직류 전류 교정 시스템(100)은 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120), 디지털 멀티 미터(130), 및 직류 전류 교정 회로(140)를 포함할 수 있다.
제1 미터 교정기(110)는 상위 표준 기기(미도시)로부터 제1 기준 포인트(예를 들어, 1㎃)이 교정된 미터 교정기일 수 있다. 즉, 제1 미터 교정기(110)는 상위 표준 기관에서 정의한 1㎃의 직류 전류를 출력할 수 있다.
앞서 설명된 바와 같이, 디지털 멀티 미터(130)는 제1 미터 교정기(110)를 이용하여 제1 기준 포인트에서 교정될 수 있다. 예를 들어, 디지털 멀티 미터(130)의 제1 단자(131) 및 제1 미터 교정기(110)의 제1 단자(111)가 서로 연결되고, 디지털 멀티 미터(130)의 제2 단자(132) 및 제1 미터 교정기(110)의 제2 단자(112)가 서로 연결될 수 있다. 직류 전류 교정 회로(140)는 제1 미터 교정기(110)가 제1 기준 포인트(즉, 1㎃)를 출력하도록 제1 미터 교정기(110)를 제어할 수 있다. 직류 전류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)의 표시 값이 1㎃가 되도록 디지털 멀티 미터(130)를 교정할 수 있다. 상술된 동작을 통해 디지털 멀티 미터(130)의 제1 기준 포인트가 교정될 수 있다.
예시적으로, 도 3에 도시된 동작을 통해 제1 미터 교정기(110) 및 디지털 멀티 미터(130)의 제1 기준 포인트(즉, 1㎃)가 교정될 수 있다.
다음으로, 도 4를 참조하면, 앞서 설명된 바와 같이, 제2 미터 교정기(120)는 디지털 멀티 미터(130)를 이용하여 제1 기준 포인트에서 교정될 수 있다. 예를 들어, 디지털 멀티 미터(130)의 제1 단자(131) 및 제2 미터 교정기(120)의 제1 단자(121)가 서로 연결되고, 디지털 멀티 미터(130)의 제2 단자(132) 및 제2 미터 교정기(120)의 제2 단자(122)가 서로 연결될 수 있다. 즉, 제2 미터 교정기(120)의 출력은 디지털 멀티 미터(130)의 입력으로써 제공될 수 있다.
직류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)의 표시 값이 제1 기준 포인트가 되도록 제2 미터 교정기(120)의 출력 전류를 조절할 수 있다. 상술된 동작을 통해, 제2 미터 교정기(120)의 제1 기준 포인트(즉, 1㎃)이 교정될 수 있다.
도 3 및 도 4의 동작들을 통해 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 및 디지털 멀티 미터(130)는 제1 기준 포인트(즉, 1㎃)에서 교정될 수 있다.
다음으로 도 5를 참조하면, 디지털 멀티 미터(130)는 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 합성 전류를 이용하여 제2 기준 포인트에서 교정될 수 있다. 예를 들어, 제1 미터 교정기(110)의 제1 단자(111), 제2 미터 교정기(120)의 제1 단자(121), 및 디지털 멀티 미터(130)의 제1 단자(131)가 서로 연결되고, 제1 미터 교정기(110)의 제2 단자(112), 제2 미터 교정기(120)의 제2 단자(122), 및 디지털 멀티 미터(130)의 제2 단자(132)가 서로 연결될 수 있다. 즉, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)은 서로 병렬 연결되고, 병렬 연결된 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 합성 출력은 디지털 멀티 미터(130)의 입력으로써 제공될 수 있다.
직류 전류 교정 회로(140)는 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 출력을 각각 제1 기준 포인트(즉, 1㎃)으로 조절할 수 있다. 이 경우, 병렬 연결된 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 합성 출력은 제2 기준 포인트(즉, 2㎃)일 것이다. 직류 전류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)의 표시 값이 2㎃가 되도록 디지털 멀티 미터(130)를 교정할 수 있다. 도 5에 도시된 방법을 통해 디지털 멀티 미터(130)의 제2 기준 포인트(2㎃)가 교정될 수 있다.
상술된 바와 같이, 도 3 내지 도 5의 동작들이 반복 수행됨으로써, 복수의 기준 포인트들에서의 교정 동작이 수행될 수 있다.
예시적으로, 도 2 내지 도 5를 참조하여, 직류 전류의 상향 범위에 대한 교정 동작이 예시적으로 설명되었다. 이하에서, 직류 전류의 상향 범위에 대한 교정 동작의 예시적인 실시 예가 설명된다. 그러나, 이하의 구체적인 실시 예는 본 발명의 기술적 사상을 구현하기 위한 예시적인 실시 예이며, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
간결한 설명을 위하여, 이하의 구체적인 실시 예는 도 1의 교정 시스템(100)을 참조하여 설명되며, 초기 기준 포인트는 1㎃인 것으로 가정한다. 또한, 이하의 교정 동작은 직류 전류 교정 회로(140)에 의해 수행되는 것으로 설명되나, 다른 구성 요소, 시스템, 컴퓨터 프로그램 등에 수행될 수 있음은 잘 이해될 것이다.
우선, 직류 전류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)의 제로 오프셋 (Zero offset)을 측정할 수 있다. 예를 들어, 직류 전류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)의 제1 및 제2 단자들(131, 132)을 오픈한 후, 디지털 멀티 미터(130)의 제로 오프셋을 측정할 수 있다. 이후에서 설명되는 디지털 멀티 미터(130)의 표시 값은 제로 오프셋이 차감 보정된 값을 사용한 것으로 정의한다.
예시적으로, 미터교정기의 전류출력은 0을 셋팅하는 대신 출력을 차단하는 기능을 사용하므로 별도로 제로 오프셋을 측정할 필요가 없다. 제로 오프셋은 해당 장비의 선택된 범위에 따라 달라질 수 있으므로 범위별로 미리 측정될 수 있다.
제 1 미터 교정기(110)의 1㎃ 기준 포인트가 주어지면, 직류 전류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)를을 1㎃에서 교정하고, 도 4를 참조하여 설명된 방식을 기반으로 제 2 미터 교정기(120)를 1㎃에서 교정할 수 있다.
다음으로, 제 1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)을 서로 병렬 연결하고, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 합성 출력이 디지털 멀티 미터(130)의 입력에 연결될 수 있다. 직류 전류 교정 회로(140)는 제 1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)을 각각 초기 기준 포인트(즉, 1㎃)로 조절할 수 있다.
직류 전류 교정 회로(140)는 합성 출력에 대응하는 확장 기준 포인트(즉, 2㎃)에서 디지털 멀티 미터(130)의 표시 값 및 합성 출력 사이의 차이를 계산할 수 있다. 즉, 상술된 동작을 통해 직류 전류 교정 회로(140)는 확장 기준 포인트에서 교정을 수행할 수 있다.
직류 전류 교정 회로(140)는 직전 단계에서 교정된 디지털 멀티 미터(130)를 이용하여, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)을 각각 확장 기준 포인트(즉, 2㎃)에서 교정할 수 있다. 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 각각이 교정되는 경우, 다른 미터 교정기의 출력이 차단되고, 직류 전류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)의 표시 값을 기록할 수 있다.
다음 단계의 확장 기준 포인트를 교정하기 위해 먼저 교정된 기준 포인트들 중 두 개를 선택하여 그 합이 원하는 확장 기준 포인트가 되도록, 직류 전류 교정 회로(140)는 제 1 및 제 2 미터 교정기들(110, 120)의 출력을 조절할 수 있다. 직류 전류 교정 회로(140)는 상술된 동작을 반복 수행함으로써, 디지털 멀티 미터(130)의 복수의 측정 범위들 또는 복수의 기준 포인트들에 대한 교정 동작을 수행할 수 있다.
도 6은 도 1의 직류 전류 교정 시스템의 직류 전류에 대한 하향 범위 교정 방법을 보여주는 순서도이다. 이하에서, 특정 기준 포인트 또는 측정 범위를 지칭하기 위하여, 참조 기호 "i"가 사용된다. 그러나 참조 기호 "i"는 단순히 본 발명에 따른 교정 동작의 반복 수행을 설명하기 위한 참조 기호이며, 이러한 참조 기호가 다른 의미를 갖지는 않음은 잘 이해될 것이다.
도 1 및 도 6을 참조하면, 직류 전류에 대한 하향 범위 교정을 위하여, S210 단계 내지 S230 단계의 동작들이 수행될 수 있다. S210 단계 내지 S230 단계의 동작들은 도 2의 S110 단계 내지 S130 단계의 동작들과 유사하므로 이에 대한 상세한 설명은 생략된다.
S240 단계에서, 직류 전류 교정 회로(140)는 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 출력을 제i 기준 포인트의 1/2로 조정할 수 있다. 예를 들어, 제i 기준 포인트가 1㎃인 경우, 직류 전류 교정 회로(140)는 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 출력을 각각 0.5㎃로 조절할 수 있다.
S250 단계에서, 직류 전류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)를 사용하여 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 각각의 출력 및 합성 출력을 측정할 수 있다. 예를 들어, 직류 전류 교정 회로(140)는 디지털 멀티 미터(130)를 통해 제1 미터 교정기(110)로부터의 출력을 측정하고, 디지털 멀티 미터(130)를 통해 제2 미터 교정기(120)로부터의 출력을 측정하고, 디지털 멀티 미터(130)를 통해 병렬 연결된 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 합성 출력을 측정할 수 있다. 예시적으로, 측정 동작을 디지털 멀티 미터(130)의 표시 값을 기록하는 것을 의미할 수 있다.
S260 단계에서, 직류 전류 교정 회로(140)는 측정된 출력들 및 합성 출력을 기반으로 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 및 디지털 멀티 미터(120)의 제i+1 기준 포인트(예를 들어, 제i 기준 포인트가 1㎃인 경우, 제i+1 기준 포인트는 0.5㎃일 수 있다.)을 교정할 수 있다.
예를 들어, S250 단계에서, 제1 미터 교정기(110)의 출력의 측정값은 V1이고, 제2 미터 교정기(120)의 출력의 측정값은 V2이고, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 합성 출력의 측정값은 U3인 것으로 가정한다.
이 때, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)을 제i+1 기준 포인트(즉, 0.5㎃)에서 교정하기 위하여, 요구되는 제 1 및 제 2 미터 교정기들(110, 120)의 실제 출력값을 X1, X2라 한다. 이 때, X1, X2, 및 U3의 관계는 수학식 2와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2018000629-appb-M000002
예시적으로, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 값의 차이가 매우 작고, 디지털 멀티 미터(130)의 선형성이 우수하기 때문에, 수학식 3과 같은 근사식이 성립될 수 있다.
Figure PCTKR2018000629-appb-M000003
수학식 2 및 수학식 3을 기반으로 수학식 4와 같이 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 실제 출력 값들(X1, X2)이 획득될 수 있다.
Figure PCTKR2018000629-appb-M000004
직류 전류 교정 회로(140)는 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 실제 출력 값들(X1, X2)을 기반으로 디지털 멀티 미터(130)의 제i+1 기준 포인트(예를 들어, 0.5㎃)을 교정할 수 있다.
상술된 바와 같이, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 실제 출력 값들(X1, X2)을 구함으로써, 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)은 제i+1 기준 포인트에서 교정될 수 있고, 교정된 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 중 적어도 하나를 통해 디지털 멀티 미터(130)의 제i+1 기준 포인트가 교정될 수 있다.
S270 단계에서, 모든 범위에서 교정 동작이 완료되었는지 판별될 수 있다. 모든 범위에서 교정 동작이 완료된 경우, 교정 동작은 종료된다. 그렇지 않은 경우, S280 단계에서, 변수 ''i"는 'i+1'로 증가하고, S240 단계 내지 S260 단계의 동작들이 반복 수행된다. 예를 들어, 앞서 설명된 동작에서, 0.5㎃에서의 교정 동작이 수행될 것이다. 이 후, 다음 교정 동작에서는(즉, 변수 'i'가 'i+1'로 증가한 경우), 0.5㎃의 절반인 0.25㎃에 대한 교정동작이 수행될 수 있다.
상술된 교정 동작들이 반복 수행됨으로써, 5㎃, 0.25㎃, 0.125㎃, 0.0625㎃ 등과 같이 초기 기준 포인트의 (1/2)n에 해당하는 기준 포인트에서의 교정이 수행될 수 있다.
예시적으로, 직류 전류의 하향 범위 교정 방법은 수학식 5를 기반으로 수행될 수 있다.
Figure PCTKR2018000629-appb-M000005
수학식 5를 참조하면, an은 제1 미터 교정기(110)의 기준 포인트의 배수를 가리키고, bn은 제2 미터 교정기(120)의 기준 포인트의 배수를 가리키고, δ(anbn)은 an+bn 조합에 대한 교정값의 상대적 보정값을 가리킨다. Vn은 상향 확장된 기준 포인트를 가리키고, V0는 초기 기준 포인트를 가리킬 수 있다. 예시적으로, 수학식 5를 참조하여, 상술된 직류 전류의 상향 확장 교정 동작이 수행될 수 있다.
하향 확장 교정 동작을 위하여, 가상의 기준 포인트 P-n으로 간주하여 그 값을 X로 표현할 수 있다. 이 때, 가상의 기준 포인트 P-n은 하향 확장용 초기 기준 포인트 V0에 해당하는 값을 정수배로 나눈 것과 대응할 수 있다.
초기 기준 포인트 P0와 P-n 사이의 배수 값을 결정하기 위한 상향 확장 방식을 선정하여 확장 횟수 n, 확장 정수 an 및 bn이 결정될 수 있다. X 값으로 임의의 예측값을 가상 기준 포인트로 정하여 (예를 들어 DMM 보정값을 0으로 가정한다), 수학식 5를 기반으로 n회 상향 확장 교정이 수행된다.
이에 따라, 가상 기준 포인트 X로부터 확장된 값이 도출될 것이다. 이 값을 Y라 하면 Y는 수학식 6과 같을 수 있다.
Figure PCTKR2018000629-appb-M000006
수학식 6에 기재된 변수들은 앞서 설명되었으므로 이에 대한 상세한 설명은 생략된다. 만약, 가상 기준 포인트 X가 정확하면, Y 값은 원래의 초기 기준 포인트 V0가 될 것이다. 즉 구하고자하는 가상의 기준 포인트 P-n의 실제값을 vn 이라 하면 수학식 5를 기반으로 수학식 7의 수식이 성립된다.
Figure PCTKR2018000629-appb-M000007
수학식 7에 기재된 변수들은 앞서 설명되었으므로 이에 대한 상세한 설명은 생략된다. 만약, Y와 V0가 차이가 있다면 그 차이를 구할 수 있을 것이다. 그 상대적 차이를 d 라 하면, 수학식 8의 수식이 성립된다.
Figure PCTKR2018000629-appb-M000008
수학식 8에 기재된 변수들은 앞서 설명되었으므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략된다. 구하고자 하는 하향 교정포인트 P-n의 실제 값을 vn 이라 하면, vn의 값은 수학식 9와 같을 수 있다.
Figure PCTKR2018000629-appb-M000009
수학식 9에 기재된 변수들은 앞서 설명되었으므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략된다. 상술된 바와 같이, 가상의 기준 포인트로부터 상향 교정과정을 수행하여 나온 결과를 이전에 교정된 값과 비교하여 가상의 기준 포인트 값을 보정함으로써 하향 교정을 수행할 수 도 있다.
예시적으로, 상술된 두 가지 하향 확장 방법으로 1㎃의 초기 기준포인트를 0.1㎃로 하향 확장할 수 있고, 일단 0.1㎃ 포인트의 교정값이 얻어지면 0.3㎃, 0.5㎃, 0.7㎃, 0.9㎃ 의 포인트에 대해서는 상기의 상향 확장기술을 적용하여 교정을 수행할 수 있다. 또는 앞서 설명한 1/2n 에 해당하는 낮은 포인트의 교정방식과 조합하여 다양한 하향 포인트의 교정을 수행할 수도 있다. 예를 들어 상기 첫 번째 하향 확장 방법으로 1㎃의 초기 기준포인트를 0.5㎃로 하향 확장할 수 있고, 이후 가상의 0.1㎃ 기준 값을 0.5㎃로 상향 확장하는 과정(0.1㎃ → 0.2㎃ → 0.3㎃ → 0.5㎃) 을 수행하여 최종 단계의 d를 구하고 식 (3)을 이용하여 0.1㎃ 포인트의 교정값을 구할 수 있다. 그러면 직전에 수행된 가상의 상향확장 과정에서 얻어진 값들로부터 0.2㎃, 0.3㎃의 교정값도 계산가능하며, 이들 (0.1, 0.2, 0.3, 0.5 )㎃ 의 조합으로 상향 확장 과정을 통해 (0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9)㎃ 의 교정도 가능하다.
요약하면 이전 단계에서 교정된 포인트들 가운데 최소 포인트의 절반에 해당하는 포인트로 제 1 미터 교정기 및 제 2 미터교정기에 각각 셋팅하고 그 합 전류를 기 교정된 DMM으로 측정해두고 상기 두 미터 교정기 출력을 각각 대입법으로 측정하는 방식으로 차 전류를 측정한 후 합전류 값과 차전류 값으로부터 두 미터교정기 출력 값을 계산하여 최소 포인트의 절반에 해당하는 포인트를 교정하고 다시 이전 단계에서 교정된 포인트를 새로운 최소 포인트로 삼아 그 절반에 해당하는 포인트를 교정하는 과정을 반복하거나, 또는 다른 방법으로 이전 단계 최소포인트를 정수배로 나눈 것에 해당하는 낮은 포인트를 가상의 기준포인트로 삼아 가상의 기준 포인트를 임시 부여한 후 가상의 기준포인트에서 최소포인트로 상향 확장과정을 수행하여 얻은 값과 최소포인트의 기준 포인트를 비교하여 그 상대편차 만큼 가상 기준포인트에 부여한 임시 기준 포인트를 보정함으로써 하향 확장하는 과정을 반복하여 다수의 하향 확장 포인트들을 교정하는 것이 본 발명의 직류전류 하향범위 교정의 원리이다.
예시적으로, 직류 전류 교정 회로(140)는 사용할 장비의 제로 오프셋 (Zero offset)을 측정할 수 있다. 직류 전류 교정 회로(140)는 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120) 및 디지털 멀티 미터(130)를 1㎃의 기준 포인트에서 교정할 수 있다. 직류 전류 교정 회로(140)는 앞서 설명된 바와 같이 제1 및 제2 미터 교정기들(110, 120)의 출력을 디지털 멀티 미터(130)를 통해 측정하여 기록하고, 기록된 값들을 기반으로 각 장치들에 대한 교정 동작을 수행할 수 있다.
도 7은 본 발명에 따른 교정 시스템을 보여주는 블록도이다. 도 7을 참조하면, 교정 시스템(1000)은 복수의 미터 교정기들(1110~11n0) 및 복수의 디지털 멀티 미터들(1210~12m0), 및 직류 전류 교정 회로(1400)를 포함할 수 있다.
복수의 미터 교정기들(1110~11n0) 및 복수의 디지털 멀티 미터들(1210~12m) 각각은 도 1 내지 도 6을 참조하여 설명된 직류 전류 교정 방법을 기반으로 복수의 범위들 또는 복수의 기준 포인트들에 대하여 교정될 수 있다. 예를 들어, 본 발명에 따른 교정 시스템(1000)은 하나의 미터 교정기(1110)가 하나의 기준 포인트에 대하여 교정된 경우, 복수의 미터 교정기들(1110~11n0) 및 복수의 디지털 멀티 미터들(1210~12m0)의 복수의 범위 또는 복수의 기준 포인트들에 대한 교정 동작이 수행될 수 있다.
상술된 본 발명의 실시 예들에 따르면, 본 발명을 통하여 다기능 미터 및 미터교정기를 직류 전류에 대하여 기준 포인트 하나를 기준으로 나머지 넓은 범위들을 자체 교정함으로써 넓은 범위의 표준 소급성을 적은 비용과 시간을 사용하여 효율적으로 확보할 수 있다.
상술된 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 실시 예들이다. 본 발명은 상술된 실시 예들뿐만 아니라, 단순하게 설계 변경되거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들 또한 포함할 것이다. 또한, 본 발명은 실시 예들을 이용하여 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다. 따라서, 본 발명의 범위는 상술된 실시 예들에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 할 것이다.
본 발명은 측정 장치에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 향상된 성능 및 감소된 비용을 갖는 멀티 미터의 직류 전류 기능 교정 장치 및 방법을 제공할 수 있다.

Claims (14)

  1. 제1 및 제2 출력 단자들을 포함하고, 제1 기준 포인트에서 교정된 제1 미터 교정기;
    제3 및 제4 출력 단자들을 포함하는 제2 미터 교정기;
    상기 제1 및 제3 출력 단자들과 연결된 제1 입력 단자 및 상기 제2 및 제4 출력 단자들과 연결된 제2 입력 단자를 포함하는 디지털 멀티 미터; 및
    상기 제1 미터 교정기의 교정된 제1 기준 포인트를 기반으로 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 및 상기 디지털 멀티 미터를 복수의 상향 기준 포인트들 및 복수의 하향 기준 포인트들에서 교정하도록 구성되는 직류 전류 교정 회로를 포함하는 직류 전류 기능 교정 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 직류 전류 교정 회로는 상기 제2 미터 교정기의 출력을 차단하고, 상기 제1 미터 교정기의 출력을 상기 제1 기준 포인트로 설정하여, 상기 디지털 멀티 미터를 상기 제1 기준 포인트에서 교정하도록 구성되는 직류 전류 기능 교정 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 직류 전류 교정 회로는 상기 제1 미터 교정기의 출력을 차단하고, 상기 제1 기준 포인트에서 교정된 상기 디지털 멀티 미터를 사용하여 상기 제2 미터 교정기를 상기 제1 기준 포인트에서 교정하도록 구성되는 직류 전류 기능 교정 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 직류 전류 교정 회로는 상기 제1 기준 포인트에서 교정된 상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 합성 출력을 기반으로 상기 디지털 멀티 미터를 제2 기준 포인트에서 교정하는 상향 확장 교정 동작을 수행하도록 구성되고,
    상기 제2 기준 포인트는 상기 복수의 상향 기준 포인트 중 하나인 직류 전류 기능 교정 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 직류 전류 교정 회로는 상기 상향 확장 교정 동작을 n(단, n은 자연수)회 반복하여 상기 제1 기준 포인트에 대한 2n배 또는 2n+1배에 대응하는 상기 복수의 상향 기준 포인트들에서 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 및 상기 디지털 멀티 미터를 교정하도록 구성되는 직류 전류 기능 교정 장치.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 직류 전류 교정 회로는 상기 제1 및 제2 미터 교정기들을 출력을 상기 제1 기준 포인트의 1/2배로 조절하고, 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 각각의 출력 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 합성 출력을 상기 디지털 멀티 미터를 통해 측정하고, 상기 측정된 출력들 및 상기 합성 출력을 기반으로 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 및 상기 디지털 멀티 미터를 상기 제1 기준 포인트의 1/2배에 대응하는 제2 기준 포인트에서 교정하는 하향 확장 교정 동작을 수행하도록 구성되고,
    상기 제2 기준 포인트는 상기 복수의 하향 기준 포인트들 중 하나인 직류 전류 기능 교정 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 직류 전류 교정 회로는 상기 하향 확장 교정 동작을 n(단, n은 자연수)회 반복하여, 상기 제1 기준 포인트의 1/2n배에 대응하는 상기 복수의 하향 기준 포인트들에서 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 및 상기 디지털 멀티 미터를 교정하도록 구성되는 직류 전류 기능 교정 장치.
  8. 제 4 항에 있어서,
    상기 직류 전류 교정 회로는 상기 제1 기준 포인트를 정수 배로 나눈 것과 대응되는 가상 기준 포인트를 설정하고, 상기 상향 확장 교정 동작을 수행하여 획득된 값과 상기 제1 기준 포인트를 비교하여, 상기 디지털 멀티 미터 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들을 상기 가상 기준 포인트에서 교정하는 하향 확장 교정 동작을 수행하도록 구성되는 직류 전류 기능 교정 장치.
  9. 직류 전류 기능 교정 장치의 직류 전류에 대한 상향 교정 동작 방법에 있어서,
    상위 표준 기기를 통해 제1 미터 교정기를 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계;
    상기 제1 미터 교정기를 기반으로, 디지털 멀티 미터를 상기 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계;
    상기 교정된 디지털 멀티 미터를 기반으로, 제2 미터 교정기를 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계;
    상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 합성 출력을 기반으로, 상기 디지털 멀티 미터를 제2 기준 포인트에서 교정하는 단계; 및
    상기 디지털 멀티 미터를 기반으로, 상기 제1 및 제2 미터 교정기들을 상기 제2 기준 포인트에서 교정하는 단계를 포함하는 동작 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제2 기준 포인트는 상기 제1 기준 포인트의 2배인 동작 방법.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 제2 기준 포인트는 상기 제1 기준 포인트 및 이전에 교정된 기준 포인트의 합인 동작 방법.
  12. 직류 전류 기능 교정 장치의 직류 전류에 대한 하향 교정 동작 방법에 있어서,
    상위 표준 기기를 통해 제1 미터 교정기를 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계;
    상기 제1 미터 교정기를 기반으로, 디지털 멀티 미터를 상기 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계;
    상기 교정된 디지털 멀티 미터를 기반으로, 제2 미터 교정기를 제1 기준 포인트에서 교정하는 단계;
    상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 출력을 상기 제1 기준 포인트의 1/2배로 조절하는 단계;
    상기 디지털 멀티 미터를 통해 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 각각의 출력 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 합성 출력을 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 각각의 출력 및 상기 합성 출력을 기반으로 상기 디지털 멀티 미터 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 각각을 제2 기준 포인트에서 교정하는 단계를 포함하는 동작 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 제2 기준 포인트는 상기 제1 기준 포인트의 1/2배인 동작 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 출력을 상기 제2 기준 포인트의 1/2배로 조절하는 단계;
    상기 디지털 멀티 미터를 통해 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 각각의 출력 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들의 합성 출력을 측정하는 단계;
    상기 측정된 각각의 출력 및 상기 합성 출력을 기반으로 상기 디지털 멀티 미터 및 상기 제1 및 제2 미터 교정기들 각각을 제3 기준 포인트에서 교정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제3 기준 포인트는 상기 제2 기준 포인트의 1/2배인 동작 방법.
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