M万用表伴侣
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— 电  源: 4节AA(5号,1.5V)电池
  以及直流供电:通过电源适配器MPC-DK-9.5V接220V AC— 显  示: 双排5位段式液晶,带各种指示符号,白色背光— 工作环境: 温度0℃~50℃,湿度≤80%R·H,无结露— 储存环境: 温度-25℃~60℃,湿度≤90%R·H,无结露— 工作海拔: ≤2000米— 震动冲击: 随机性2g,5~500Hz(1米以下测试)— 校准周期: 为保证,推荐校准周期为一年— 预热时间: 推荐开机预热时间15分钟— 仪表功耗: 功耗与输出信号类型及负载大小有关使用4节标准AA 1.5V碱性电池供电:24V DC/1k?负载时,4节1.5V AA碱性电池使用时间大约4小时
   5V DC/10k?负载时,4节1.5V AA碱性电池使用时间大约21小时— 输出: 见下表(应少预热10分钟后使用)(使用高设备对MMB进行校准时,环境温度应该控制在23±5℃,相对湿度35%~70% R·H,且预热20分钟以上)
功能量程设定范围分辨力23±5℃每年)±(%读数+偏差)备注
V100mV-10.00mV~110.00mV10uV±(0.01%+10uV) 
1V0~1.2000V0.1mV±(0.01%+0.1mV)输出电流0.25mA
10V0~12.000V1mV±(0.01%+2mV)输出电流2.5mA
电压输出各档输出电阻≤0.5Ω,1V、10V档电容负载驱动能力不小于470uF,100mV档电容负载驱动能力不小于1uF 
mA
Source
20mA输出
0 ~ 24.000mA
1uA±(0.02%+2uA)负载能力19V
mA Sink-20mA模拟变送器
0 ~ -24.000mA
1uA±(0.02%+2uA)外部供电5~28V
400Ω0~400.00Ω0.01Ω±(0.015%+0.1Ω)0.1~0.5mA激励电流中不包含引线电阻(0.1mA激励时附加0.25Ω误差)
±(0.015%+0.05Ω)0.5~3mA激励电流中不包含引线电阻
4kΩ0~4000.0Ω0.1Ω±(0.015%+0.3Ω)0.05~0.3mA激励电流中不包含引线电阻(0.05mA激励时附加0.5Ω误差)
Pt100-200℃~850℃0.1℃-200~0℃:0.3℃Pt100-385温标Pt100、Cu50为±1mA激励电流;Pt1000为±1mA激励电流 (Pt100 0.1mA激励时附加0.6℃误差;Pt1000 0.05mA激励时附加0.2℃误差) 中不包含引线电阻
0~400℃:0.4℃
400~850℃:0.6℃
Pt1000-200℃~850℃0.1℃-200~100℃:0.2℃
100~300℃:0.4℃
300~850℃:0.6℃
Cu50-50℃~150℃0.1℃-50~150℃:0.5℃
R-40℃~1760℃1℃-40~100℃:1.5℃采用ITS-90温标中不包含冷端补偿误差
100~1760℃:1.1℃
S-20℃~1760℃1℃-20~100℃:1.5℃
100~1760℃:1.1℃
K-200℃~1370℃0.1℃-200~-100℃:0.6℃
-100~400℃:0.5℃
400~1200℃:0.6℃
1200~1370℃:0.7℃
E-200℃~1000℃0.1℃-200~-100℃:0.5℃
-100~600℃:0.5℃
600~1000℃:0.4℃
J-200℃~1200℃0.1℃-200~-100℃:0.5℃
-100~800℃:0.4℃
800~1200℃:0.6℃
T-200℃~400℃0.1℃-200~400℃:0.4℃
N-200℃~1300℃0.1℃-200~-100℃:0.6℃
-100~900℃:0.5℃
900~1300℃:0.6℃
B400℃~1800℃1℃400~600℃:1.5℃
600~800℃:1.1℃
800~1800℃:0.7℃
连续
脉冲
100Hz2.0Hz~100.0Hz0.1Hz±0.05Hz1~10Vp-p方波,低电平为0V,电平±10% 50%占空比负载>100kΩ
1kHz100Hz~1000Hz1Hz±0.2Hz
10kHz1.0kHz~10.0kHz0.1kHz±0.01KHz
脉冲
计数
模式
100Hz10~99,999cycles1cyc±2个字1~10Vp-p方波,低电平为0V,电平±10% 50%占空比负载>100kΩ
1kHz
10kHz

100Hz开关量输出可分为开关量连续输出、开关量计数输出,指标分别同于连续脉冲输出、脉冲计数模式输出开关电流电压:+28V/50mA
1kHz
10kHz
外供
电源
24V  ±10%输出电流25mA,有短路保护
表3.1 各种信号的输出指标注1:环境温度在23±5℃之外的情况下,温漂系数为上述×(1/10)℃ 。注2:电阻输出功能由于采用电子合成电阻的原理,因此,在向非恒流(4线制)、非双恒流(3线制)方式进行测量的仪器仪表提供电阻信号时,可能会导致测量仪器仪表显示波动大于使用物理电阻进行测量时的波动。此现象同于国外同类产品。注3:电阻输出功能在向非恒流(4线制)方式进行测量的仪器仪表提供电阻信号时,说明、相关的接线方法和注意事项请参照【4.4接线说明】及【6.3.8 输出电阻】中的描述。注4:电阻输出和热电阻输出时,输出与激励电流大小的关系详见【4.5 关于的说明】