Villamos kalibrálási tudásközpontElectrical calibration knowledge centre
Szakértői mélységű, mégis közérthető útmutatók a mérési eredmények értelmezéséhez, a kalibrálási programok kialakításához és a műszerek helyes használatához.Expert-level yet accessible guides for interpreting results, designing calibration programmes and using instruments correctly.
Mi a kalibrálás? Gyakorlati útmutató mérnököknekWhat is calibration? A practical guide for engineers
A kalibrálás jelentése, folyamata, korlátai, nyomonkövethetősége és gyakorlati szerepe villamos mérőeszközöknél.The meaning, process, limitations, traceability and practical role of calibration for electrical measuring instruments.
Elolvasom →Read guide →Calibration fundamentalsKalibrálás, ellenőrzés, hitelesítés és beállítás: mi a különbség?Calibration, verification and adjustment: what is the difference?
Közérthető szakmai útmutató a kalibrálás, ellenőrzés, megfelelőségértékelés, hitelesítés és beállítás fogalmaihoz.A practical guide to calibration, verification, conformity assessment, legal verification and adjustment.
Elolvasom →Read guide →Calibration fundamentalsMetrológiai visszavezethetőség közérthetőenMetrological traceability explained
Hogyan kapcsolódik egy villamos mérés a SI-egységekhez, és mitől hiteles a visszavezethetőségi lánc?How an electrical measurement is linked to SI units and what makes a traceability chain valid.
Elolvasom →Read guide →Calibration fundamentalsMérési bizonytalanság: mit jelent és hogyan használjuk?Measurement uncertainty: meaning and practical use
A mérési bizonytalanság gyakorlati értelmezése villamos kalibrálásoknál, egyszerű példákkal és döntési helyzetekkel.Practical interpretation of measurement uncertainty in electrical calibration, with examples and decision scenarios.
Elolvasom →Read guide →Calibration fundamentalsDöntési szabályok és guard banding az ISO/IEC 17025 gyakorlatábanDecision rules and guard banding in ISO/IEC 17025 practice
Hogyan születik védhető megfelelőségi döntés mérési bizonytalanság mellett? Döntési szabályok, őrsáv és kockázatok.How to make defensible conformity decisions with measurement uncertainty: decision rules, guard bands and risks.
Elolvasom →Read guide →Calibration fundamentalsKalibrálási időköz meghatározása kockázatalaponRisk-based calibration interval selection
Miért nem mindig helyes az automatikus éves kalibrálás, és hogyan alakítható ki bizonyítékokon alapuló időköz?Why annual calibration is not always the right answer and how to establish evidence-based intervals.
Elolvasom →Read guide →Calibration fundamentalsKalibrálási bizonyítvány értelmezése lépésről lépésreHow to read a calibration certificate step by step
Azonosítás, mérési eredmények, eltérések, bizonytalanság, nyilatkozatok és akkreditálási jel helyes értelmezése.How to interpret identification, results, deviations, uncertainty, statements and accreditation marks.
Elolvasom →Read guide →Digital multimetersDigitális multiméter pontossága: hogyan olvassuk az adatlapot?Digital multimeter accuracy: how to read the specification
Az ±(% of reading + counts), felbontás, digits, hőmérsékleti együttható és éves pontosság gyakorlati értelmezése.Practical interpretation of ±(% of reading + counts), resolution, digits, temperature coefficient and annual accuracy.
Elolvasom →Read guide →Digital multimetersTrue RMS mérés: mikor számít, és hol hibázhat?True RMS measurement: when it matters and where it fails
A True RMS jelentése, crest factor, sávszélesség, torzított jelek és tipikus multiméteres mérési hibák.Meaning of True RMS, crest factor, bandwidth, distorted waveforms and common multimeter errors.
Elolvasom →Read guide →Digital multimetersDC feszültség kalibrálása digitális multiméterenDC voltage calibration of a digital multimeter
Mérési pontok, referenciaforrás, kábelezés, termofeszültség, bemeneti impedancia és bizonytalanság DC feszültség kalibrálásnál.Points, reference source, cabling, thermal EMF, input impedance and uncertainty in DC voltage calibration.
Elolvasom →Read guide →OscilloscopesOszcilloszkóp sávszélesség és felfutási időOscilloscope bandwidth and rise time
A −3 dB sávszélesség, felfutási idő, rendszer-sávszélesség és mérőfej hatásának gyakorlati magyarázata.Practical explanation of −3 dB bandwidth, rise time, system bandwidth and probe effects.
Elolvasom →Read guide →OscilloscopesOszcilloszkóp időalap-kalibrálás és mintavételi pontosságOscilloscope timebase calibration and sampling accuracy
Időalap, frekvenciareferencia, mintavétel, trigger jitter és hosszú távú stabilitás az oszcilloszkóp kalibrálásában.Timebase, frequency reference, sampling, trigger jitter and long-term stability in oscilloscope calibration.
Elolvasom →Read guide →Power suppliesTápegységek line és load regulation vizsgálataTesting line and load regulation of power supplies
A hálózati és terhelésszabályozás jelentése, mérési felépítése, remote sense és tipikus hibaforrások.Meaning and measurement of line and load regulation, remote sense and common sources of error.
Elolvasom →Read guide →Measurement uncertaintyBizonytalansági költségvetés lépésről lépésreBuilding an uncertainty budget step by step
Gyakorlati útmutató villamos kalibrálási bizonytalansági költségvetés felépítéséhez, tipikus összetevőkkel és számítási logikával.A practical guide to building an electrical calibration uncertainty budget with typical contributors and calculation logic.
Elolvasom →Read guide →Measurement uncertaintyA és B típusú bizonytalanság közérthetőenType A and Type B uncertainty explained
Mi a különbség az A és B típusú bizonytalanságértékelés között, és hogyan használjuk őket villamos kalibrálásnál?The difference between Type A and Type B uncertainty evaluation and how both are used in electrical calibration.
Elolvasom →Read guide →Measurement uncertaintyLefedési tényező és kiterjesztett bizonytalanságCoverage factor and expanded uncertainty
A k=2 jelentése, lefedési valószínűség, effektív szabadságfok és a kalibrálási bizonyítványok helyes értelmezése.Meaning of k=2, coverage probability, effective degrees of freedom and correct interpretation of calibration certificates.
Elolvasom →Read guide →Decision makingTűrés, bizonytalanság és TUR: mennyire jó a mérési rendszer?Tolerance, uncertainty and TUR: is the measurement system capable?
A Test Uncertainty Ratio gyakorlati értelmezése, korlátai és használata megfelelőségi döntéseknél.Practical interpretation, limitations and use of Test Uncertainty Ratio in conformity decisions.
Elolvasom →Read guide →Decision makingTéves elfogadás és téves elutasítás kockázataFalse acceptance and false rejection risk
Hogyan befolyásolja a mérési bizonytalanság a megfelelőségi döntés két alapvető kockázatát?How measurement uncertainty influences the two fundamental risks in conformity assessment.
Elolvasom →Read guide →Measurement qualityIsmételhetőség, reprodukálhatóság és felbontásRepeatability, reproducibility and resolution
Három gyakran összekevert fogalom szerepe villamos mérések és kalibrálások értékelésében.The role of three often-confused concepts in evaluating electrical measurements and calibrations.
Elolvasom →Read guide →Digital multimetersTermofeszültség kisfeszültségű DC méréseknélThermal EMF in low-level DC measurements
Miért okoznak mikrovoltos hibát a csatlakozások, és hogyan csökkenthető a termofeszültség precíz villamos méréseknél?Why junctions create microvolt-level errors and how thermal EMF can be reduced in precision electrical measurements.
Elolvasom →Read guide →Digital multimetersKét- és négyvezetékes ellenállásmérésTwo-wire and four-wire resistance measurement
Mikor válik szükségessé a Kelvin-kapcsolás, és hogyan befolyásolja a vezetékellenállás a mérési eredményt?When Kelvin connection becomes necessary and how lead resistance affects the measurement result.
Elolvasom →Read guide →