+86-18822802390

A megfelelő hőmérő kiválasztása

Feb 16, 2024

A megfelelő hőmérő kiválasztása

 

Pontosság
Sok ellenálláshőmérővel ellátott hőmérő ppm, ohm és/vagy hőmérsékleti specifikációkat kínál. Az ohmból vagy ppm-ből hőmérsékletre való átváltás a használt hőmérőtől függ. 100Ω-os szonda esetén 0 fokon, {{10}}.001Ω (1mΩ) 0,0025 fok vagy 2,5 mK. Az 1 ppm 0,1 mΩ-nak vagy 0,25 mK-nak is felel meg. Arra is figyelni kell, hogy a műszaki mutató "olvasás" vagy "tartomány". Például az „1 ppm leolvasás” 0,1 mΩ 100 Ω mellett, míg az „1 ppm tartomány” 0,4 mΩ, ha a teljes skála 400 Ω. A különbség óriási!


A pontossági specifikációk ellenőrzésekor ne feledje, hogy a leolvasási bizonytalanság kis mértékben befolyásolja a kalibrációs rendszer teljes bizonytalanságát, és nem mindig ésszerű gazdaságilag a legalacsonyabb bizonytalanságú hőmérőt vásárolni. Jó példa erre a "Bridge-Super Resistance Thermometer" elemzési módszer. Egy 0.1-ppm híd több mint 40 dollárba kerül,000, míg egy 1-ppm szuperellenállású hőmérő kevesebb, mint 20 dollárba,000. A teljes rendszerbizonytalanságra visszatekintve egyértelmű, hogy egy híd ebben az esetben csak kis mértékben - 0,000006 fokkal javítja a teljesítményt - de nagyon magas költségekkel.


Mérési hiba
Nagy pontosságú ellenállásméréseknél ügyeljen arra, hogy a hőmérő képes kiküszöbölni a mérőrendszerben lévő eltérő fémcsatlakozások által okozott termikus EMF hibákat. A termikus EMF hibák kiküszöbölésének általános módszere a kapcsolt DC vagy alacsony frekvenciájú AC áramforrás használata.


felbontás
Legyen óvatos ezzel a mutatóval. Egyes hőmérőgyártók összekeverik a felbontást a pontossággal. A {{0}}.001 fokos felbontás nem jelent 0,001 fokos pontosságot. Általánosságban elmondható, hogy egy 0,001 fokos pontosságú hőmérőnek legalább 0,001 fokos felbontásúnak kell lennie. A kijelző felbontása nagyon fontos kis hőmérséklet-változások észlelésekor - például egy fixpontos edény megszilárdulási görbéjének figyelésekor vagy egy kalibráló fürdő stabilitásának ellenőrzésekor.


linearitás
A legtöbb hőmérőgyártó egy hőmérsékleten (általában 0 fokon) ad meg pontossági előírásokat. Ez hasznos, de gyakran széles hőmérséklet-tartományban mér, ezért fontos tudni, hogy a hőmérő mennyire pontos a működési tartományán. Ha egy hőmérő nagyon lineáris, pontossági specifikációi a teljes hőmérsékleti tartományban azonosak lesznek. Azonban minden hőmérőnek van bizonyos fokú nemlinearitása, és nem teljesen lineáris. Győződjön meg arról, hogy a gyártó pontossági specifikációkat ad meg a bizonytalanság kiszámításához használt működési tartományon vagy linearitási előírásokon.


stabilitás
Mivel a méréseket a környezeti feltételek széles tartományában és különböző időtartamokban végezzük, a leolvasási stabilitás nagyon fontos. Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a hőmérsékleti együtthatót és a hosszú távú stabilitási előírásokat. Ügyeljen arra, hogy a környezeti feltételek változása ne befolyásolja a hőmérő pontosságát. A neves gyártók mindegyike biztosít hőmérsékleti együttható mutatót. A hosszú távú stabilitási mutatókat időnként pontossági mérőszámokkal kombinálják – például „1ppm, 1 év” vagy „0.{10}}1 fok, 90 nap”. A 90 naponkénti kalibrálás nehézkes, ezért a rendszer egy 1-év mutatót számít ki és használ a bizonytalanságelemzésben. Legyen óvatos azokkal a szolgáltatókkal, amelyek "0 drift" mutatót kínálnak. Minden hőmérőnek van legalább egy drift komponense.


kalibráció
Egyes hőmérőknek olyan műszaki jellemzői vannak, amelyek "nem igényelnek újrakalibrálást". Az ISO irányelvek legújabb verziója szerint azonban minden mérőberendezést kalibrálni kell. Egyes hőmérőket könnyebb újrakalibrálni, mint más eszközöket. Használjon olyan hőmérőt, amely az előlapján keresztül, speciális szoftver nélkül kalibrálható. Néhány régebbi hőmérő az EPROM memóriájában tárolja a kalibrációs adatokat, és egyedi szoftvert használ a programozáshoz. Ez azt jelenti, hogy a hőmérőt el kell küldeni a gyártóhoz újrakalibrálásra - esetleg külföldre! Mivel az újrakalibrálás időigényes és költséges, kerülje az olyan hőmérők használatát, amelyek még mindig kézi potenciométert használnak a beállításhoz. A legtöbb egyenáramú hőmérőt rendkívül stabil egyenáramú szabványos ellenállások segítségével kalibrálják. A váltakozó áramú hőmérő vagy híd kalibrálása bonyolultabb, és referencia induktív feszültségosztóra és precíziós AC szabványos ellenállásokra van szükség.


Nyomon követhetőség
A mérés nyomon követhetősége egy másik fogalom. A jó DC ellenállási szabványok mellett az egyenáramú hőmérők nyomon követhetősége nagyon egyszerű. A váltakozó áramú hőmérők és hidak nyomon követhetősége még bonyolultabb. Sok országban még mindig nem biztosított a váltakozó áramú ellenállás nyomon követhetősége. Sok más országban nyomon követhető váltakozóáramú szabványok támaszkodnak hőmérőkkel vagy hidakkal kalibrált váltakozó áramú ellenállásokra, amelyek tízszer pontosabbak, jelentősen növelve magának a hídnak a mérési bizonytalanságát.

 

4 thermometer

 

A szálláslekérdezés elküldése