+86-18822802390

Výběr správného teploměru

Feb 16, 2024

Výběr správného teploměru

 

Přesnost
Mnoho teploměrů s odporovými teploměry nabízí specifikace ppm, ohmů a/nebo teplot. Přepočet z ohmů nebo ppm na teplotu závisí na použitém teploměru. Pro 100Ω sondu při 0 stupni, {{10}}.001Ω (1mΩ) se rovná 0,0025 stupně nebo 2,5 mK. 1ppm je také ekvivalentní 0,1mΩ nebo 0,25mK. Také je třeba věnovat pozornost tomu, zda je technický ukazatel „čtení“ nebo „dosah“. Například „čtení 1 ppm“ je 0,1 mΩ při 100 Ω, zatímco „rozsah 1 ppm“ je 0,4 mΩ, když je plný rozsah 400 Ω. Rozdíl je obrovský!


Při kontrole specifikací přesnosti mějte na paměti, že nejistota měření má malý vliv na celkovou nejistotu kalibračního systému a ne vždy dává ekonomický smysl kupovat teploměr s nejnižší nejistotou. Dobrým příkladem je metoda analýzy "Bridge-Super Resistance Thermometer". 0.1-můstek na ppm stojí přes 40 $,000, zatímco 1-superodporový teploměr na ppm stojí méně než 20 $,000. Když se podíváme zpět na celkovou nejistotu systému, je jasné, že most může v tomto případě zlepšit výkon pouze o malé množství - 0.000006 stupně – ale za velmi vysoké náklady.


Chyba měření
Při provádění vysoce přesných měření odporu se ujistěte, že teploměr je schopen eliminovat tepelné chyby EMF způsobené odlišnými kovovými spoji v měřicím systému. Běžnou technikou pro eliminaci chyb tepelného EMF je použití spínaného zdroje stejnosměrného nebo nízkofrekvenčního střídavého proudu.


rozlišení
Buďte opatrní s tímto indikátorem. Někteří výrobci teploměrů zaměňují rozlišení s přesností. Rozlišení {{0}}.001 stupeň neznamená přesnost 0,001 stupně . Obecně řečeno, teploměr s přesností 0,001 stupně by měl mít rozlišení alespoň 0,001 stupně. Rozlišení displeje je velmi důležité při detekci malých teplotních změn - například při sledování křivky tuhnutí nádoby s pevným bodem nebo při kontrole stability kalibrační lázně.


linearita
Většina výrobců teploměrů poskytuje specifikace přesnosti při jedné teplotě (obvykle 0 stupňů ). To je užitečné, ale často měříte široký rozsah teplot, takže je důležité vědět, jak přesný je teploměr ve svém provozním rozsahu. Pokud je teploměr velmi lineární, jeho specifikace přesnosti budou stejné v celém jeho teplotním rozsahu. Všechny teploměry však mají určitý stupeň nelinearity a nejsou zcela lineární. Ujistěte se, že výrobce poskytuje specifikace přesnosti v provozním rozsahu nebo specifikace linearity, které používáte při výpočtu nejistoty.


stabilita
Vzhledem k tomu, že měření jsou prováděna v širokém rozsahu podmínek prostředí a po různě dlouhou dobu, je stabilita čtení velmi důležitá. Nezapomeňte zkontrolovat teplotní koeficient a specifikace dlouhodobé stability. Ujistěte se, že změny podmínek prostředí neovlivní přesnost teploměru. Všichni renomovaní výrobci poskytují indikátory teplotního koeficientu. Metriky dlouhodobé stability jsou někdy kombinovány s metrikami přesnosti – například „1 ppm, 1 rok“ nebo „0.01 stupeň, 90 dní.“ Kalibrace každých 90 dní je obtížná, proto se vypočítá 1-roční ukazatel a použije se v analýze nejistoty. Dávejte si pozor na poskytovatele, kteří nabízejí indikátory „nulového posunu“. Každý teploměr má alespoň jeden driftový komponent.


kalibrace
Některé teploměry mají technické specifikace, které „nevyžadují rekalibraci“. Podle nejnovější verze směrnic ISO je však třeba kalibrovat všechna měřicí zařízení. Některé teploměry lze překalibrovat snadněji než jiná zařízení. Použijte teploměr, který lze kalibrovat přes přední panel bez speciálního softwaru. Některé starší teploměry ukládají kalibrační data do paměti EPROM a pro programování používají vlastní software. To znamená, že teploměr musí být zaslán výrobci k rekalibraci - třeba do zahraničí! Vzhledem k tomu, že rekalibrace je časově náročná a nákladná, nepoužívejte teploměry, které stále používají k nastavení ruční potenciometr. Většina stejnosměrných teploměrů je kalibrována pomocí sady vysoce stabilních standardních stejnosměrných odporů. Kalibrace střídavého teploměru nebo můstku je složitější a vyžaduje referenční indukční dělič napětí a přesné standardní střídavé odpory.


Sledovatelnost
Sledovatelnost měření je další pojem. S dobrými standardy stejnosměrného odporu je sledovatelnost stejnosměrných teploměrů velmi jednoduchá. Sledovatelnost střídavých teploměrů a můstků je ještě složitější. Mnoho zemí stále nemá zavedenou sledovatelnost AC odporu. Mnoho dalších zemí s vysledovatelnými AC standardy spoléhá na AC rezistory kalibrované pomocí teploměrů nebo můstků, které jsou desetkrát přesnější, což výrazně zvyšuje nejistotu měření samotného můstku.

 

4 thermometer

 

Odeslat dotaz