+86-18822802390

Sådan vælger du det rigtige termometer

Mar 01, 2023

Sådan vælger du det rigtige termometer

 

Nøjagtighed


Mange termometre til modstandstermometre tilbyder ppm, ohm og/eller temperaturspecifikationer. Omregningen fra ohm eller ppm til temperatur afhænger af det anvendte termometer. For en sonde, der er 100Ω ved 0 grad, {{10}}.001Ω (1mΩ) svarer til 0,0025 grader eller 2,5mK. 1 ppm svarer også til 0,1 mΩ eller 0,25 mK. Bemærk også, om specifikationen er "læsning" eller "rækkevidde". For eksempel er "1ppm-aflæsning" 0,1 mΩ ved 100Ω, mens "1 ppm-spændvidde" er 0,4 mΩ, når den fulde skala er 400Ω. Forskellen er enorm!


Når du undersøger nøjagtighedsspecifikationer, skal du huske på, at usikkerheden i aflæsningen bidrager meget lidt til kalibreringssystemets samlede usikkerhed, og det giver ikke altid økonomisk mening at købe termometeret med den laveste usikkerhed. "Bridge-Super Resistance Thermometer" analysemetoden er et godt eksempel. En 0.1-ppm-bro kan koste mere end $40,000, mens et 1-ppm supermodstandstermometer kan koste mindre end $20,{{ 7}}. Ser man på den samlede systemusikkerhed, er det klart, at broen kun forbedrer ydeevnen en smule -- i dette tilfælde, 0,000006 grader -- til en meget høj pris.


Målefejl


Når du laver modstandsmålinger med høj nøjagtighed, er det vigtigt at sikre, at termometeret kan eliminere termiske EMF-fejl genereret ved krydset mellem uens metaller i målesystemet. En almindelig teknik til at annullere termiske EMF-fejl er at bruge en switchet DC- eller lavfrekvent AC-strømkilde.


løsning


Vær forsigtig med denne indikator. Nogle termometerproducenter forveksler opløsning med nøjagtighed. En opløsning på {{0}}.001 grad betyder ikke en nøjagtighed på 0,001 grad . Generelt bør et termometer, der er nøjagtigt til 0,001 grad, have en opløsning på mindst 0,001 grad. Skærmopløsningen er meget vigtig, når der registreres små temperaturændringer - for eksempel ved overvågning af frysekurven for en fastpunktsbeholder eller ved kontrol af stabiliteten af ​​et kalibreringsbad.


Linearitet


De fleste termometreproducenter leverer nøjagtighedsspecifikationer ved én temperatur (typisk 0 grad). Dette er nyttigt, men du vil normalt måle en lang række temperaturer, så det er vigtigt at vide, hvor nøjagtigt dit termometer er over dets driftsområde. Hvis et termometer er meget lineært, er dets nøjagtighedsspecifikation den samme over hele dets temperaturområde. Alle pyrometre har dog en vis grad af ikke-linearitet og er ikke perfekt lineære. Sørg for, at producenten giver en nøjagtighedsspecifikation over driftsområdet eller den linearitetsspecifikation, du brugte ved beregning af usikkerheden.


stabilitet


Læsestabilitet er meget vigtig, fordi målinger udføres over en bred vifte af miljøforhold og over forskellige tidsrum. Sørg for at kontrollere temperaturkoefficienten og langtidsstabilitetsspecifikationerne. Sørg for, at ændringer i miljøforhold ikke påvirker termometerets nøjagtighed. Velrenommerede producenter leverer temperaturkoefficientindikatorer. Langtidsstabilitetsspecifikationer kombineres nogle gange med nøjagtighedsspecifikationer – f.eks. "1ppm, 1 år" eller "0.01 grad, 90 dage". Kalibrering hver 90. dag er vanskelig, så en 1-årsindikator beregnes og bruges til usikkerhedsanalyse. Pas på udbydere, der tilbyder "0 drift"-metrics. Hvert termometer vil have mindst én afdriftskomponent.


kalibrering


Nogle termometre er teknisk specificeret som "ingen genkalibrering påkrævet". Men ifølge den seneste udgave af ISO-retningslinjerne skal alt måleudstyr kalibreres. Nogle termometre er nemmere at omkalibrere end andre. At bruge et termometer, der kan kalibreres gennem frontpanelet uden speciel software. Nogle ældre termometre gemmer kalibreringsdata i EPROM-hukommelse, programmeret med brugerdefineret software. Det betyder, at termometeret skal sendes til fabrikken til efterkalibrering - måske i udlandet! Fordi genkalibrering er meget tidskrævende og dyrt, undgå at bruge termometre, der stadig bruger manuelle potentiometerjusteringer. De fleste DC-termometre er kalibreret ved hjælp af et sæt højstabile DC-standardmodstande. Kalibrering af et vekselstrømstermometer eller en bro er mere kompliceret og kræver en referencesensordeler og præcisions vekselstrømsstandardmodstande.


Sporbarhed


Målingssporbarhed er et andet koncept. Sporbarheden af ​​DC-termometre er meget enkel med en god DC-modstandsstandard. Sporbarheden af ​​AC termometre og broer er mere kompliceret. Mange lande har stadig ikke etableret sporbarhed af AC-modstand. Mange andre lande med sporbare vekselstrømsstandarder er afhængige af vekselstrømsmodstande kalibreret af termometre eller broer, der er ti gange mere præcise i usikkerhed, hvilket øger måleusikkerheden for selve broen markant.


bekvemmelighed


Bestræbelserne på at øge produktiviteten er uendelige. Derfor har du brug for et termometer, der sparer dig så meget tid som muligt.

 

2 Infrared thermometer

Send forespørgsel