+86-18822802390

Hur man väljer rätt termometer

Mar 01, 2023

Hur man väljer rätt termometer

 

Noggrannhet


Många termometrar för motståndstermometrar erbjuder ppm, ohm och/eller temperaturspecifikationer. Omvandlingen från ohm eller ppm till temperatur beror på vilken termometer som används. För en sond som är 100Ω vid 0 grad, {{10}}.001Ω (1mΩ) motsvarar 0,0025 grader eller 2,5mK. 1 ppm motsvarar också 0,1 mΩ eller 0,25 mK. Notera också om specifikationen är "läsning" eller "räckvidd". Till exempel är "1ppm avläsning" 0,1 mΩ vid 100Ω, medan "1 ppm span" är 0,4 mΩ när full skala är 400Ω. Skillnaden är enorm!


När du undersöker noggrannhetsspecifikationer, tänk på att osäkerheten i avläsningen bidrar mycket lite till den övergripande osäkerheten i kalibreringssystemet, och det är inte alltid ekonomiskt vettigt att köpa termometern med den lägsta osäkerheten. Analysmetoden "Bridge-Super Resistance Thermometer" är ett bra exempel. En 0.1-ppm-brygga kan kosta mer än $40,000, medan en 1-ppm superresistanstermometer kan kosta mindre än $20,{{ 7}}. Om man tittar på den totala systemosäkerheten är det tydligt att bryggan endast förbättrar prestandan något -- i det här fallet, 0,000006 grader -- till en mycket hög kostnad.


Mätfel


När du gör resistansmätningar med hög noggrannhet är det viktigt att se till att termometern kan eliminera termiska EMF-fel som genereras vid korsningen av olika metaller i mätsystemet. En vanlig teknik för att eliminera termiska EMF-fel är att använda en switchad DC- eller lågfrekvent AC-strömkälla.


upplösning


Var försiktig med denna indikator. Vissa termometertillverkare förväxlar upplösning med noggrannhet. En upplösning på {{0}}.001 grad betyder inte en noggrannhet på 0,001 grad . I allmänhet bör en termometer som är exakt till 0,001 grad ha en upplösning på minst 0,001 grad . Skärmupplösningen är mycket viktig när man upptäcker små temperaturförändringar – till exempel när man övervakar fryskurvan för ett fixpunktskärl eller när man kontrollerar stabiliteten hos ett kalibreringsbad.


Linjäritet


De flesta termometertillverkare tillhandahåller noggrannhetsspecifikationer vid en temperatur (vanligtvis 0 grad). Detta är användbart, men du kommer vanligtvis att mäta ett brett temperaturområde, så det är viktigt att veta hur exakt din termometer är över dess driftsområde. Om en termometer är mycket linjär är dess noggrannhetsspecifikation densamma över hela dess temperaturområde. Alla pyrometrar har dock en viss grad av olinjäritet och är inte perfekt linjära. Se till att tillverkaren tillhandahåller en noggrannhetsspecifikation över driftsområdet, eller den linearitetsspecifikation du använde när du beräknade osäkerheten.


stabilitet


Lässtabilitet är mycket viktigt eftersom mätningar görs över ett brett spektrum av miljöförhållanden och över olika tidsperioder. Se till att kontrollera temperaturkoefficienten och långsiktiga stabilitetsspecifikationer. Se till att förändringar i miljöförhållandena inte påverkar termometerns noggrannhet. Ansedda tillverkare tillhandahåller temperaturkoefficientindikatorer. Långsiktiga stabilitetsspecifikationer kombineras ibland med noggrannhetsspecifikationer – till exempel "1ppm, 1 år" eller "0.01 grad, 90 dagar". Kalibrering var 90:e dag är svårt, så en 1-årsindikator beräknas och används för osäkerhetsanalys. Se upp för leverantörer som erbjuder "0 drift"-statistik. Varje termometer kommer att ha minst en avdriftskomponent.


kalibrering


Vissa termometrar är tekniskt specificerade som "ingen omkalibrering krävs". Men enligt den senaste utgåvan av ISO-riktlinjerna måste all mätutrustning kalibreras. Vissa termometrar är lättare att omkalibrera än andra. Att använda en termometer som kan kalibreras genom dess frontpanel utan speciell programvara. Vissa äldre termometrar lagrar kalibreringsdata i EPROM-minne, programmerade med anpassad programvara. Det betyder att termometern måste skickas till fabriken för omkalibrering - kanske utomlands! Eftersom omkalibrering är mycket tidskrävande och dyrt, undvik att använda termometrar som fortfarande använder manuella potentiometerjusteringar. De flesta DC-termometrar är kalibrerade med en uppsättning av högstabila DC-standardmotstånd. Kalibrering av en växelströmstermometer eller brygga är mer komplicerat och kräver en referensavkänningsavdelare och precisionsmotstånd av växelströmsstandard.


Spårbarhet


Mätspårbarhet är ett annat koncept. Spårbarheten för DC-termometrar är mycket enkel med en god DC-resistansstandard. Spårbarheten för AC-termometrar och bryggor är mer komplicerad. Många länder har fortfarande inte etablerad spårbarhet av AC-resistans. Många andra länder med spårbara växelströmsstandarder förlitar sig på växelströmsmotstånd kalibrerade med termometrar eller bryggor som är tio gånger mer exakta i osäkerhet, vilket avsevärt ökar mätosäkerheten för själva bryggan.


bekvämlighet


Ansträngningarna att öka produktiviteten tar aldrig slut. Därför behöver du en termometer som sparar dig så mycket tid som möjligt.

 

2 Infrared thermometer

Skicka förfrågan