+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

วิธีการเลือกไพโรมิเตอร์ที่เหมาะสม

Sep 26, 2023

วิธีการเลือกไพโรมิเตอร์ที่เหมาะสม

 

ระดับความแม่นยำ
เทอร์โมมิเตอร์ของเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานหลายตัวมีข้อกำหนด ppm, ohm และ/หรืออุณหภูมิ การแปลงจากโอห์มหรือ ppm ไปเป็นอุณหภูมิจะขึ้นอยู่กับเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ สำหรับโพรบที่มีขนาด 100Ω ที่ 0 C, {{10}}.001Ω(1mΩ) มีค่าเท่ากับ 0.0025 องศา หรือ 2.5mK 1ppm ก็เทียบเท่ากับ 0.1 mω หรือ 0.25mK เช่นกัน นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องให้ความสนใจด้วยว่าดัชนีทางเทคนิคเป็น "การอ่าน" หรือ "ช่วง" ตัวอย่างเช่น "การอ่านค่า 1ppm" คือ 0.1 mω ที่ 100ω ในขณะที่ "ช่วง 1ppm" คือ 0.4 mω ที่ 400ω ความแตกต่างนั้นใหญ่มาก!


เมื่อตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีความแม่นยำ ควรจำไว้ว่าความไม่แน่นอนในการอ่านมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อความไม่แน่นอนรวมของระบบการสอบเทียบ และการซื้อเทอร์โมมิเตอร์ที่มีความไม่แน่นอนต่ำที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องประหยัดเสมอไป วิธีการวิเคราะห์ของ "เทอร์โมมิเตอร์แบบบริดจ์-ซุปเปอร์ต้านทาน" เป็นตัวอย่างที่ดี สะพาน 0.1-ppm มีราคามากกว่า $40,000 ในขณะที่เทอร์โมมิเตอร์ต้านทานซุปเปอร์ต้านทาน 1-ppm มีราคาน้อยกว่า $20,{{7} }. เมื่อมองย้อนกลับไปที่ความไม่แน่นอนของระบบทั้งหมด เห็นได้ชัดว่าบริดจ์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในกรณีนี้คือ 0.000006 C และต้นทุนก็สูงมาก


ข้อผิดพลาดในการวัด
เมื่อดำเนินการวัดความต้านทานที่มีความแม่นยำสูง จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทอร์โมมิเตอร์สามารถกำจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากเทอร์โมอิเล็กทริกที่เกิดจากการเชื่อมต่อโลหะต่างๆ ในระบบการวัดได้ เทคนิคทั่วไปในการกำจัดข้อผิดพลาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าแบบเทอร์โมอิเล็กทริกคือการใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ DC หรือความถี่ต่ำ


อัตราส่วนความละเอียด
โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับตัวบ่งชี้นี้ ผู้ผลิตเทอร์โมมิเตอร์บางรายสับสนระหว่างความละเอียดและความแม่นยำ ความละเอียด {{0}}.001 องศาไม่ได้หมายถึงความแม่นยำ 0.001 องศา โดยทั่วไปแล้ว เทอร์โมมิเตอร์ที่มีความแม่นยำ 0.001 องศา ควรมีความละเอียดอย่างน้อย 0.001 องศา .. เมื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเล็กน้อย ความละเอียดในการแสดงผลมีความสำคัญมาก เช่น เมื่อตรวจสอบกราฟการแข็งตัวของภาชนะที่มีจุดคงที่ หรือ เมื่อตรวจสอบความเสถียรของถังสอบเทียบ


ความเป็นเชิงเส้น
ผู้ผลิตเทอร์โมมิเตอร์ส่วนใหญ่จะให้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเกี่ยวกับความแม่นยำที่อุณหภูมิ (โดยทั่วไปคือ 0 C) สิ่งนี้มีประโยชน์มาก แต่โดยปกติคุณจะต้องวัดช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ดังนั้นการทราบความแม่นยำของเทอร์โมมิเตอร์ในช่วงการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก หากความเป็นเส้นตรงของเทอร์โมมิเตอร์ดีมาก ดัชนีความแม่นยำจะเท่ากันตลอดช่วงอุณหภูมิ อย่างไรก็ตาม เทอร์โมมิเตอร์ทั้งหมดมีความไม่เชิงเส้นในระดับหนึ่งและไม่เป็นเส้นตรงทั้งหมด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ผลิตระบุข้อกำหนดด้านความแม่นยำภายในช่วงการทำงานหรือข้อกำหนดด้านความเป็นเชิงเส้นที่คุณใช้เมื่อคำนวณความไม่แน่นอน


ความมั่นคง
เนื่องจากจำเป็นต้องวัดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและระยะเวลาต่างกัน ความเสถียรในการอ่านจึงมีความสำคัญมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิและดัชนีความเสถียรในระยะยาว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจะไม่ส่งผลต่อความแม่นยำของเทอร์โมมิเตอร์ ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงมีตัวบ่งชี้ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ บางครั้งตัวบ่งชี้ความเสถียรในระยะยาวจะรวมกับตัวบ่งชี้ความแม่นยำ เช่น "1ppm, 1 ปี" หรือ "0.01 องศา , 90 วัน" การสอบเทียบทุกๆ 90 วันเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงควรคำนวณและใช้ดัชนีหนึ่งปีสำหรับการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน ระวังผู้ให้บริการที่ให้ตัวบ่งชี้ "0 drift" เทอร์โมมิเตอร์ทุกตัวจะมีส่วนประกอบดริฟท์อย่างน้อยหนึ่งชิ้น


ปรับเทียบ
เทอร์โมมิเตอร์บางชนิดมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคระบุว่า "ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบใหม่" อย่างไรก็ตาม ตามคู่มือ ISO ฉบับล่าสุด อุปกรณ์ตรวจวัดทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการสอบเทียบ เทอร์โมมิเตอร์บางชนิดสามารถปรับเทียบใหม่ได้ง่ายกว่าเทอร์โมมิเตอร์อื่นๆ ใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถปรับเทียบได้ผ่านแผงด้านหน้าโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ เทอร์โมมิเตอร์รุ่นเก่าบางรุ่นบันทึกข้อมูลการสอบเทียบไว้ในหน่วยความจำ EPROM และตั้งโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งเอง ซึ่งหมายความว่าจะต้องส่งเทอร์โมมิเตอร์ไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการสอบเทียบใหม่ - บางทีอาจอยู่ต่างประเทศ! เนื่องจากการปรับเทียบใหม่ใช้เวลานานและมีราคาแพง จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่ยังคงปรับด้วยโพเทนชิออมิเตอร์แบบแมนนวล เทอร์โมมิเตอร์ DC ส่วนใหญ่ได้รับการสอบเทียบโดยชุดตัวต้านทานมาตรฐาน DC ที่มีความเสถียรสูง การสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์หรือบริดจ์ AC นั้นซับซ้อนกว่า ซึ่งต้องใช้ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าอุปนัยอ้างอิงและตัวต้านทานมาตรฐาน AC ที่มีความแม่นยำ


การตรวจสอบย้อนกลับ
การตรวจสอบย้อนกลับของการวัดเป็นอีกแนวคิดหนึ่ง ด้วยมาตรฐานความต้านทาน DC ที่ดี การตรวจสอบย้อนกลับของเทอร์โมมิเตอร์ DC จึงง่ายมาก การตรวจสอบย้อนกลับของเทอร์โมมิเตอร์แบบ AC และบริดจ์นั้นซับซ้อนกว่า หลายประเทศยังไม่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับของความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับที่เป็นที่ยอมรับ ประเทศอื่นๆ จำนวนมากที่มีมาตรฐาน AC ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้อาศัยตัวต้านทาน AC ที่สอบเทียบโดยเทอร์โมมิเตอร์หรือสะพานที่มีความไม่แน่นอนแม่นยำมากกว่าสิบเท่า ซึ่งจะเพิ่มความไม่แน่นอนในการวัดของสะพานอย่างเห็นได้ชัด


ความสะดวก
ความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นคุณจึงต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุด


การแสดงอุณหภูมิโดยตรง - เทอร์โมมิเตอร์หลายเครื่องสามารถแสดงเฉพาะความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้าดั้งเดิมเท่านั้น อุณหภูมิเป็นจอแสดงผลที่มีประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น ให้ใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถแปลงความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้าเป็นอุณหภูมิได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมวิธีการแปลงต่างๆ ไว้แล้ว เช่น สูตรการแปลง ITS-90 สำหรับ SPRT, สูตรการแปลง Callendarvan-Dusen สำหรับ PRT อุตสาหกรรม และ เร็วๆ นี้.


อินพุตประเภทต่างๆ-คุณมีแนวโน้มที่จะปรับเทียบเซ็นเซอร์อุณหภูมิต่างๆ รวมถึง 3-wire และ 4-wire PRT, เทอร์มิสเตอร์ และเทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถวัดอินพุตได้หลายประเภทสามารถให้ค่าที่ดีที่สุดและมีความยืดหยุ่นสูงสุด


การเรียนรู้เส้นโค้งโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย สะพานนี้ใช้งานมาหลายปีแล้วและสามารถให้ประสิทธิภาพการวัดที่ดี แต่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (และจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ภายนอกเพื่อคำนวณอุณหภูมิที่ได้รับจากตัวต้านทาน)


สวิตช์มัลติเพล็กซ์สำหรับการขยายช่องสัญญาณ-เมื่องานสอบเทียบมีถังอุณหภูมิคงที่ของโพรบประเภทเดียวกัน ผลผลิตจะดีขึ้นอย่างมากหากสามารถขยายระบบการวัดด้วยสวิตช์มัลติเพล็กซ์


อินเทอร์เฟซแบบดิจิทัล-เพื่อให้ได้รับและสอบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์ถือเป็นกุญแจสำคัญ การสอบเทียบอัตโนมัติทำได้โดยใช้อินเทอร์เฟซ RS-232 หรือ IEEE-488 และซอฟต์แวร์การสอบเทียบซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเทอร์โมมิเตอร์หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบ (อ่างควบคุมอุณหภูมิและสวิตช์มัลติเพล็กซ์)

 

2 Temperature meter

ส่งคำถาม