Diskussion om kalibreringsmetod för digital termometer
Lämna ett meddelande
1. Experimentella ämnen och standardutrustning
Försöksobjektet för denna artikel är en digital termometer med en upplösning på 0,01 ℃ och högre. Kalibreringsexperimentet utförs med jämförande metod. Standardutrustningen som används för kalibrering visas i tabell 1.
2. Experimentellt innehåll
Klassificering och experimentell analys av temperaturgivare, det finns följande situationer:
1. En digital termometer med en vattentät sensor och en längd som uppfyller kravet på införingsdjup (insättningsdjup> 10 cm).
Sensorn kan sättas in direkt i termostaten för kalibrering.
2. Digital termometer med vattentät sensorlängd ≤ 5cm.
För att uppfylla kraven på insättningsdjup måste sensorn kalibreras i ett provrör av glas. Enligt de olika temperaturzonerna är den uppdelad i två fall i tabell 2 för bearbetning:
3. Digital termometer med icke-vattentät sensor.
Kalibreringen av denna typ av digital termometer är indelad i två fall i tabell 3 beroende på temperaturintervallet.
4.3 Jämförelse av kalibreringsmetoder
Det kan bedömas från fig. 1 att kalibreringsmetoden för direktkontakt med värmekällan har den snabbaste värmeledningshastigheten för sensorn och den kortaste tid som krävs för att nå en konstant temperatur; kalibreringsmetoden för att installera ett luftteströr har sensorns lägsta värmeledningshastighet och längden som krävs för uppvärmning och konstant temperatur.
Tre, andra saker som behöver uppmärksammas
1. Digitala termometrar som använder platinamotstånd som temperatursensorer arbetar i allmänhet i ett temperaturintervall av -200 ℃ ~ +850 ℃. Vissa sensorer är kortare och måste anslutas med ledningar. Vanligtvis används ett temperaturbeständigt lim för att ansluta sensorn och ledningen.
Till exempel lödanslutning: smältpunkten för rent tenn är 231 ℃, och lödens smältpunkt blir lägre. Vanligtvis är den övre gränstemperaturen för lödförsäkring 170 ℃. Därför är det nödvändigt att utvärdera temperaturmotståndsstyrkan hos ledningen för den enhet som testas före kalibrering för att undvika alltför hög temperaturmotstånd. Den övre gränsen skadar sensorn.
2. För sensorer med liten diameter (≤2mm), för att säkerställa sensorns insättningsdjupskrav under kalibreringsprocessen, oavsett om sensorn är vattentät eller inte, måste den sättas in i provröret för kalibrering för att undvika flytande i badet med konstant temperatur på grund av sensorns lätta vikt, Mätavvikelse orsakad av att inte uppfylla kravet på införingsdjup.
3. För att säkerställa stabiliteten i instrumentets kalibreringstillstånd måste det placeras i en laboratoriemiljö med konstant temperatur innan testet värms upp. Digitala termometrar som drivs med växelström ska värmas upp i mer än 15 minuter före kalibrering (eller enligt tillverkarens krav). digitala termometrar med extern nolljusteringsfunktion kan justeras efter uppvärmning, och det är inte tillåtet att avbryta testet och justera igen under kalibreringsprocessen.
4. Strömförsörjningsläget för digital termometer är uppdelat i växelströmsförsörjning och likströmsförsörjning. DC-drivna digitala termometrar ökar vanligtvis kalibreringsresultatens avvikelse när skärmspänningen är låg. Därför måste instrumentet slås på och kontrolleras före kalibrering för att säkerställa att enheten som testas har tillräcklig effekt.
Fyra, sammanfattning
Den digitala termometern har många fördelar vid temperaturmätning, och dess tillämpningsområden har täckt ett brett spektrum av industri, jordbruk och medicinsk behandling. Eftersom det inte finns några motsvarande nationella verifieringsbestämmelser eller kalibreringsspecifikationer för digitala termometrar som en vägledning för spårbarhet och överföring av värdet, baseras innehållet i denna artikel bara på mina upprepade experimentella operationer under många år och analys och statistik av en stor antal experimentdata, och hänvisa till relevanta regler för kalibreringsimplementering och relaterade driftsspecifikationer.
Med marknadens efterfrågan och utveckling är det särskilt angeläget att utfärda en mer systematisk och noggrannare arbetsvägledning. Man hoppas att kalibreringsarbetssystemet för digitala termometrar blir mer komplett och mätinstitutionerna kan uppnå mer exakta, effektiva och smidiga testtjänster.







