工作用輻射溫度計校準前準備
1.標準器及配套設備
1.選用標準輻射源(如黑體輻射源),其擴展不確定度應優于被校輻射溫度計的1/3,溫度范圍需覆蓋200~1200℃(根據實際需求調整),黑體發射率不低于0.99。
2.配備高穩定性黑體爐,溫度波動度控制在±0.5℃以內,均勻性優于±1℃(依據校準點溫度調整要求)。
3.準備高精度光譜輻射計或經校準的標準紅外溫度計,用于比對測量,其分辨率不低于0.1℃,最大允許誤差不超過±0.1%。
4.配套距離調節裝置,確保輻射溫度計與被測黑體源的距離符合儀器說明書要求,避免視場遮擋。
2.環境條件
1.實驗室溫度應穩定在(23±5)℃,相對濕度≤70%,避免強氣流或熱輻射干擾(如空調直吹、陽光直射或高溫設備輻射)。
2.校準區域需屏蔽環境雜散光及強電磁場,背景輻射溫度與校準目標溫差應小于5℃。
3.工作臺應穩固防振,避免因振動導致光學對準偏移。
3.被校儀器檢查
1.檢查輻射溫度計光學鏡頭是否清潔、無劃痕或污染,外殼無變形,銘牌信
息完整。
2.驗證電源及信號接口連接可靠,電池電量充足(如為便攜式),開機后自
檢功能正常。
3.確認參數設置正確,包括發射率、波長范圍、距離系數等,與被測黑體源
參數匹配。
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標準Hg溫度計校準是保證其測量準確性和可靠性的重要操作,以下是詳細的校準過程:
校準前準備
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選擇校準環境:應在溫度穩定、無明顯氣流和振動、清潔且光線充足的環境中進行校準,理想的環境溫度波動應控制在 ±0.2℃以內。
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準備標準器具:需要使用高精度的恒溫槽作為標準溫度源,其溫度均勻性和穩定性應滿足校準要求,通常溫度波動應在 ±0.05℃以內。同時,準備一支或多支經更高等級計量標準校準過的標準溫度計作為參考標準,其精度要比被校準的Hg溫度計至少高一個等級,比如標準溫度計的最大允許誤差為 ±0.05℃,而被校準Hg溫度計的最大允許誤差為 ±0.1℃。
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檢查被校溫度計:觀察**溫度計的外觀是否有破損、刻度是否清晰、Hg柱是否連續且無斷裂等情況。
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溫濕度記錄儀校準前準備
1. 標準器及配套設備
1.主標準器:選用二等標準鉑電阻溫度計及標準濕度發生器,其不確定度需優于被校記錄儀的1/3。
2.恒溫恒濕箱:溫度波動度≤±0.3℃,濕度波動度≤±1.5%RH,均勻性分別≤±0.5℃和±2.0%RH,確保校準環境穩定。
3.數據比對設備:配置多通道高精度測溫儀及濕度傳感器,同步記錄標準值與記錄儀輸出數據。
4.輔助工具:探頭固定支架、屏蔽線纜、計時器、校準軟件。
2. 環境條件
1.實驗室溫濕度穩定在(20±3)℃、(50±10)%RH,避免氣流擾動或人員頻繁出入導致環境波動。
2.校準區域遠離強電磁場、振動源及熱輻射設備,電源單獨接地,電壓波動≤±5%。
3.恒溫恒濕箱提前2小時預熱至校準點,并穩定運行30分鐘以上。
3. 被校儀器檢查
1.外觀檢查:記錄儀外殼無破損,探頭無污染或結露,顯示屏無斷碼,按鍵及接口功能正常。
2.功能驗證:開機自檢無報錯,溫濕度示值穩定無跳變。測試數據存儲周期、報警閾值觸發、數據導出功能正常。
3.校準設置:禁用內部溫濕度補償功能,恢復出廠參數設置。確認記錄間隔與校準軟件同步,清理歷史數據避免干擾。
4.預熱處理:記錄儀在恒溫恒濕環境中靜置1小時,確保探頭與環境充分熱平衡。
磁控式溫度開關
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結構:利用磁性材料(如鐵氧體)在居里溫度點失磁的特性。
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工作流程:
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常溫下→磁鐵吸附觸點保持閉合。
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溫度升至居里點→磁性消失→觸點彈開(斷電)。
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冷卻后→磁性恢復→需手動復位(部分型號自動復位)。
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特點:
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優點:動作精細(居里點誤差小)、無機械磨損。
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缺點:溫度設定固定,不可調節。
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應用:電飯煲限溫保護、咖啡機防干燒。
電子式溫度開關
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結構:集成溫度傳感器(如NTC熱敏電阻、熱電偶)和電子控制電路。
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工作流程:
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傳感器檢測溫度→輸出電信號至比較器。
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溫度超過設定閾值→驅動繼電器或固態開關(SSR)斷開電路。
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可編程邏輯實現延時、多段控制等功能。
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特點:
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優點:高精度(±0.5℃)、響應快(毫秒級)、可調節設定點。
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缺點:需外部供電,成本較高。
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應用:精密溫控系統、實驗室設備、汽車電子。
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數字式溫濕度計溫度測量原理
(1) 傳感器類型與工作機制
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熱敏電阻(NTC):
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溫度升高時電阻值下降(負溫度系數)。
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通過測量電阻分壓值計算溫度(需線性化校準)。
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數字溫度傳感器(如DS18B20):
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內部集成ADC,直接輸出數字信號(如12位精度)。
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單總線協議傳輸,抗干擾強,適合多點測量。
(2) 信號處理流程
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電阻-電壓轉換:熱敏電阻與參考電阻串聯,測量分壓值。
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ADC轉換:將模擬電壓轉換為數字量(如10位ADC)。
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溫度計算:根據熱敏電阻的R-T表或Steinhart-Hart方程反演溫度值。
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數字式溫濕度計濕度測量原理
(1) 電容式濕度傳感器(主流技術)
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結構:高分子薄膜(如聚酰亞胺)作為介電質,兩側鍍金屬電極形成電容器。
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工作機制:
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環境濕度變化→薄膜吸/脫附水分子→介電常數變化→電容值改變。
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電容值與相對濕度(%RH)成近似線性關系(需溫度補償)。
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典型傳感器:Honeywell HIH4030、Sensirion SHT系列。
(2) 信號處理流程
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電容-頻率/電壓轉換:通過振蕩電路將電容變化轉換為頻率或電壓信號。
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ADC轉換:數字量化濕度信號。
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溫度補償:濕度傳感器受溫度影響,需用溫度測量值修正濕度讀數(算法內置)。
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