当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

高精度数字式温度计

仪器信息网高精度数字式温度计专题为您提供2024年最新高精度数字式温度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高精度数字式温度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高精度数字式温度计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合高精度数字式温度计相关的耗材配件、试剂标物,还有高精度数字式温度计相关的最新资讯、资料,以及高精度数字式温度计相关的解决方案。

高精度数字式温度计相关的论坛

  • 数字式温度计10聂氏度检定点修正值如何得到

    数字式温度计10聂氏度检定点修正值如何得到

    对于机械式温度计按JJG205-2005《机械式温湿度计》检定(15、20和30)聂氏度点,而作为检定温湿度计的标准精密露点仪,上级技术机构检定时也是会给出相对应点的修正值:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604121051_590044_1626275_3.jpg而数字式温度计,目前还没有国家检定规程或校准规范,不少省都制定了地方检定规程而且都大同小异,可能是考虑到数字温度计线性会更好些,还是基于别的什么原因,温度检点都是(10、20和30)聂氏度:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604121101_590045_1626275_3.png而不是(15、20和30)聂氏度。而作为检定温湿度计的标准,不知各位同行是怎样得到10聂氏度的修正值?

  • 【求助】求高精度温度计的采购信息

    实验室想买一高精度电子温度计大致要求是精度为正负0.1摄氏度,量程为-20到200摄氏度,分辨率为0.1摄氏度,主要用来测量普通气体和液体。其他要求就是功能尽可能简单(尽量便宜),只需要温度测量显示,不需要打印等等。如有大虾知道相关信息的,烦请告知,不胜感激!

  • 气象专用高精度数字压力计

    高精度压力数字压力计以其量程的灵活匹配,最大限度满足客户需求。此设备标配为单通道单模块,还可以选装大气压参考模块以模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPG2500特别适合用于需要对不同量程的压力装置进行数据比对的场合。应用领域:实验室,工业现场等LPG2500高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。产品特点. 精确度最高达到:0.01%FS. 支持多通道. 人性化智能设计. 支持外部通讯. 可用于差压表测试等. 多精度可选择:0.01%、0.02%、0.05%. 工作最大压力范围可订制应用客户:理化研究所、中国物理所等。服务理念:系统软件终身免费服务;定期进行用户回访;免费系统使用培训提供7X24小时服务,服务热线:13520277456选购配件l 工业级仪表箱:工业级仪表箱用于 LPG2500的运输,也可作为LPG2500空运容器。箱子由高强度抗冲击材料做成,外观为黑色,包含一个把手和一个伸缩拉杆;箱体内部专门根据LPG2500定制的高密度EVC泡沫,并且箱体内具有设备备件的储存空间。仪表箱体结实的特性和在恶劣环境的对设备的保护,非常适合成为LPG2500运输的保护箱体。l 校准证书每台LPG2500出厂时可溯源至计量院,可代送国家计量单位出具证书。

  • 【求助】求高精度电子温度计的采购信息

    实验室想买一高精度电子温度计大致要求是精度为正负0.1摄氏度,量程为-20到200摄氏度,分辨率为0.1摄氏度,主要用来测量普通气体和液体。其他要求就是功能尽可能简单(尽量便宜),只需要温度测量显示,不需要打印等等。如有大虾知道相关信息的,烦请告知,不胜感激!

  • 气象专用高精度数字压力计

    气象专用高精度数字压力计

    [font=&][color=#333333]高精度压力数字压力计以其量程的灵活匹配,最大限度满足客户需求。此设备标配为单通道单模块,还可以选装大气压参考模块以模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPG2500特别适合用于需要对不同量程的压力装置进行数据比对的场合。[/color][/font][font=&][color=#333333]应用领域:实验室,工业现场等[/color][/font][font=&][color=#333333]LPG2500高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。[/color][/font][font=&][color=#333333]产品特点[/color][/font][font=&][color=#333333]. 精确度最高达到:0.01%FS[/color][/font][font=&][color=#333333]. 支持多通道[/color][/font][font=&][color=#333333]. 人性化智能设计[/color][/font][font=&][color=#333333]. 支持外部通讯[/color][/font][font=&][color=#333333]. 可用于差压表测试等[/color][/font][font=&][color=#333333]. 多精度可选择:0.01%、0.02%、0.05%[/color][/font][font=&][color=#333333]. 工作最大压力范围可订制[/color][/font][font=&][color=#333333]应用客户:理化研究所、中国物理所等。[/color][/font][font=&][color=#333333]服务理念:系统软件终身免费服务;[/color][/font][font=&][color=#333333]定期进行用户回访;[/color][/font][font=&][color=#333333]免费系统使用培训[/color][/font][font=&][color=#333333]提供7X24小时服务,服务热线:13520277456[/color][/font][font=&][color=#333333]选购配件[/color][/font][font=&][color=#333333]l 工业级仪表箱:[/color][/font][font=&][color=#333333]工业级仪表箱用于 LPG2500的运输,也可作为LPG2500空运容器。箱子由高强度抗冲击材料做成,外观为黑色,包含一个把手和一个伸缩拉杆;箱体内部专门根据LPG2500定制的高密度EVC泡沫,并且箱体内具有设备备件的储存空间。仪表箱体结实的特性和在恶劣环境的对设备的保护,非常适合成为LPG2500运输的保护箱体。[img=,520,520]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205261433047774_606_5627570_3.jpg!w520x520.jpg[/img][img=,520,520]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205261433047676_8628_5627570_3.jpg!w520x520.jpg[/img][img=,520,520]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205261433046017_1593_5627570_3.jpg!w520x520.jpg[/img][/color][/font][font=&][color=#333333]l 校准证书[/color][/font][font=&][color=#333333]每台LPG2500出厂时可溯源至计量院,可代送国家计量单位出具证书。[/color][/font]

  • 【求购】求购高精度点温度计

    [color=#DC143C]求购数显点温度计,双通道以上,精度0.0001或0.001,直径3mm左右,套管越短越好,温度范围0-100摄氏度。物美价廉。请帮忙提供一个品牌(除fluke、cole),谢谢。 [/color]

  • LPG2500高精度数字压力计技术参数

    [b][font=宋体]概述:[/font][/b][font=宋体] [/font][font=宋体]高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户需求。此设备标配为单通道单模块,还可以选装大气压参考模块以模拟表压和绝压。[/font][font=宋体]可根据用户具体需求定制。这个特点使LPG2500特别适合用于需要对不同量程的压力装置进行数据比对的场合。[/font][b][font=宋体]技术参数:[/font][/b][font=宋体]1) [/font][font=宋体]精确度 : 0.01%、0.02%、0.05%可选;[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]量程范围:-0.1~40MPa;[/font][b][font=宋体]3) [/font][/b][font=宋体]泄露:密封0泄露;[/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]系统供电:220VAC,1A; [/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]压力接口:7/16-20内螺纹接口;[/font][font=宋体]6) [/font][font=宋体]支持多通道:最多4通道;[/font][font=宋体]7) [/font][font=宋体]重量:约3kG;[/font][font=宋体]8) [/font][font=宋体]支持绝压及表压,可用于差压表测试等;[/font][font=宋体]9) [/font][font=宋体]选装大气参考:支持模拟;[/font][font=宋体]10) [/font][font=宋体]工作环境:15~55℃,5…95%RH;[/font][font=宋体]11) [/font][font=宋体]时尚外观:7寸大显示屏触摸操作;[/font][font=宋体]12) [/font][font=宋体]控制:触摸屏操作;[/font][font=宋体]13) [/font][font=宋体]可远程通讯操作,支持:RS232与RS48[/font][font=宋体]5[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体] [/font]

  • 出售Fluke8845A 6.5 位高精度数字万用表

    欧诺谊仪器有限公司(东莞)联系人:肖菲 135-6081-3766公司地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联创展大厦508公司网址: http://www.ony5117.com提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索:出售Fluke 8845A 6.5 位高精度数字万用表产品名称:6.5 位高精度数字万用表产品型号:8845A厂商名称:Fluke(福禄克)产品属性:主机商品描述:精密多功能仪器适于台式或系统应用。6.5 位数字分辨力 Vdc 准确度达 0.0024% 双参数显示 100 uA至100 mA量程,100 pA分辨力 宽范围欧姆量程,10 Ω至1 GΩ; 精密多功能仪器适于台式或系统应用 6.5 位数字分辨力 Vdc 准确度达 0.0024% 双参数显示 100 uA至100 mA量程,100 pA分辨力宽范围欧姆量程,10 Ω至1 GΩ; 10 uΩ分辨力 2x4 四线电阻测量技术测量频率和周期 8846A可以测量电容和温度驱动U盘存储器 Fluke 45和Agilent 34401A仿真图形显示 Trendplot?趋势图显示,统计功能,直方图显示 CAT I 1000 V, CAT II 601 V 8845A和8846A六位半精密数字表的准确度和多功能可以满足工作台或系统应用的各种测量需要。这些仪器不仅准确度高、功能多,使用时还非常方便。这些数字多用表可以实现你对一台数字表预期的所有功能,包括电压、电流和电阻。Vdc 准确度达0.0024%,有10A电流量程,宽范围的电阻量程,为你提供了无可比拟的优良性能组合。可以测量频率和周期。8846A还可以测量电容和温度。计数器、电容表和温度计都已包含在仪器内。图形显示功能进一步扩展了仪器的功能:屏幕图形显示实现了无纸记录仪功能,统计分析能力和直方图显示…这些功能在其他数字表中都是找不到的。 当然,这些仪表也非常可靠耐用,具有福禄克仪器共有的优点。为你提供了无可比拟的优良性能组合,适合于各种各样的应用,包括生产测试,研究开发以及维修等应用。产品规格技术指标显示 真空荧光点阵分辨力 6位半V DC 量程: 100 mV 至 1000Vzui高分辨力: 100 nV准确度: 8845A: 0.0035 + 0.00058846A: 0.0024 + 0.0005V AC 量程: 8845A: 100 mV 至 750 V8846A: 100 mV 至 1000 Vzui高分辨力: 100 nV准确度: 8845A: 0.06 + 0.038846A: 0.06 + 0.03频率: 3 Hz 至 300 KHz电阻 2x4 四线: 有量程: 8845A: 100 Ω 至 100 MΩ8846A: 10 Ω 至 1 GΩzui高分辨力: 8845A: 100 μΩ8846A: 10 μΩ准确度: 8845A: 0.010 + 0.0018846A: 0.010 + 0.001A DC 量程: 100 μA 至 10 Azui高分辨力: 100 pA准确度: 0.050 + 0.005A AC 量程: 8845A: 10 mA 至 10 A8846A: 100 μA 至 10 Azui高分辨力: 8845A: 10 nA8846A: 100 pA准确度: 0.10 + 0.04频率: 3 Hz 至 10 kHz频率/周期 量程: 8845A: 3 Hz 至 300 kHz8846A: 3 Hz 至 1 MHzzui高分辨力: 1 μHz准确度: 0.01%导通/二极管测试 有电容 量程: 8846A: 1 nF 至 0.05 Fzui高分辨力: 8846A: 1 pf准确度: 8846A: 1 %温度 类型: 8846A: 铂电阻量程: 8846A: -200 °C 至 +600 °Czui高分辨力: 8846A: 0.01 °C准确度: 8846A: 0.06 °C数学功能 校零,zui大值/zui小值,平均值,标准差dB/dBm: 有高级功能 统计/直方图 有趋势图: 有限值测试 有输入输出 U盘存储器: 8846A: U盘存储器接口实时时钟: 8846A: 有接口: RS 232, IEE-488.2, 以太网, USB (用适配器选件)程序语言/模式 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45一般技术参数重量 3.6 kg (8.0 lbs)尺寸 88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in)安全 符合 IEC 61010-1 2000-1, ANSI/ISA-S82.01-1994, CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 CAT I 1000 V, CAT II 600 V保修期:半年至一年备注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的具备丰富的经验和库存!价格优惠,售后保修服务非常好。高价收购二手仪器仪表。(本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,电子负载,高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器!! )销售热线13532396330, 凡本公司所销售的产品可享受3个月~1年保修期,欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!欧诺谊仪器有限公司(东莞)联系人:肖菲 135-6081-3766公司地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联创展大厦508公司网址: http://www.ony5117.com提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索:出售Fluke 8845A 6.5 位高精度数字万用表产品名称:6.5 位高精度数字万用表产品型号:8845A厂商名称:Fluke(福禄克)产品属性:主机商品描述:精密多功能仪器适于台式或系统应用。6.5 位数字分辨力 Vdc 准确度达 0.0024% 双参数显示 100 uA至100 mA量程,100 pA分辨力 宽范围欧姆量程,10 Ω至1 GΩ; 精密多功能仪器适于台式或系统应用 6.5 位数字分辨力 Vdc 准确度达 0.0024% 双参数显示 100 uA至100 mA量程,100 pA分辨力宽范围欧姆量程,10 Ω至1 GΩ; 10 uΩ分辨力 2x4 四线电阻测量技术测量频率和周期 8846A可以测量电容和温度驱动U盘存储器 Fluke 45和Agilent 34401A仿真图形显示 Trendplot?趋势图显示,统计功能,直方图显示 CAT I 1000 V, CAT II 601 V 8845A和8846A六位半精密数字表的准确度和多功能可以满足工作台或系统应用的各种测量需要。这些仪器不仅准确度高、功能多,使用时还非常方便。这些数字多用表可以实现你对一台数字表预期的所有功能,包括电压、电流和电阻。Vdc 准确度达0.0024%,有10A电流量程,宽范围的电阻量程,为你提供了无可比拟的优良性能组合。可以测量频率和周期。8846A还可以测量电容和温度。计数器、电容表和温度计都已包含在仪器内。图形显示功能进一步扩展了仪器的功能:屏幕图形显示实现了无纸记录仪功能,统计分析能力和直方图显示…这些功能在其他数字表中都是找不到的。 当然,这些仪表也非常可靠耐用,具有福禄克仪器共有的优点。为你提供了无可比拟的优良性能组合,适合于各种各样的应用,包括生产测试,研究开发以及维修等应用。产品规格技术指标显示 真空荧光点阵分辨力 6位半V DC 量程: 100 mV 至 1000Vzui高分辨力: 100 nV准确度: 8845A: 0.0035 + 0.00058846A: 0.0024 + 0.0005V AC 量程: 8845A: 100 mV 至 750 V8846A: 100 mV 至 1000 Vzui高分辨力: 100 nV准确度: 8845A: 0.06 + 0.038846A: 0.06 + 0.03频率: 3 Hz 至 300 KHz电阻 2x4 四线: 有量程: 8845A: 100 Ω 至 100 MΩ8846A: 10 Ω 至 1 GΩzui高分辨力: 8845A: 100 μΩ8846A: 10 μΩ准确度: 8845A: 0.010 + 0.0018846A: 0.010 + 0.001A DC 量程: 100 μA 至 10 Azui高分辨力: 100 pA准确度: 0.050 + 0.005A AC 量程: 8845A: 10 mA 至 10 A8846A: 100 μA 至 10 Azui高分辨力: 8845A: 10 nA8846A: 100 pA准确度: 0.10 + 0.04频率: 3 Hz 至 10 kHz频率/周期 量程: 8845A: 3 Hz 至 300 kHz8846A: 3 Hz 至 1 MHzzui高分辨力: 1 μHz准确度: 0.01%导通/二极管测试 有电容 量程: 8846A: 1 nF 至 0.05 Fzui高分辨力: 8846A: 1 pf准确度: 8846A: 1 %温度 类型: 8846A: 铂电阻量程: 8846A: -200 °C 至 +600 °Czui高分辨力: 8846A: 0.01 °C准确度: 8846A: 0.06 °C数学功能 校零,zui大值/zui小值,平均值,标准差dB/dBm: 有高级功能 统计/直方图 有趋势图: 有限值测试 有输入输出 U盘存储器: 8846A: U盘存储器接口实时时钟: 8846A: 有接口: RS 232, IEE-488.2, 以太网, USB (用适配器选件)程序语言/模式 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45一般技术参数重量 3.6 kg (8.0 lbs)尺寸 88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in)安全 符合 IEC 61010-1 2000-1, ANSI/ISA-S82.01-1994, CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 CAT I 1000 V, CAT II 600 V保修期:半年至一年备注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的具备丰富的经验和库存!价格优惠,售后保修服务非常好。高价收购二手仪器仪表。(本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,电子负载,高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器!! )销售热线13560813766, 凡本公司所销售的产品可享受3个月~1年保修期,欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!

  • 指针式与数字式万用表各有什么优缺点

    指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。

  • 机械式or数字式,实验室中的温湿度计,你选对了吗?

    [align=center][b][size=16px]机械式or数字式,实验室中的温湿度计,你选对了吗?[/size][/b][/align][size=12px][color=rgba(0, 0, 0, 0.3)][back=rgba(0, 0, 0, 0.05)]原创[/back][/color][/size] [size=15px][color=var(--weui-FG-2)]化验员之家[/color][/size] [size=15px]化验员之家[font=宋体] 大家都知道在实验室中,必须是要悬挂温湿度计的,温湿度数据也是我们原始记录中必须要体验出来的重要记录之一。不同的温湿度环境条件下,数据结果可能会是天壤之别,因此温湿度也是影响我们实验数据的重要因素之一。但是,你们实验室的温湿度悬挂的对吗?[/font][/size][align=center][img=,629,635]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404261110457726_9841_1626275_3.png!w629x635.jpg[/img][/align][font=宋体] 温湿度主要分为两大类一种需要安装电池的(数字式温湿度计),还有一种不需要安装电池的(机械式温湿度计)。[/font][align=center][img=,690,303]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404261111100796_5767_1626275_3.png!w690x303.jpg[/img][/align][font=宋体] 先说下数字式温湿度计原理:既然安装电池了,数字式的基本由一些测温元器件,测湿元器件组成,或者就是由温湿度变送器[i][/i]构成。看着比较高大上。[/font][align=center][img=,525,572]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404261111556437_5779_1626275_3.png!w525x572.jpg[/img][/align][font=宋体] 机械式的基本原理就比较简单了,常见的有三种,一种就是[/font][font=Calibri][font=宋体]机械式湿度计[i][/i][/font][/font][font=宋体],用毛发或者[/font][font=Calibri][font=宋体]尼龙[/font][/font][font=宋体]作为感应湿度的元器件,记录湿度;另一种就是干湿表,[/font][font=Calibri][font=宋体]玻璃液体温度计[i][/i]湿球上水套、篮水器和湿度査算表或计算[/font][/font][font=宋体]得到湿度值。[/font][align=center][img=,690,610]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404261112588461_9667_1626275_3.png!w690x610.jpg[/img][img=,690,108]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404261113048912_5805_1626275_3.png!w690x108.jpg[/img][/align][font=宋体] 还有一种就是两种类型的组合,来现实温湿度。机械式的温湿度虽然看起来比较复杂,但由于可以长时间不用放电池,没有用电焦虑,很多实验室仍然使用机械式的温湿度计。[/font][font=宋体]那么,我们该如何正确的使用温湿度计呢?[/font][align=center][img=,690,509]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404261113472266_5419_1626275_3.png!w690x509.jpg[/img][/align][font=宋体] 首先我们要明白的是,我们使用温湿度的目的,以及使用的温湿度是否能够满足我们的需求。之前我们已经说明,机械式的温湿度计没有用电焦虑,机械原理相对简单,适用一些相对恶劣的环境。但是明显的缺点就是,误差相对较大。具体的误差见下表:[/font][font=宋体][/font][align=center][img=,550,211]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404261114360971_12_1626275_3.png!w550x211.jpg[/img][/align][font=宋体] 数学式温湿度由于使用相对精密的电子元器件,恶劣的环境会影响其精度,甚至还会影响其显示的准确性。但是相对机械式温湿度计,数字式更加准确,一些对环境要求比较高的试验,只有数字式的温湿度计才能满足其要求。[/font][font=Calibri][/font]

  • NPXM系列数字式显示仪表

    NPXM系列数字式显示仪表NPXM系列数字式显示仪表接受来自传感器或变送器的模拟信号,在表内部经模/数(A/D)转换变成数字信号,再由数字电路处理后直接以十进制数码显示测量结果。 NPXM系列数字式显示仪表具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强、体积小、读数清晰、便于与工业控制计算机联用等特点,已经越来越普遍地应用于工业生产过程中。NPXM系列数字式显示仪表典型型号:NPXM-2011P3N、NPXM-2011P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P3N、NPXM-2011P0N、NPXM-2011P1、NPXM-2011P2N、NPXM-2012P2NNPXM系列数字式显示仪表一般具有模/数转换、非线性补偿和标度变换三个基本部分。由于许多被测变量与工程单位显示值之间存在非线性函数关系,所以必须配以线性化器进行非线性补偿。NPXM系列数字式显示仪表通常以十进制的工程单位方式或百分值方式显示被测变量。NPXM系列数字式显示仪表的精度有三种表示方法:满度的±α %±n字、读数的±α %±n字、读数的±α %±满度的b %。n为显示仪表读数最末一位数字的变化,一般n=1。NPXM系列数字式显示仪表的性能指标还有分辨力和分辨率两概念。所谓分辨力是指仪表显示值末位数字改变一个字所对应的被测变量的最小变化值;分辨率是指仪表显示的最小数值与最大数值之比。NPXM系列数字式显示仪表外形尺寸:尺寸选择:160mm×80mm×94mm横式80mm×160mm×94mm竖式96mm×96mm×130mm方式96mm×48mm×110mm横式48mm×96mm×110mm竖式72mm×72mm×102mm方式48mm×48mm×110mm方式

  • 【仪器心得】+代替水银温度计测温的棒式数字温度计——福禄克155xA

    [font='Times New Roman',serif][color=black]1、 [/color][/font][color=black][back=white]前言[/back][/color][color=black]2013[/color][color=black]年世卫组织考虑到汞中毒的风险,就希望将水银体温计和水银血压计淘汰掉[/color][color=black][back=white],[/back][/color][font='Arial',sans-serif][color=black][back=white]2020[/back][/color][/font][color=black][back=white]年[/back][/color][font='Arial',sans-serif][color=black][back=white]10[/back][/color][/font][color=black][back=white]月,中国国家药监局发文,[/back][/color][color=black][back=white]要求2026年中国全面禁止生产含有水银的体温计和血压计[/back][/color][color=black][back=white]。故实验室考虑到大环境的因素,再结合实验室使用环境、频次以及计量费用等因素,数字温度计代替水银温度计势在必行,只是时间问题而已。[/back][/color][color=black][back=white]我实验室有一定先见之明,提早使用了福禄克[/back][/color][font='Arial',sans-serif][color=black][back=white]155xA[/back][/color][/font][color=black][back=white]系列数字温度计,可以说在保护环境以及使用便捷度上大大提高,在现场使用以及读数和计量费用上都有相当大的优势。[/back][/color][font='Times New Roman',serif][color=black]2、 [/color][/font][color=black][back=white]使用经验[/back][/color][color=black][back=white]该款数字温度计分为[/back][/color][font='Arial',sans-serif][color=black][back=white]1551[/back][/color][/font][color=black][back=white]和[/back][/color][font='Arial',sans-serif][color=black][back=white]1552[/back][/color][/font][color=black][back=white]两款,分别对应[/back][/color][font='Arial',sans-serif][color=black][back=white]-50[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]℃到160℃和[/back][/color][/font][font='Arial',sans-serif][color=black][back=white]-80[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]℃到300℃;全量程一年准确度可达到±0.05℃。当然这款仪器如果在检验检测或计量领域使用需要定期溯源校准,确保符合使用要求以及不发生偏离。[/back][/color][/font][color=black][back=white]虽然标语打的是替代水银温度计,但是如果是在计量校准领域使用还是有一定风险的。首先说检验检测领域,一般标准只是提出了准确度要求,只要该设备满足要求且定期校准也是符合使用要求的那就可以使用。但在校准领域,应该按照检定规程或校准规范进行严格的购置设备。一些规范明确提出使用标准水银温度计或者标准一等或二等铂电阻温度计的,需要按照要求进行采购。而一些行业规范以及较为新的规范,由于考虑现场计量设备便于携带缘故,以及对标准器满足三分之一关系的要求,允许使用该温度计。故购置设备时,一定首先明确自身实验室使用要求,在根据[/back][/color][font='Arial',sans-serif][color=black][back=white]JJF 1094-2002 [/back][/color][/font][color=black][back=white]测量仪器特性评定推算出购置设备的相关技术指标。[/back][/color][color=black][back=white]该设备溯源至华北院,依据[/back][/color][font='Arial',sans-serif][color=black][back=white]JJF1366[/back][/color][/font][color=black][back=white]规范校准,得出数据较好,扩展不确定度可以达到[/back][/color][font='Arial',sans-serif][color=black][back=white]0.024[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]℃。针对一些规范规程明确提出可以使用扩展不确定度不大于被检温度计最大允许误差三分之一的其他设备替代水银温度计或铂电阻温度计的,就可以使用。[/back][/color][/font][font='Times New Roman',serif]3、 [/font][color=black][back=white]自己的使用感悟[/back][/color]通过四五年的使用,可以感到带到现场进行检测和校准,非常方便,不用考虑仪器运输轻拿轻放易碎和易损坏;读数也不用水银温度计配备显微镜,也不用铂电阻温度配备电测设备,直接读数。而且随时使用随时测量,使用环境和频次都不用考虑太多。另外就是一根取代原来七根,计量费用也是大大降低,设备出现损坏风险也是大大降低。计量校准实验室如果身临其境,一定体会深刻,给实验室带来的财力和精力都是事半功倍的。[font='Times New Roman',serif]4、 [/font][color=black][back=white]优点和不足[/back][/color]优缺点其实上面已经结合自己使用说过了,这里在简要概括说明:安全环保,便携随带随用随时读数,计量费用相对较低,可数据记录,300小时电池寿命,可以满足大部分行业内检测计量校准的需求。缺点就是在计量领域,该设备完全取代水银和铂电阻温度上,还是存在一定的异议,需要设备厂家以及计量专家后续推进相关技术更新工作。

  • 求检定旋光仪用可贴敷式数字温度计型号和厂家

    求检定旋光仪用可贴敷式数字温度计型号和厂家,谢谢!我所正在建旋光仪检定装置,旋光管都买好了。可检定时,用于贴敷在旋光管上测旋光管温度的可贴敷式数字温度计不知何处有卖?现向版友求助,请告知:检定旋光仪用可贴敷式数字温度计型号和厂家,谢谢!

  • 【资料】高精度数字失真度测量仪的设计

    引言   通信系统中采用的许多算法和技术都是在线性系统的前提下研究和设计的,一定频率的信号通过这些网络后,往往会产生新的频率分量,称之为该网络的线性失真。失真度分析采取的常用方法有基波抑制法和谐波分析法两种。  基波抑制法通常用在模拟失真度测量仪中,原理是采用具有频率选择性的无源网络(如谐振电桥、双T陷波网络等)抑制基波,由信号总功率和抑制基波后的信号功率计算出失真度。理想的基波抑制器应完全滤除基波,又不衰减任何其他频率。但实际上,基波抑制器对基波衰减抑制只能达到-60 dB~-80 dB,对谐波却损耗0.5 dB~1.0 dB。这种方式的失真度仪的性能主要依赖于硬件设计,调试和校准工作烦琐,一般只能实现固定1个或几个频率的失真度测量,其测量误差随着失真度降低而加大,并且随着器件老化,电路的稳定性和可靠性降低。  谐波分析法类似于频谱分析,通常是借助数字方式的以FFF(快速傅里叶变换)为基础的算法,或者采用模拟方式的选频测量方法,从而获得基波和各次谐波的功率,计算出失真度。模拟选频方式的失真度分析仪性能高,但硬件电路复杂。数字方式的失真度分析对硬件的设计要求降低,其性能主要决定于A/D转换的精度和数字信号处理算法。仅仅采用FFT来分析失真度是远远不够的,因为测量精度与其运算量、存储空间的大小和测量速度存在明显的矛盾。 针对以上失真度测量方法的不足,本文以数字谐波分析法为基础,提出了基于DFT(离散傅里叶变换)和过零检测法的失真度分析算法,不仅可满足高精度和任意频率的测试需求,还可降低硬件设计复杂度。  1失真度算法研究  1.1算法分析  失真度定义为: http://www.vihome.com.cn/class/UploadFiles_4704/200909/2009092213540898.jpg  式中:u1,u2,…,uM分别为被测频率的基频、二次谐波、…、M次谐波分量的幅度有效值;E1,E2,…,EM为基频和谐波分量的能量,一般M=5或7。 从失真度定义来分析,要测量信号的失真度,只须设法将被测信号的基波与谐波分离,分别测出它们各自的功率或电压有效值,代入式(1)即可。  DFT在DSP中通常用于对平稳信号的频谱估计,在应用中,将输入信号截短,得到的行向量X=x(n)与一个相同长度的正弦信号W=w(n)相乘积分,可得到向量X中含有正弦信号W的分量。所以,如果向量W的频率等于失真度测量的各个频率分量和它们的正交分量,则可以计算出输入信号中包含第m次谐波的能量Em: http://www.vihome.com.cn/class/UploadFiles_4704/200909/2009092213540809.jpg  将式(2)值代人式(1)就可得到失真度值。   在工程测量中,被测信号的频率往往未知,而DFT计算时是确定的频率,所以应给W提供准确的频率,而且W的频率预测越准确,能量计算也越精确。  为了准确找到基频,对采样信号采用过零检测法来测量频率,为避免噪声干扰,设置零幅度带,每通过零幅度带即为过零一次。被测信号频率由fx=N/T得到,T为时间基准,N为T内过零点数。过零检测法测频虽准确度较高,但是在标准的时间基准T中如10 ms、0.1 s、1 s等,由于被测信号与门控信号不可能同步锁定,所以存在固有的±1量化误差。本系统中如果选用1 s做时间基准的话,实时性不够。因此综合考虑实时性、存储量、处理速度之间的关系,选择T=0.1 s作为时间基准。这时±1误差被扩大10倍,为±10 Hz。为解决±1量化误差,使用以过零测频为中心,固定带宽(30 Hz)内最大值能量搜索办法(二分法)寻找基频能量最大值,经过5~7次迭代可得到准确的基频。然后直接使用此基频得到各次谐波的准确频率,并将基频和谐波频率提供给W,使用DFT就可直接估计基频和各高次谐波能量,完成失真度计算。  1.2仿真结果分析  使用MATLAB对上述算法进行仿真。设输入信号基频为1 kHz,并在±30 Hz范围内随机变动,信噪比20 dB,采样速率为44×103次采样/s,计算到7次谐波能量,基频能量二分法搜索带宽为30 Hz。最大值搜索时,当能量变化小于0.1%时终止,序列运算长度1 024个采样点,使用平方汉宁(Hanning)窗减少频谱泄漏。按这些条件,对500次具有随机频偏和失真特性的输入信号进行算法仿真。结果如图1所示。  仿真结果表明,采用上述条件时,频率计算误差控制在1 Hz以下(见图1(a));失真度误差能控制在1%以下(见图1(b))。如果终止条件更严格,测量精度可以更高。通过仿真还发现,当基频搜索时能量变化小于0.01%时终止,失真度测量误差可小于0.1%(见图1(d))。为使失真度算法更有效率,本系统采用能量变化小于0.1%时终止。  2数字失真度测量仪硬件结构  该系统硬件结构如图2所示。测量仪主要由信号调理、低通滤波、数据采集系统、主控制器AVR单片机(Atmega64L)、DSP(数字信号处理器)等模块组成。  2.1信号调理和低通滤波模块  信号调理和低通滤波的功能是对信号的幅度进行调理和滤波。信号的输入范围是不定的,小信号信噪比较低,大信号会引起A/D转换器对信号进行限幅而失真,所以采用数控可变增益放大器对信号输出电压范围进行调整,将信号的幅度控制在A/D转换器的满幅度附近。保证A/D转换器采集到的波形数据最大值仅占A/D转换器不失真输入范围的80%。低通滤波为20 kHz低通滤波器,其0.1 dB带宽为18 kHz,能有效滤除高频信号,同时保证较好的带内平坦度。  2.2数据采集模块  作为电子测量仪器要得到高精度的测量结果,要求A/D转换器的精度必须足够高。系统采用了TI公司的24 bit工业A/D转换器ADS1271,它可以得到低的漂移、极低的量化噪声。经ADS1271采样后的数据由DOUT引脚串行输出,与TMS320C6713的多通道缓冲串口McBSP直接相连。McBSP可支持字长为24 bit的数据,可直接接收A/D转换器输出的24 bit串行数据,并自动将接收数据中的数据位调整为DSP需要的格式。A/D转换器采样速率为44×103次采样/s。A/D转换器的采样脉冲信号由DSP的定时器提供。  2.3数据处理模块  DSP模块以TMS320C6713芯片为核心。该芯片是TI公司推出的一款高性能浮点DSP,内核包含了8个功能单元,采用先进的VLIW(甚长指令字)结构,使得DSP在单周期内能够执行多条指令。在225 MHz的时钟频率下,其最高执行速度可以达到1350×106次浮点运算/s。它还集成了丰富的片内外设单元,本系统主要用到的有HPI、EDMA和定时器。  主机接口为HPI,外部主机可以直接访问内部的存储器和存储器映像存储器,TMS320C6713的HPI通过EDMA控制器实现对DSP存储空间的访问,本系统中Atmega64L是主机,可以直接配置TMS320C6713的EDMA定时器,节省TMS320C6713的查询周期。ED-MA(增强型直接存储器访问)是C621x/C671x/C64x系列DSP特有的访问方式,其启动可以由内部或外部事件触发,本系统采用外部触发。  2.4外围设备  失真度测试系统的控制和结果显示通过标准RS-232接口完成。因此该数字失真度测量仪可以作为一个独立测量模块集合在其他综合测试仪中。  2.5控制模块  主控制器使用Atmega64L单片机,完成系统的控制。DSP的处理结果由主控制器通过HPI接口获得,并缓存在内存中;当外部命令读取测试结果时,再通过RS-232接口发送出去。控制模块还完成系统的低功耗控制、DSP运行模式等控制。  3软件实现  图3是TMS320C6713芯片的软件流程图。该芯片受Atmega64L控制。Atmega64L根据RS-232接口获得指令,然后根据指令参数来控制仪器的运行。TMS320C6713可执行两种操作:一种是自动测量,首先对采集数据使用过零法粗测频率,然后把粗测频率作为参数传递给失真度测量程序,由失真度计算程序完成测量;另一种是定频测量,把Atmega64L传递来的频率参数直接传递给失真度测量程序完成失真度的测量,而不需要事先测量频率。  失真度测量程序设有一个入口参数fmiddle,以此参数为中心频率在带宽30 Hz内使用最大值搜索法找寻准确的基频频率并完成失真度计算,返回值是实际测量的基频频率、信号电平、失真度。  DSP处理完数据后,把测试结果缓存在内存中,单片机根据指令通过HPI接口读取测试结果。  4性能分析  测量速度是决定仪器实用性的重要因素。每计算一次失真度,基频能量二分法最大值搜索时一般需要5~7次迭代,每次迭代含3次向量乘法(2次乘法,2次加法),取10次迭代需要30次向量乘累加操作、生成30个W向量;剩余6次谐波计算需要6个W向量,合计36个W向量。  W向量的生成如果采用直接调用库函数,运送量太大,而

  • 【资料】数字式仪表概述

    随着生产和科学技术的发展,对电测技术提出了更高的要求,一般的电工指示仪表、已不能满足某些测量的需要。数字式仪表、晶体管电压表等电子测量仪器具有高精确度、高灵敏度、高速度以及易于实现自动化等优点,因此得到了迅速的发展和广泛的应用。数字式仪表是利用半导体脉冲数字电路自动地将被测量数值用数字形式直接显示出来的一种电子仪表。 和电工指示仪表相比,数字仪表有以下的优点: (1)准确度高,如六位数字电压表测直流电压的误差可低于10—s数量级。 (2)灵敏高度,如积分式数字电压表的分辨率可达1微伏。 (3)测量速度快,一秒内可测多次,有些数字电压表可达每秒几万次。 (4)输入阻抗高、仪表功耗小。如数字电压表的基本量程的输入阻抗提高达2500兆欧。而消耗功率只有4×10 瓦,这是一般指示仪表根本达不到的。 (5)读数方便,没有读数误差这是由于测量结果直接用数字给出,所以不会由于使用者读数时站立角度不同而产生视差。数字仪表的缺点是:由于采用了大量的电子元件和其它部件,所以结构比较复杂,成本也较高。但是由于大规模集成电路的发展,现已有可能制造出价格低廉的数字式仪表。不同数字仪表的工作原理和测试功能是各不相同的,但都是由模拟一数字变换系统(简称模/数变换或A/D变换)和计数系统两部分组成。模拟一数字变换系统的作用是将被测的模拟量,如电压、电阻等变换为数字量,即将被测信号变换成与之成比例的脉冲参量,而计数系统的作用是对转换成的数字量进行计数和显示。由于数字仪表具有以上特点,它主要应用于:精密测量;对大批生产的精密指示仪表进行刻度与校验;对大量生产的元件进行分选;远距离测量;生产过程自动检测系统和控制等方面。常用的数字仪表有计数器、数字频率表、数字电压表、数字相位表和数字功率表等。

  • 基于STM32F103R8T6的数字式量度继电器设计与应用

    摘 要:数字式量度继电器具有测量精确、设定简单、保护功能多、速度快等优点,是传统的电磁、静态继电器理想的替代产品。本文详细介绍了基于STM32F103R8T6的数字式量度继电器的总体设计方案。该产品能针对不同的对象在实际使用中遇到的多种故障进行保护,使被保护的对象在故障状态下不会产生损坏,提高可靠性,减少损失。关键字:数字式、量度继电器、保护Abstract: The digital measurement relay which has many merit, such as exactitude measurement setting simple, many protect function, speed quick and so on, is the traditional electromagnetism, the static relay ideal substitution product. This article introduced in detail based on the STM32F103R8T6 digital measurement relay's overall project design. this Relay have many protect functions for protecting the objects which using in the errors, to make the objects not damaged in the state of errors, increase the reliability, decrease the loss.Keyword: Digital,Measurement Relay,Protect 0  引言  在电力及工业自动化控制系统中,常用各种类型的继电器应用于需要进行状态监控的场合,作为保护的闭锁动作元件或启动元件。目前,大部分用于此类场合的继电器都为静态继电器,完全采用模拟电路设计,参数设置、整定值设定都采用旋钮调节,采用此方式设置精度低、误差大、保护功能单一,不带有显示装置,用户无法从继电器上得知当前各种电参量,且无法组网实现智能化网络化。  另有一类为多功能综合性保护型继电器,如南京因泰莱的PA100系列综合数字继电器、ABB的615系列继电器,此类型继电器名称上为继电器,其实为多功能继电保护装置,此类型的继电器功能强大,集保护、测量、控制、监测、通讯等多种功能于一体,是高端的电力系统自动化硬件装置,但在许多要求简单的应用场合使用此类继电器则存在使用成本高,功能浪费等缺点。  本文将要介绍的是一款数字式量度继电器(ASJ系列数字式量度继电器)的设计和应用,该继电器功能上除了具有传统静态继电器具有的特点外,还兼具了方便灵活和智能的特点,具有保护功能较多,灵敏度高,动作时间整定灵活,过欠模式同机整定,实时测量并显示当前电参量的值,相当于在智能电测仪表的基础上增加了保护继电器的功能。1  继电器的硬件设计  本数字式量度继电器的硬件电路包括主CPU芯片、电源、信号采集电路、人机交互单元、RS485通讯接口及继电器输出接口(图1)。1.1 主控CPU  本量度继电器的CPU采用ST公司的基于ARM最新Cortex-M3架构内核的32位处理器STM32F103R8T6,时钟频率最高可达72MHz,内置64K的Flash、20K的RAM、12位AD、4个16位定时器、3路USART通讯口等多种资源,具有极高的性价比。1.2 电源   电源是一台设备能否正常、稳定、可靠工作的关键部分,该继电器采用本公司常用的通用开关电源模块。该电源模块输入电压为AC85V~265V,输入频率45Hz~60Hz,具有多路隔离电压输出,满足多种功能对不同供电电压的要求。输出电压稳定、故障率小,输出纹波 1%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。1.3 信号采集电路  信号采集电路采用互感器隔离输入,将电流、电压等电量信号进行隔离,提高系统的安全性和可靠性。采样信号经放大电路放大后进行A/D转换。图2。1.4 人机交互单元  人机交互单元采用LED显示和按键输入,系统采用单排四位LED数码管显示各种信息。用户可根据实际需要进行设置。在编程状态下显示菜单及参数。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路使用一片74HC595加三极管构成。1.5 RS485通讯接口  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图3。1.6 继电器输出接口  继电器输出接口(图4)是动作的执行机构,当出现故障时,继电器便会产生动作,发出报警或脱扣信号。2  软件设计  由于本量度继电器采用数字电路,核心元件采用的是32位单片机,运算速度快(时钟频率72MHz),保护算法都由软件实现,因此,由同一电参量引申而出的保护功能可集成于一体(如测量三相电流可实现过载、欠载、不平衡、断相、相序等多种保护),不像静态继电器那样,不同的保护功能需要不同的模拟电路来实现,导致单个静态继电器往往只有一种保护功能。2.1 程序设计  本继电器的软件设计主要包括计算、保护、显示、按键、通讯等各种功能子程序。其中计算子程序主要用于进行信号的采集和运算,实时测量保护对象的电参量;保护子程序主要集成有各种保护算法,将测量得到的各种参数与预先设定的值来进行对比,来确定是否有故障出现,及时进行保护;显示、按键子程序用于人机交互;通讯子程序则用于将各种参量通过通讯接口远传给后台控制系统。  由于程序内容较多,现给出主程序流程(图5)和保护子程序流程图(图6)。2.2 过采样  在本产品设计时,便定位于既可作为保护继电器使用,又可作为低压电测仪表使用,因此要求本产品的测量精度要高,但出于成本上的考虑,采用主控芯片STM32F103R8T6内部自带的12位AD,为实现高精度的测量,需要在采样上使用过采样的技术。根据奈奎斯特定理可得,每增加一位分辨率,信号必须被以4倍的速率过采样:fos=4w×fs 。其中,w是希望增加的分辨率位数,fs是初始采样频率要求,fos是过采样频率。根据此公式,在采样时将采样频率提高256倍,即将分辨率位数提高4位,达到了16位的分辨率。采用此方法后,本产品的测量精度达到0.5级,完全可以满足作为测量型仪表的要求。由于CPU的速度很快,因此不会因为采用过采样后,采样点和运算量的增加而导致保护速度不够。3  性能测试3.1 测量精度的测试(电流型)  试验装置由图7所示,信号发生源采用深圳科陆公司的RTU检定装置CL301V2-R,精度等级0.05。由CL301V2-R输出三相交流电流来测试ASJ的测量精度,测试结果见表1。表1DK输出值ASJ显示值0.100A0.099A1.000A0.999A5.000A4.999A10.000A9.999A  由GB/T22264.1-200《安装式数字显示电测量仪表》第1部分:定义和通用要求中5.2 基本误差的计算方法,结合表1测量数据可得,精度等级能够满足0.5级。  计算公式如下:  仪表的基本误差不应超过公式(1)表示的测量值的绝对误差△。    式中: Ux-被测量的读数值;      Um-被测量的满度值;      a-与读数值有关的误差系数;      b-与满度值有关的误差系数;  公式(1)中应满足如下关系:a≥4b3.2 动作误差测试(电流型)  继电器的动作误差是一项重要的指标,因此,需要使用专用的继保测试仪来对ASJ的动作时间误差进行测试。  这里使用“ZS-740微机继电保护校验仪”来测试ASJ的

  • ※基础知识:温度计※

    温度计是用于测量温度的仪器。其种类很多,有数码式温度计,热敏温度计等。而实验室中常用为玻璃液体温度。温度计可根据用途和测量精度分为标准温度计和实用温度计2类。标准温度汁的精度高,它主要用于校正其它温度计。实用温度计是指所供实际测温用的温度计,主要有实验用温度计、工业温度计、气象温度计、医用温度计等。中学常用棒式工业温度汁。其中酒精温度计的量程为100℃,水银温度计用200℃和360℃2种量程规格。使用注意事项(1)应选择适合测量范围的温度计。严禁超量程使用温度计。(2)测液体温度时,温度计的液泡应完全浸入液体中,但不得接触容器壁,测蒸汽温度时液泡应在液面以上,测蒸馏馏分温度时,液泡应略低于蒸馏烧瓶支管。(3)在读数时,视线应与液柱弯月面最高点(水银温度计)或最低点(酒精温度计)水平。 (4)禁止用温度汁代替玻璃棒用于搅拌。用完后应擦拭干净,装入纸套内,远离热源存放。

  • 真空干燥箱的仪表读数与真空室里的玻棒温度计读数产生差异的原因

    一般的电热真空干燥箱都采用先加热真空室壁面、再由壁面向工件进行辐射加热的方式。在这种方式下,控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁。传感器可以同时接受对流、传导、和辐射热。而处于真空室里的玻璃棒温度计只能接受辐射热,更由于玻璃棒温度不可能达到1°,相当一部分辐射热被折射了,因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数。一般讲,200℃工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30℃以内是正常的。如果控温仪表的温度传感器布置在真空室内,玻璃棒温度计的温度值与仪表的温度读数之间的差异可以适当缩小,但不可能消除,而真空室的密封可靠性增加了一个可能不可靠环节。如果从操作实用角度考虑不希望看到这个差异,可以采用控温仪表特有的显示修正功能解决。

  • 热板法导热仪中任意设定温度及其加热电功率的超高精度PID控制

    热板法导热仪中任意设定温度及其加热电功率的超高精度PID控制

    [color=#990000]摘要:本文将针对上述防护热板法计量单元电功率精密控制中存在的问题,进行详细分析,并提出相应的解决方案。解决方案的基本内容是升级换代现有的工业用PID控制器,将PID控制器的模数转换(A/D)精度提高到24位,数模转换(D/A)精度提高到16位,增加浮点运算位数并将最小控制输出百分比(OP)提高到0.01%。通过此新一代工业用双通道超高精度PID控制器,可轻松将防护热板法计量单元电功率的准确度控制在0.1%以内,第二通道可以用于护热单元或冷板的温度跟踪和控制。同时,新一代PID控制器还保留了工业用PID控制器的常用规格尺寸,并具有很好的性价比。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px]一、问题的提出[/size]在稳态法防护热板法导热系数测试过程中,要求在稳定状态下对加载在计量加热器上的电功率进行准确测量。在标准测试方法GB/T 10294中的具体规定是“测量施加于计量部分的平均电功率,准确度不低于0.2%,强烈建议使用直流电。推荐自动稳压的输入功率,输入功率的随机波动、变化引起的热板表面温度波动或变化应小于热板和冷板间温差的0.3%。由此可见,防护热板法导热仪计量单元上直流电功率的加载、控制和测量是保证导热系数测量准确性的关键因素之一。除了平均电功率准确度不低于0.2%之外,对于一般冷热板之间20℃温差的导热系数测试,热板表面温度波动或变化还应小于20℃×0.3%=0.06℃。为了满足稳态法防护热板法上述要求,多年来普遍采用的技术手段是采用直流恒流电源,即在计量加热器上施加高精度恒定的直流电流。尽管加载恒定直流电流可以达到标准方法的规定,但同时存在并带来一系列其他问题:(1)热板温度无法实现10的整数倍温度精确控制。(2)热板温度达到稳定时间长。(3)现有工业用PID控制仪表无法达到电功率准确度要求。(4)采用高精度数字电压表和源表,并结合计算机软件进行电功率的PID控制,虽然完全可以解决上述问题,但整体造价十分昂贵。本文将针对上述防护热板法计量单元电功率精密控制中存在的问题,进行详细分析,并提出相应的解决方案。解决方案的核心内容是升级换代现有的工业用PID控制器,将PID控制器的模数转换(A/D)精度提高到24位,数模转换(D/A)精度提高到16位,增加浮点运算位数并将最小控制输出百分比(OP)提高到0.01%。通过此新一代工业用双通道超高精度PID控制器,可轻松将防护热板法计量单元电功率的准确度控制在0.1%以内,第二通道可以用于护热单元或冷板的温度跟踪和控制。同时,新一代PID控制器还保留了工业用PID控制器的常用规格尺寸,并具有很好的性价比。[size=18px][color=#990000]二、计量单元电加热功率和温度精密控制问题分析[/color][/size]在现有的防护热板法计量单元电加热功率和温度精密控制中,存在着以下几方面的矛盾。下文将对这些矛盾进行分析,并由此便于提出相应的解决方案。[size=16px][color=#990000]2.1 热板加热功率精度与整10℃倍数设定温度控制的矛盾[/color][/size]在许多防护热板法导热仪中,为了满足测试方法对施加在计量单元上的加热电功率准确度要求,往往会按照标准方法推荐而采用高精度直流电源。尽管采用直流电源可保证加热电功率的准确度,但在实际测试过程中则还需凭借测试数据积累和经验总结,才能确定出不同热板温度所对应的一系列不同的加载电流值。这种加热电流直接加载方式尽管能保证电功率的准确度,但最大的问题是无法将热板温度准确控制在任意所需的设定温度上,如无法准确控制整10℃倍数的设定温度,实际热板温度往往偏离设定温度而呈现为非整数形式。另外,在测试不同导热系数样品时,采用相同加热电流往往会表现出不同的热板温度。直接加载直流电流方式,还存在一个严重问题是升温速度较慢,计量单元达到稳定温度需要漫长时间。特别是对于较大样品尺寸的防护热板法导热仪,相应的计量单元体积和热容都较大,往往需要更长的温度稳定时间。相比于低导热样品的较小热容,计量单元温度稳定所需时间占用了更多的整体达到稳态的时间。由于上述问题的存在,这种直接加载直流电的加热方式很少在商业化导热仪上使用,一般用在早期热导仪和实验室自行搭建的导热系数测试设备上。[size=16px][color=#990000]2.2 现有工业用PID控温仪无法满足准确度要求问题[/color][/size]为了解决上述直接加载直流电流加热方式存在的问题,并同时提高导热仪的自动化水平,目前大多数商业化防护热板法导热仪都采用了PID控温仪技术。采用PID控温技术是将温度传感器、调功器、直流恒流源和PID控制器组成闭环控制回路,通过PID算法将计量单元自动控制在任意设定温度点上。采用PID控制技术,尽量在理论上可以完美的解决早期直接加载直流电流方式存在的问题,但带来的问题则是无法达到测试方法规定的加热电功率准确度要求,也就是使用工业PID控温仪势必要在测量精度上做出牺牲。出现不得不牺牲电功率控制精度的主要原因是目前的工业用PID控温仪存在以下几方面的问题:(1)采集精度不够:PID控制器的模数转换(A/D)精度大多都是8位或12位,极个别能达到16位,这明显不能满足高精度测量要求。(2)控制精度不够:PID控制器的数模转换(D/A)精度大多都是8位或12位,同样不能满足高精度控制要求。(3)浮点运算精度不够:PID控制器内微处理器运算一般都采用单精度浮点运算。对于较低位数的数模转换输出控制,单精度浮点运算已经足够,对应的最小输出百分比为0.1%。但对于防护热板法计量单元电加热功率的高精度控制,0.1%的最小输出百分比显然已经无法满足要求。[size=16px][color=#990000]2.3 能满足准确度要求的专用PID控制设备但造价昂贵问题[/color][/size]为解决上述PID控制中存在的问题,目前比较成熟的技术是采用高精度的专用仪器和仪表,并结合计算机组成超高精度的PID控制系统来实现护热板法计量单元电加热功率的控制,并在任意温度设定上实现超高精度的长时间恒定控制。这种超高精度的PID温度控制系统采用了分体式结构搭建而成,分别采用独立的五位半/六位半的数字电压表和数控直流电源来实现高精度的数据采集和控制输出功能,PID运算处理则采用计算机或微处理器实现双精度浮点运算,并将最小输出功率百分比提高到0.01%甚至更低。通过这种分体式结构的PID温度控制系统,同时完美的解决了上述防护热板法导热仪中计量单元电加热功率和温度的高精度控制问题,同时也可以大幅度缩短测试时间。尽管这种分体结构的PID温度控制系统满足了精密测量的各种技术要求,但同时带来的主要问题是造价太高,同时还需进行编程和复杂的调试,因此这种PID温控系统和控制技术在国内外多用于计量机构和对测量精度有较高要求的研究部门,并不适用于对价格比较敏感的商业化防护热板法导热仪,更不适合工业应用中的普通导热仪使用。[size=18px][color=#990000]三、工业用超高精度PID控制器解决方案[/color][/size]上述保护热板法导热仪计量单元的电加热功率和温度精密控制问题的分析以及相应的技术改进,也是多年来保护热板法导热系数测试技术进步的一个典型过程。从上述分析可以看出,这个测试设备的技术迭代过程显然还未真正达到更理想化的水平。为了既要满足计量单元电加热功率和温度高精度控制要求,又要实现PID控制、运行操作简单化和具有较低的制作成本。我们提出了新的解决方案,即在现有的工业用PID控制器(调节器)技术基础上进行升级,充分发挥工业用PID调节器的运行操作简便、集成化程度高、体积尺寸小安装方便和价格上的优势。核心升级技术的具体内容如下:(1)PID调节器的模数转换(A/D)直接升级到24位,大幅提高采集精度。(2)PID调节器的数模转换(D/A)精度升级到16位,大幅提高控制输出精度。(3)采用双精度浮点运算提高计算精度,并将最小输出百分比降低到0.01%,充分发挥数模转换的16位精度。(4)保持传统工业PID调节器的标准尺寸,如96×96、96×48和48×96规格,而屏幕显示采用真彩色IPS TFT全视角液晶显示,数字全5位显示。(5)全新的PID调节器具有单通道VPC 2021-1和VPC 2021-2两种规格系列,可满足不同变量(如真空、压力、温度和电压等)的高精度调节和控制。升级前后的PID调节器如图1和图2所示。[align=center][color=#990000][img=01.升级前的双通道PID调节器,690,321]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209161611027835_9284_3221506_3.jpg!w690x321.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 升级前的双通道PID调节器[/color][/align][align=center][color=#990000][/color][/align][align=center][color=#990000][img=升级后的单通道PID调节器,500,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209161611255867_7954_3221506_3.jpg!w690x536.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 升级后的单通道PID调节器[/color][/align]综上所述,解决方案通过对模数转换、数模转换、浮点运算精度和最小输出百分比的全面升级,可完美的实现防护热板法计量单元的电加热功率和温度的超高精度控制。同时,这种全新的超高精度工业用PID调节器也可能用于其他参数的精密控制,并具有很好的性价比。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 校准实验室参加玻璃温度计能力验证常见问题探讨

    校准实验室按照CNAS能力验证规则,需要每两年在自己实验室热工领域至少参加一项温度能力验证活动。而各个实验室常规的参与项目都是工作用玻璃液体温度计的能力验证。故这里简要介绍该项能力验证活动常见问题以及注意事项。一、确认参加是能力验证还是测量审核测量审核是能力验证的一种方式,相对一对多的能力验证,测量审核是一对一的一般是实验室错过能力验证活动时间才会选择的,测量审核费用也会更高,但是更为快捷。故一旦实际操作执行该活动时,一定要清楚自己做的是哪一种。主要是要让自己清晰把握时间,比如,一对一的时间较为宽松,能力验证一般就是三到五天。其次,能力验证可以清晰知道参与所有单位,你的结果所在位置,该项目能力水平,比如上海某计量机构组织的能力验证,就会按照编号排出该项目离主导实验室最为接近的能力水平排名,以便实验室清楚自己的能力。测量审核可能看不出来。二、对CNAS实验室应该有限选择能力验证提供者名单中参加这里需要注意,能力验证规则去年做了征求意见,但目前未发布,增加和调整了不少。也是让各个领域丰富都有各个项目去做。比如,校准中,热工增加了湿度。最近,也是刚刚得知,热工这块不止只有玻璃温度计可以做能力验证,数字温度计湿度计也可以做,尤其是实验室有温湿度计量项目的都应该考虑参加能力验证。也是考虑玻璃温度计水银也会逐步退出舞台,汞条约出现。所以为了验证外部质控的还是选择常规开展较多的项目参加能力验证,且玻璃温度计传递也是比较麻烦的。三、恒温油槽和水槽的环境设施问题通过较多经验发现,如果恒温槽介质选择比能力验证要求更为高精度的设备,那么不确定的较小,故En出现较大可能高,故准确度就要很高。这对环境因素较高。比如,屋内对流风,空调直对着槽子,都会影响温度计和槽子波动,尤其是采用一等二等铂电阻作为标准器的实验室。玻璃温度计被测件不会有明显波动,但是铂电阻阻值会有较大波动,影响测量结果。另外,供电电源也是一方面,一般电测设备和槽子都需要经过独立稳压电源净化,确保排出干扰因素。四、能力验证中确保操作的一致性一般我们参与能力验证都是会做两到三遍,不在同一天。且一到两个人操作分别读数。标准器和被测设备都是要统一位置放置,做好标记。温湿度也是要尽可能保持一致控制。一般实验室除了通过能力验证验证实验室活动准确性,做好外部质控外,还会作为一次人员比对考核机会,不同人员进行操作,也是排除人为因素导致的错误或者过失。五、能力验证活动不可投机取巧之前培训温度能力验证大院培训,老师讲过,由于玻璃温度特殊性,都是参与实验室做完实验,拿回样品后,主导实验室再做,在经过计算得出En值。故参与实验室要注意:仪器各自属性,一定要认真试验,不可以参考其他同行或者参与实验室数据。首先其他实验室数据不一定对,且各自标准器可能不同,对应不确定度不同。另外,再举个例子,实验室小李发现自己做的被测件可以在网上找到其他家数据,甚至被测件编号一样,直接引用他的数据上交,这种做法不可取,可以说针对玻璃温度就是不可取的,因为,如果每年都做的实验室,针对同一根玻璃温度你会发现确实数据不一定相同,毕竟数字仪表都是会有漂移和偏倚的模拟式更不一定了。故使用自己仪器,踏踏实实做实验最为好。六、数据计算不可大意常规的不确定的计算和示值偏差计算不用说,不确定的位数对其,示值偏差别搞反了基本这样。但是如果是使用铂电阻温度计的,就要注意阻值换算温度了,务必按照溯源机构提供的对应铂电阻编号的分度表进行计算。因为搞错了可能真的就不对了。据了解,现在能力验证活动给与第二次机会很少,一般出现En较大都是要重新缴费继续做的,故一定要慎重严谨。

  • 真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    [color=#990000]摘要:针对低温恒温器中低温介质温度的高精度控制,本文主要介绍了低温介质减压控温方法以及气压控制精度对低温温度稳定性的影响,详细介绍了低温介质顶部气压高精度控制的电阻加热、流量控制和压力控制三种模式,以及相应的具体实施方案和细节。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=left][size=18px][color=#990000]1. 引言[/color][/size][/align] 在低温恒温器中,低温介质(液氦和液氮等)温度波动产生的主要原因是沸腾的低温介质顶部气压(真空度)的变化。因此,为了实现低温介质内部的温度稳定,就需要对低温介质顶部的气压进行准确控制。 国内外针对低温恒温器的温度控制大多采用以下三种技术途径: (1)主动控制方式:在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热电路,利用温度计对真空腔温度的实时监测数据,与目标温度值进行比较后来控制加入到加热电路中的电流。 (2)被动控制方式:对低温介质顶部气压进行控制,使低温介质温度稳定。 (3)复合控制方式:复合了上述两种控制方式,在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热控制电路之外,还同时对低温介质上部的气压进行控制。 电阻加热控温方式已经是一种非常成熟的技术,本文将主要针对低温介质顶部气压控制方式,介绍气压控制精度对低温温度稳定性的影响,以及高精度气压控制的实现途径和具体方案。[align=center][img=真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112080959307199_6660_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 液氦饱和蒸气压与温度关系曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]2. 气压控制精度与温度稳定性关系[/color][/size] 以液氦为例,液氦的饱和蒸汽压与对应温度变化曲线如图1所示。 由图1可以看出,在很小的温度范围内,上述曲线可以用直线段来描述,所以可以得到4K左右的温度范围内,气压大约100Pa的波动可引起1mK左右的温度波动。由此可以认为,如果要实现1mK以下的波动,气压波动不能超过100Pa。[size=18px][color=#990000]3. 顶部气压控制的三种模式[/color][/size] 低温介质顶部气压控制一般采用三种模式:电阻加热、流量控制和压力控制。[size=16px][color=#990000]3.1 电阻加热模式[/color][/size] 在低温恒温器的恒温控制过程中,电阻加热模式是在低温介质中放置一电阻丝加热器,如图2所示,真空计检测顶部气压变化,通过PID控制器改变加热电流大小来调节和控制顶部气压,将顶部气压恒定在设定值上。从图2可以看出,电阻加热模式比较适合增加顶部气压的升温控温方式,但无法实现减压降温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,569]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000054776_8294_3384_3.png!w690x569.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 电阻加热模式示意图[/color][/align][size=16px][color=#990000]3.2 流量控制模式[/color][/size] 流量控制模式是一种典型的减压降温模式,如图3所示,真空泵按照一定抽速连续抽取低温恒温器来降低顶部气压,真空计、电动针阀和PID控制器构成闭环控制回路,通过电动针阀调节抽气流量使顶部气压准确恒定在设定真空度上。由此可见,流量控制模式比较适合降低顶部气压的降温控温方式,但无法实现增压升温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,504]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000399321_2525_3384_3.png!w690x504.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 流量控制模式示意图[/color][/align] 另外流量控制模式中,真空泵的连续抽气使得低温介质的无效耗散比较严重。[size=16px][color=#990000]3.3 压力控制模式[/color][/size] 压力控制模式是一种即可增压也可减压的控温模式,如图4所示,当采用真空泵抽气时为减压模式,当采用增压泵时为增压模式,由此可实现宽温区内温度的连续控制。所采用的调压器自带一路进气口(大气压),结合真空泵在对顶部气压进行恒压控制的同时,可有效避免低温介质的大量无效耗散。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000533816_3012_3384_3.png!w690x518.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 压力控制模式示意图[/color][/align] 另外,这里的增压方式也可以采用低温介质中增加电加热器来实现。[size=18px][color=#990000]4. 其他实施细节[/color][/size] 在上述三种控制模式实施过程中,还需特别注意以下细节: (1)真空计的选择 真空计是测量顶部气压变化的传感器,是决定低温恒温器温度控制稳定性的关键,所以一定要选择高精度真空计。 目前高精度真空计一般为电容薄膜规,一般整体精度为0.2%。 如前所述,在液氦4K左右的恒温控制过程中,要求气压波动不超过100Pa,及±50Pa,如果对应于100kPa的气压控制,则真空计的精度要求需要高于±0.05%。由此可见,对于温度波动小于1mK的恒温控制,还需要更高精度的真空计。 (2)PID控制器的选择 在恒温控制过程中,PID控制器通过A/D转换器采集真空计的测量值,计算后再将控制信号通过D/A转换器发送给执行器(电动针阀、调压器和加热电源等)。为此,要保证能充分发挥真空计的高精度和控制的准确性,需要A/D和D/A转换器的精度越高越好,至少要16位,强烈建议选择24位高精度的PID控制器。 (3)调压器的配置 调压器是一种集成了真空压力传感器、控制器和阀门的压力控制装置,但真空压力传感器的精度远不如电容薄膜规,控制器精度也比较低。为此在使用调压器时,要选择外置控制模式,即采用电容薄膜规作为控制传感器。 另外,需要特别注意的是,调压器中控制器的A/D和D/A转换器精度较低,因此对于高精度和高稳定性的顶部气压控制而言,不建议采用控压模式,除非采用特殊订制的高精度调压器。[hr/]

  • 【原创】电热真空干燥箱的仪表读数与真空室里的玻棒温度计读数差异很大,这是为什么?

    由于不同用户的各种不同被烘物体黑度不同,作为制造厂试图用一种统一模式的辐射热计量方式来覆盖,不仅仅是技术上有一定的难度,更主要的是其它被烘物体实际温度的代表性太差。因此,以用户可以接受的价格为出发点,一般的电热真空干燥箱都采用先加热真空室壁面、再由壁面向工件进行辐射加热的方式。在这种方式下,控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁。传感器可以同时接受对流、传导、和辐射热。而处于真空室里的玻璃棒温度计只能接受辐射热,更由于玻璃棒黑度不可能达到1,相当一部分辐射热被折射了,因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数。一般讲,200℃工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30℃以内是正常的。  如果控温仪表的温度传感器布置在真空室内,玻璃棒温度计的温度值与仪表的温度读数之间的差异可以适当缩小,但不可能消除,而真空室的密封可靠性增加了一个可能不可靠环节。  如果从操作实用角度考虑不希望看到这个差异,可以采用控温仪表特有的显示修正功能解决。

  • 如何表示数字万用表的准确度?

    准确度(精度)数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。准确度有三种表达方式,分别如下:准确度=±(a % RDG + b% FS ) ( 2.2.1 )准确度=±(a % RDG +n 个字) ( 2.2.2 )准确度=±(a % RDG + b% FS + n 个字) ( 2.2.3 ) 式( 2.2.1 )中, RDG 为读数值(即显示值), FS 表示满度值,括弧中前一项代表 A/D 转换器和功能转换器(例如分压器、分流器、真有效值转换器)的综合误差,后一项是由于数字化处理而带来的误差。式( 2.2.2 )中, n 是量化误差反映在末位数字上的变化量,若把 n 个字的误差折合成满量程的百分数,即变成式( 2.2.1 )。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。 数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标为例, 3 位半可达到± 0.5 %, 4 位半可达到 0.03 %等。例如: OI857 和 OI859CF 万用表。万用表的准确度是一个很重要的指标,它反映万用表的质量和工艺能力,准确度差的万用表很难表达出真实的值,容易引起测量上的误判。 精度取决于包括在测量值中的误差值。精度规范表示如下:“读数的%+量程的%”。在本式中,“读数的%”与读数成比例,而“量程的%”是偏移值。这些规范是针对每个测量量程而制订的。如果精度达不到测量分辨率的要求,那么分辨率对精度就没有影响。然而,您仍然可以使用万用表来监控测量期间的微小变化。例如:假设您希望使用准确度为1 年、量程为10V 的34401A 万用表测量10 Vdc 信号,那么精度为:0.0035 + 0.0005 = 10 x (0.0035 / 100) + 10 x (0.0005 / 100) = +/-0.00040因此:测量值为:10.00000精度为:* +/-0.00040分辨率为:0.00001实际读数在9.9996 和10.0004 之间测量值的最后两位数包括误差。*一些型号的万用表采用“ppm”来代替“读数的%”和“量程的%”。 ppm 的值可以通过乘以1/1,000,000 (= 10-6)获得。例1:若1 (V)的误差为10ppm,则实际误差值是1 x 10 x (1/1,000,000) = 0.00001(V)。例2:若1 0(V)的误差为5ppm,则实际误差值是10 x 5 x 10-6 = 50 u(V) 。*一些型号的万用表采用“计数”而非“读数的%”和“量程的%”。数字万用表的精度(购买万用表知识普及贴)数字万用表基本指标引言:数字万用表是电气测量中常用到的电子仪器,它具有很多特殊功能,但主要功能是对电压、电阻和电流进行测量。一台真正的数字万用表(DMM)应该什么样?它能做什么?怎样用它测量?你需要它什么样的功能?怎样最安全有效的使用它?哪种万用表更适应环境要求?本文由安泰测试(029-88353093)整理,在万用表使用上给您一些建议。一、数字万用表基本指标使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE 等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4V 范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V 的信号时,你就可以看到1mV 的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率是很重要的指标,就像你要测量小于1 毫米的长度,你肯定不会用最小单位为厘米的尺子;或者温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的,你需要一块分辨率为0.1°F 的温度表。 一个3 位半的表,后三位可以显示三个从0 到9 的全数字位,前一位只显示一个半位(显示1 或没有显示),即3 位半的数字表可以达到1999 字的分辨率; 一块4 位半的数字万用表可以达到19999 字的分辨率。用字来描述数字表的分辨率比用位数描述要好。 现在的3 位半数字万用表的分辨率已经提高到3200 或4000 字。3200 字的数字万用表为某些测量提供了更好的分辨率。例如,一个1999 字的表,在测量大于200V 的电压时,你不可能显示到0.1V。而3200 字的数字万用表在测320 伏特的电压时,仍可显示到0.1V。当被测电压高于320V,而又要达到0.1V 的分辨率时,就要用价格贵一些的20000 字的数字万用表。(四)精度:指在特定的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。对于数字万用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是数字万用表显示100.0V时,实际的电压可能会在99.0V 到101.0V 之间。在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中,它的含义就是,对显示的最右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果万用表的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V 到101.2V 之间。模拟表(或指针万用表)的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。指针万用表的典型精度是全量程的±2%或±3%。数字万用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。(五)欧姆定律:欧姆定律揭示了电压、电流、电阻之间的关系。应用欧姆定律,任何电路电压、电流、电阻可以计算:电压=电流×电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字万用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。(六)数字和模拟指针显示:在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用三位或更多位来显示。模拟指针在精度和分辨率方面略逊一筹,我们一般靠估计指针的位置来读数。数字万用表具有的条棒图象模拟指针一样显示信号的变化和趋势,但它更耐用并且减少了损坏。指针式与数字式万用表各优缺点比较分析 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用 0.3 秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如 MF-10 型,直流电压灵敏度为100 千欧/伏。MF-500 型的直流电压灵敏度为20 千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M 欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1 伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。指针式万用表输出电压较高,(有10.5 伏、12 伏等)。电流也大(如MF-500*1 欧档最大有100 毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。万用表的分辨率、位数、字、精度、CATI、II 代表的含义分辨率、位数、字 分辨率是指一块表测量结果的好坏。了解一块表的分辨率,你就可以知道是否可以看到被测量信号的微小变化。例如,如果数字多用表在4V 范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V 的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化。如果你要测量小于1/4 英寸(或1 毫米)的长度,你肯定不会用最小单位为英寸(或厘米)的尺子。如果温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的。你需要一块分辨率为0.1°F 的温度表。位数、字就是用来描述表的分辨率的。数字多用表是按它们可以显示的位数和字分类的。一个3 位半的表,可以显示三个从0 到9 的全数字位,和一个半位(只显示1 或没有显示)。一块3 位半的数字表可以达到1999 字的分辨率。一块4 位半的数字表可以达到19999 字的分辨率。用字来描述数字表的分辨率比用位描述好。现在的3 位半数字表的分辨率已经提高到3200 或4000 字。3200 字的数字表为某些测量提供了更好的分辨率。例如,一个1999 字的表,在测量大于200V 的电压时,你不可能显示到0.1V。而3200 字的数字表在测320 伏特的电压时,仍可显示到0.1V。当被测电压高于320V,而又要达到0.1V 的分辨率时,就要用价格贵一些的20000 字的数字表。精度精度就是指在特定的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。对于数字多用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是:数字多用表的显示是100.0V 时,实际的电压可能会在99.0V 到101.0V 之间。在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中。它的含义就是,对显示的最右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果GMM 的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V 到101.2V之间。模拟表的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。模拟表的典型精度是全量程的±2%或±3%。数字多用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。欧姆定律应用欧姆定律,任何电路的电压、电流、电阻都可以计算出来。公式是:电压=电流X 电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字多用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。在后面的介绍中,你就可以看到数字多用表非常易用。欧姆定律揭示了电压、电流、电阻之间的关系。将手指放在要求的值上。如果剩下的两项如果是并排的就将它们相乘;否则就将它们相除。但对于只用数字多用表来说,是非常简便的。数字和模拟显示在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用三位或更多位来显示。模拟指针在精度和分辨率方面略逊一筹。因为你不得不去估计指针的位置。条形图象模拟指针一样显示信号的变化和趋势。但它更耐用并且减少了损坏。

  • 【分享】数字式MEMS加速度传感器在倾角测量的应用

    数字式MEMS加速度传感器在倾角测量的应用  物体在运动中的倾角是描述物体运动状态、特征的重要参数,在交通、航天、军事领域中都有着重要的意义,对目标的定位、追踪起到非常重要的作用。所以开发价格适中、精度高,测量范围大的角度测量模块具有很强的实用价值。  本文根据对实际运动的分析,研究建立了相应的数学模型,利用数字式MEMS加速度传感器并配合适当的硬件电路和软件算法实现了一种性价比高,高精度,测量范围大的角度测量模块并通过实际运行,取得良好的效果。  1 对象研究和建模  本文研究的对象是物体运动时,其整体平台的倾斜角,例如普通车辆机车,军用车辆机车和海上装备等,在运动过程中由于路面、坡度等影响会使整个平台架产生一定的倾角,而这些参数对于精确导航、列车行程控制等系统都具有重要的意义。  根据经典力学可以知道,当对象与基准平面有一个角度的夹角时,其运动方向的加速度与重力加速度的比值和没有夹角时其加速度与重力加速度的夹角α 是不同的。根据力的分解,重力加速度就会有分量作用在Ax方向,且Ax=gsinα,于是倾斜角α=sin-1(Ax/g)。见图1-(a)所示。但是,当对象在基准面方向上做变加速的运动时,其Ax同样是一个变化值,这样将由于无法区别对象的静态加速度和动态加速度而做出正确的判断。也可以考虑采用图 1-(b)中所示方法测量,将Ax设定为始终与运动面垂直的方向,这样Ax=gcosα,则倾斜角α= cos-1(Ax/g)。这个方法在普通的道路坡度只能在Ax方向产生一个很小的加速度变化,而这对于该传感器的精度是很难达到的。  故考虑采用如图1- (c)所示方法进行测量,利用双轴的加速度传感器,其两个夹角之间相差90°,两个角分别为45°和135°角,当车辆静止在平面上时,加速度传感器的两个轴向测得加速度:Ax=Ay=0.707g。  当车辆在平面上加速时,加速度倾角传感器的两个轴向就会测得两个大小相等,极性相反的加速度变化,而(Ax+ Ay)保持不变,例如:车辆向前加速时,Ax增大而Ay减小。  当车辆倾斜时,倾斜角α=cos-1。但是在实际情况中,由于测量、安装等原因,几乎不可能做到加速度传感器与车辆的径向正好成45°,所以需要在系统初始化时,首先测量出加速度传感器与车辆的径向的夹角β,可根据公式β=arctan(Ay/Ax)计算得到。  由此可得最后的倾斜角为:α=cos-1。根据这个数学模型,可以很好的测得角度的变化。所以在实际使用就利用软、硬件根据该模型进行设计从而实现了微小角度的测量。   2 系统设计  根据上面的对象研究和建模分析,并结合实际需求开始进行系统设计。在设计的过程中,根据算法设计选取了相应的硬件,按照硬件的选取经过分析,最后确定所需硬件电路,然后编制了相应的软件完成整个设计。  2.1硬件设计  设计中使用的是ADXL213芯片,其采用先进的MEMS 技术,在同一硅片中刻蚀了一个多晶硅表面微机械传感器,并集成了一套精密的信号处理电路。信号处理电路能将表面微机械传感器产生的模拟信号转换为占空比调制(DCM) 数字信号输出。

  • 【讨论】高精度干式气体流量计

    工作原理:将几乎无摩擦力的石墨活塞置于体积精确的测量池中。旁通阀开启以接受被测气流,关闭以测量流量。活塞从下部平稳移动到上部,然后迅速落下,从活塞的起落时间,计算流量。•主要特点:高精度---- ± 1% • 采用干式活塞原理,使用简单方便 • 流量精确控制,经过ISO17025认证 • 测量范围广 ---- 100倍跨度 • 结构紧凑 • 方便快速 • 宽大显示屏幕 • 每组读数可高达100个 • 可内置温度、压力传感器,优化测试结果(520系列)厂家说,当气体流为5-50000标况毫升|分钟时,仪器不确定读不可置信地低至读书的±0.071%

  • 【原创大赛】自己动手给冰箱加装LED数字双显温度计

    【原创大赛】自己动手给冰箱加装LED数字双显温度计

    [font='宋体'] 通常,实验室都会有一部分普通冰箱,这类冰箱冷藏室温度为[font=Times New Roman]5[/font][/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']左右,冷冻室温度为-18[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']左右,[/font][font='宋体']一般都没有温度显示。虽然可以给冰箱冷藏室内置一个酒精温度计,但观看不方便,冷冻室的温度也观察不到。自己动手,花费[font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]余元,加装一只[/font][font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]数字双显温度计,同时显示冰箱冷藏室、冷冻室的现实温度,十分好用。下面是加装[/font][font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]数字[/font][/font][font='宋体']双[/font][font='宋体']显温度[/font][font='宋体']计[/font][font='宋体']后的图片:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020018540633_4214_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']加装过程如下:[/font][font='宋体'][b]一、元件[/b][/font][font='宋体']1[font=宋体]、网上采购的[/font][font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]数字双显温度计,[/font][font=Times New Roman]12[/font][font=宋体]元包邮一只。使用直流[/font][font=Times New Roman]4[/font][/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']28V[/font][font='宋体']电源,测温范围[font=Times New Roman]-55[/font][/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']120[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体'],[/font][font='宋体']有红色[font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]及蓝色[/font][font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]两排数字显示。两只金属密封防水[/font][font=Times New Roman]NTC[/font][font=宋体]温度传感器,传感器引线(黑色)长度[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]米,红黑线是电源线。[/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020018543094_1101_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']2[font=宋体]、利旧电器的直流电源适配器[/font][/font][font='宋体'] [/font][font='宋体']各家各户都有很多老手机、老路由器、电信老猫等电源适配器,成了电子垃圾了。用在此处,正好发挥余热作用。选用插头3.5mm规格,输出直流电压5V~12V,输出电流[/font][font='宋体']最低1[/font][font='宋体']00mA即可。本次用的旧电源适配器,输出直流电压5.2V、电流1000mA,插头直径3.5mm。[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020018543006_1367_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020018547459_4966_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][font='宋体']3[font=宋体]、网上采购的免焊接[/font][font=Times New Roman]3.5mm DC[/font][font=宋体]电源插座,[/font][font=Times New Roman]0.95[/font][font=宋体]元包邮一只。与旧电源适配器插头配套使用。[/font][/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020018548914_6254_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][b]二、线路连接[/b][/font][font='宋体']将双显温度计的红黑电源线接到免焊接电源插座上。红线接“[font=Times New Roman]+[/font][font=宋体]”,黑线接“[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]”,然后将旧电源适配器的直流输出端插头插入免焊电源插座就行了。[/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020018552555_5228_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']该[font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]双显温度计工作电流仅[/font][font=Times New Roman]9.16mA[/font][font=宋体],功耗很低,感觉不到发热,长期工作没有问题:[/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020018554987_612_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][b]三、准确度简易验证[/b][/font][font='宋体']1[font=宋体]、对照表[/font][/font][font='宋体']采用[/font][font='宋体']Fluke 116C 型[/font][font='宋体']数字万用表作为温度测量对照表[/font][font='宋体'] [/font][font='宋体']温度量程:-40°C至400°C[/font][font='宋体'] 传感器:[/font][font='宋体']K型热电偶[/font][font='宋体'] [/font][font='宋体']分辨率:0.1°C[/font][font='宋体'] [/font][font='宋体']准确度:1 % + 10[2][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020018563553_9032_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']2[font=宋体]、验证情况[/font][/font][font='宋体'] [/font][font='宋体']将[/font][font='宋体']Fluke 116C[/font][font='宋体']的热电偶探头与[/font][font='宋体']数字双显温度计的传感器扎在一起,进行测量。[/font][font='宋体']室温下的验证情况:[/font][font='宋体']Fluke 116C[/font][font='宋体']显示[/font][font='宋体']20.9[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体'],[/font][font='宋体']双显数字温度计分别为20.9[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']和[/font][font='宋体']20.8[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020020265963_9482_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']冷藏室温度对比测量情况,[/font][font='宋体']正误差[/font][font='宋体']0.5[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']左右,符合普通民用标准[/font][font='宋体']:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020020268834_8313_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][font='宋体']冷冻室温度对比测量情况,[/font][font='宋体']正误差[/font][font='宋体']2.6[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体'],偏大。不过作为普通冰箱冷冻室保存无特殊要求的物品,显示[/font][font='宋体']值高于实际[/font][font='宋体']温度[/font][font='宋体']2.6[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']问题不大[/font][font='宋体']:[/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020020266675_9151_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][b]四、布线[/b][/font][font='宋体']按照双显温度计背面外壳尺寸,切割一片塑料片,用强力胶水粘在仪表外壳背面,便于贴泡沫双面胶,粘在冰箱前门上:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020020272594_8974_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020020273999_9049_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'] 再用透明胶纸将两只温度传感器分别固定在冰箱的冷藏室及冷冻室内。红色[font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]显示对应的传感器固定在冷藏室内,蓝色[/font][font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]显示对应的传感器固定在冷冻室内。 电源线布线沿冰箱边引到箱顶去连接,利于安全。用泡沫双面胶将数字双显温度计粘贴在冰箱门表面,布线用透明胶纸固定,平视高度。[/font][/font][font='宋体']下图是与原冰箱[font=宋体]冷藏室[/font]内的酒精温度计(约6[font=宋体]°[/font][font=Times New Roman]C[/font])比较的情况,[font=宋体]双[/font]显温度计[font=宋体]粘贴[/font]在门上,更加直观醒目。红色[font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]显示[/font][font=Times New Roman]5.7[/font][font=宋体]°[/font][font=Times New Roman]C[/font][font=宋体],是冷藏室的温度;蓝色[/font][font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]显示[/font][font=Times New Roman]-18[/font][font=宋体]°[/font][font=Times New Roman]C[/font][font=宋体],是冷冻室温度:[/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111020020272613_8235_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][font='宋体'][b]结束语:[/b]给普通双门冰箱加装[font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]数字双显温度计,成本低廉,简单易行,人人都能操作。温度计精度满足普通要求,使用效果不错,值得改造加装。[/font][/font][/font][font='宋体'][/font]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制