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宁波温湿度计热工计量检测公司

来源: 发布时间:2025-06-16

温度数据采集仪基本结构与**组件

温度数据采集仪通常由以下模块构成: 科技先行,热工计量选英菲!宁波温湿度计热工计量检测公司

  • 温度传感器:热电偶(K/J/T型)、热电阻(PT100、PT1000)、热敏电阻(NTC/PTC)、红外传感器等。
  • 信号调理电路:包括放大、滤波、冷端补偿(针对热电偶)、线性化处理等。
  • 模数转换器(ADC):将模拟电信号转换为数字信号,决定分辨率和采样率。
  • 微处理器(MCU):控制采集时序、数据处理、存储及通讯。
  • 存储模块:内置存储器(SD卡、Flash)或外接存储设备。
  • 通讯接口:USB、RS-485、Wi-Fi、蓝牙、4G等(用于数据传输)。
  • 电源管理:电池或外部供电,支持低功耗模式。
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热敏电阻测温仪的校准前准备

  1. 标准器及配套设备选择
    • 选用二等标准铂电阻温度计作为标准器,其具有高精度和稳定性,不确定度通常优于 ±0.05℃,可满足对热敏电阻测温仪校准的精度要求。
    • 配备高精度的恒温槽,如油恒温槽或水恒温槽,温度范围应覆盖热敏电阻测温仪的常用测量范围,温度波动度应在 ±0.01℃以内,均匀度在 ±0.02℃以内,确保提供稳定且均匀的温度场。
    • 准备高精度的数字多用表或直流电桥,用于测量电阻值,其分辨率应达到 0.01Ω,测量误差不超过 ±0.05%。
  2. 环境条件检查
    • 校准环境温度应保持在(20±2)℃,以减少环境温度对校准结果的影响,确保校准的准确性。
    • 相对湿度应控制在 40% - 60%,避免湿度过高导致仪器受潮,影响测量精度。
    • 环境应无强电磁场干扰、无振动,防止对测量信号产生干扰和影响仪器的稳定性。
  3. 被校仪器检查
    • 检查热敏电阻测温仪的外观,确保外壳无破损、变形,显示屏清晰完整,无缺划、漏显等问题。
    • 检查各按键、旋钮操作是否灵活,功能是否正常,连接导线是否破损、接触良好。
    • 查看热敏电阻探头是否有损坏、氧化等现象,如有问题应及时更换或处理。
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热电阻温度计校准


  • 校准前准备
    • 标准器:采用高精度的标准电阻箱或已知准确阻值 - 温度关系的标准热电阻。
    • 测量仪器:配备高精度的电阻测量仪,如直流电桥,其测量精度应满足校准要求。
    • 恒温设备:使用恒温槽或恒温箱,提供稳定的温度环境。
  • 校准步骤
    • 外观检查:查看热电阻外观有无损坏、引线是否完好。
    • 阻值测量:在室温下,用电阻测量仪测量热电阻的阻值,记录初始值。
    • 校准点选择:依据热电阻的测量范围,选取校准点,如 PT100 热电阻可选择 0℃、50℃、100℃等点。
    • 校准过程:将热电阻放入恒温设备,设置温度到校准点,待温度稳定后,测量热电阻在该温度下的阻值,与标准阻值对比,计算误差。

温湿度巡回检测仪校准前准备

 

1. 标准器及配套设备

1.主标准器:选用一级标准铂电阻温度计及标准湿度发生器,其不确定度需优于被校仪器的1/3

2.恒温恒湿箱:温度波动度≤±0.3℃,湿度波动度≤±1.5%RH,均匀性分别≤±0.5℃±2.0%RH,支持多探头同步校准(至少8通道)。

3.数据采集系统:配置多通道高精度巡检仪(分辨率0.01℃/0.1%RH,误差≤±0.1℃/±1.0%RH)及校准软件,支持自动比对标准值与巡回检测仪各通道数据。

4.辅助工具:探头固定支架、屏蔽线缆、冰点器。

2. 环境条件

1.实验室温湿度稳定在(23±3、(50±10%RH,避免气流扰动(如空调直吹或人员走动频繁),门窗密闭防尘。

2.校准区域远离强电磁干扰源,工作台单独接地(接地电阻≤4Ω),电源加装稳压器(波动≤±1%)。

3.恒温恒湿箱提前4小时开机预稳定,确保各校准点温湿度达到设定值并保持30分钟以上。

3. 被校仪器检查

1.外观与硬件:主机外壳无变形,通道接口无氧化,温湿度探头无破损、污染或结露,电压波动≤±5%

2.通道一致性:所有通道在恒温恒湿箱内(25℃/50%RH)示值偏差≤±0.5℃/±3%RH,响应时间差≤10秒。

3.功能验证:测试自动巡检周期、高低限报警、数据存储/导出功能正常。 诚信为本,热工数据更可靠!

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红外线测温仪中的黑体校准法如下


  1. 准备工作
    • 黑体辐射源:选择高精度的黑体辐射源,其温度范围要能覆盖红外线测温仪的测量范围,并且温度稳定性和均匀性良好。
    • 预热设备:提前对黑体辐射源进行预热,一般需要 30 分钟以上,以确保其温度达到稳定状态。
  2. 校准步骤
    • 设定温度点:根据红外线测温仪的测量范围和使用需求,在黑体辐射源上设定多个不同的已知温度点,如 50℃、100℃、200℃等。
    • 测量与对比:将红外线测温仪对准黑体辐射源的辐射口,测量黑体辐射源在各设定温度点下的温度,记录红外线测温仪的测量值,并与黑体辐射源设定的标准温度值进行比较,计算偏差。
    • 调整修正:依据偏差值对红外线
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数字式温湿度计湿度测量原理

(1) 电容式湿度传感器(主流技术)

  • 结构:高分子薄膜(如聚酰亚胺)作为介电质,两侧镀金属电极形成电容器。
  • 工作机制
    • 环境湿度变化→薄膜吸/脱附水分子→介电常数变化→电容值改变。
    • 电容值与相对湿度(%RH)成近似线性关系(需温度补偿)。
  • 典型传感器:Honeywell HIH4030、Sensirion SHT系列。

(2) 信号处理流程

  1. 电容-频率/电压转换:通过振荡电路将电容变化转换为频率或电压信号。
  2. ADC转换:数字量化湿度信号。
  3. 温度补偿:湿度传感器受温度影响,需用温度测量值修正湿度读数(算法内置)。
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