Pemilihan termometer yang betul
Ketepatan
Banyak termometer dengan termometer rintangan menawarkan ppm, ohm dan/atau spesifikasi suhu. Penukaran daripada ohm atau ppm kepada suhu bergantung kepada termometer yang digunakan. Untuk 100Ω kuar pada 0 darjah , {{10}}.001Ω (1mΩ) bersamaan dengan 0.0025 darjah atau 2.5mK. 1ppm juga bersamaan dengan 0.1mΩ atau 0.25mK. Anda juga perlu memberi perhatian sama ada penunjuk teknikal adalah "membaca" atau "julat". Sebagai contoh, "bacaan 1ppm" ialah 0.1mΩ pada 100Ω, manakala "julat 1ppm" ialah 0.4mΩ apabila skala penuh ialah 400Ω. Perbezaannya sangat besar!
Apabila menyemak spesifikasi ketepatan, ingat bahawa ketidakpastian bacaan mempunyai kesan kecil pada jumlah ketidakpastian sistem penentukuran, dan tidak selalu masuk akal untuk membeli termometer ketidakpastian terendah. Kaedah analisis "Bridge-Super Resistance Thermometer" adalah contoh yang baik. Satu 0.1-jambatan ppm berharga lebih $40,000, manakala 1-termometer rintangan super ppm berharga kurang daripada $20,000. Melihat kembali jumlah ketidakpastian sistem, adalah jelas bahawa jambatan hanya boleh meningkatkan prestasi dengan jumlah yang kecil - 0.000006 darjah dalam kes ini - tetapi pada kos yang sangat tinggi.
Ralat pengukuran
Apabila membuat ukuran rintangan ketepatan tinggi, pastikan termometer dapat menghapuskan ralat EMF terma yang disebabkan oleh sambungan logam yang berbeza dalam sistem pengukuran. Teknik biasa untuk menghapuskan ralat EMF terma adalah dengan menggunakan sumber arus AC DC atau frekuensi rendah frekuensi rendah.
resolusi
Berhati-hati dengan penunjuk ini. Sesetengah pengeluar termometer mengelirukan resolusi dengan ketepatan. Peleraian {{0}}.001 darjah tidak bermakna ketepatan 0.001 darjah . Secara umumnya, termometer dengan ketepatan 0.001 darjah harus mempunyai resolusi sekurang-kurangnya 0.001 darjah . Resolusi paparan adalah sangat penting apabila mengesan perubahan suhu kecil - contohnya, apabila memantau lengkung pemejalan kapal titik tetap, atau semasa memeriksa kestabilan mandi penentukuran.
kelinearan
Kebanyakan pengeluar termometer menyediakan spesifikasi ketepatan pada satu suhu (biasanya 0 darjah ). Ini berguna, tetapi anda sering mengukur julat suhu yang luas, jadi adalah penting untuk mengetahui sejauh mana ketepatan termometer melebihi julat pengendaliannya. Jika termometer sangat linear, spesifikasi ketepatannya adalah sama sepanjang keseluruhan julat suhunya. Walau bagaimanapun, semua termometer mempunyai beberapa darjah ketaklinieran dan tidak linear sepenuhnya. Pastikan pengilang menyediakan spesifikasi ketepatan ke atas julat pengendalian atau spesifikasi lineariti yang anda gunakan semasa mengira ketidakpastian.
kestabilan
Memandangkan pengukuran dibuat dalam pelbagai keadaan persekitaran dan dalam pelbagai tempoh masa, kestabilan bacaan adalah sangat penting. Pastikan anda menyemak pekali suhu dan spesifikasi kestabilan jangka panjang. Pastikan perubahan dalam keadaan persekitaran tidak menjejaskan ketepatan termometer. Pengeluar bereputasi semuanya menyediakan penunjuk pekali suhu. Metrik kestabilan jangka panjang kadangkala digabungkan dengan metrik ketepatan-contohnya, "1ppm, 1 tahun" atau "0.01 darjah , 90 hari." Menentukur setiap 90 hari adalah sukar, jadi 1-penunjuk tahun dikira dan digunakan dalam analisis ketidakpastian. Berwaspada dengan pembekal yang menawarkan penunjuk "0 drift". Setiap termometer mempunyai sekurang-kurangnya satu komponen hanyut.
penentukuran
Sesetengah termometer mempunyai spesifikasi teknikal yang "tidak memerlukan penentukuran semula." Walau bagaimanapun, mengikut versi terkini garis panduan ISO, semua peralatan pengukur perlu ditentukur. Sesetengah termometer lebih mudah untuk ditentukur semula berbanding peranti lain. Gunakan termometer yang boleh ditentukur melalui panel hadapannya tanpa perisian khas. Sesetengah termometer lama menyimpan data penentukuran dalam memori EPROM dan menggunakan perisian tersuai untuk pengaturcaraan. Ini bermakna bahawa termometer mesti dihantar kepada pengilang untuk penentukuran semula - mungkin di luar negara! Memandangkan penentukuran semula memakan masa dan mahal, elakkan menggunakan termometer yang masih menggunakan potensiometer manual untuk pelarasan. Kebanyakan termometer DC ditentukur menggunakan set perintang standard DC yang sangat stabil. Menentukur termometer atau jambatan AC adalah lebih kompleks dan memerlukan pembahagi voltan aruhan rujukan dan perintang standard AC ketepatan.
Kebolehkesanan
Kebolehkesanan ukuran adalah konsep lain. Dengan piawaian rintangan DC yang baik, kebolehkesanan termometer DC adalah sangat mudah. Kebolehkesanan termometer dan jambatan AC adalah lebih kompleks. Banyak negara masih belum mempunyai kebolehkesanan rintangan AC. Banyak negara lain yang mempunyai piawaian AC yang boleh dikesan bergantung pada perintang AC yang ditentukur melalui termometer atau jambatan yang sepuluh kali lebih tepat, dengan ketara meningkatkan ketidakpastian pengukuran jambatan itu sendiri.






