多路溫度記錄儀Toprie TP700系列可以根據(jù)自己的需要選擇7種不同類型的熱電偶及熱電阻來(lái)測(cè)試溫度.
計(jì)算機(jī)自動(dòng)接收測(cè)試數(shù)據(jù)
實(shí)現(xiàn)溫度連續(xù)記錄
數(shù)據(jù)和波形記錄
此產(chǎn)品有8、16、24、32、48、56、64路多個(gè)型號(hào)供用戶選購(gòu)。
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍:
J分度號(hào) -100~500℃ ±(0.3%rdg+1.0℃) 解析度:0.01℃
K分度號(hào) -100~700℃ ±(0.3%rdg+1.0℃) 解析度:0.01℃
T分度號(hào) -100~400℃ ±(0.3%rdg+1.0℃) 解析度:0.01℃
E分度號(hào) -100~400℃ ±(0.3%rdg+1.0℃) 解析度:0?1℃
冷端環(huán)境溫度: 測(cè)量范圍 0~ 60℃ 測(cè)量精度 ± 0?5℃
所有設(shè)定參數(shù)停電保持。
50Hz /60Hz 機(jī)功耗:<15W
為確保測(cè)試精度采用高精度儀器放大器,自動(dòng)穩(wěn)零,調(diào)零技術(shù)。
溫度探頭可帶電測(cè)試不會(huì)燒壞儀器,耐電壓***高可達(dá)交流800V。
上下限報(bào)警可以作為輔助控制輸出。
冷端環(huán)境溫度采用物理化學(xué)性能穩(wěn)定的鉑電阻溫度傳感器,精度更高更穩(wěn)定。
整機(jī)控制線路采用無(wú)可調(diào)電位器設(shè)計(jì),所有參數(shù)系數(shù)由按鍵數(shù)字調(diào)整,更穩(wěn)定可靠。
采用標(biāo)準(zhǔn)串行RS-232接口,可與微機(jī)聯(lián)網(wǎng),通過(guò)微機(jī)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能進(jìn)行溫度曲線的分析,描繪。
可通過(guò)25針并行接口,可以連接打印機(jī),記錄時(shí)間和打印間隔時(shí)間可以設(shè)定。
溫度測(cè)量方法
測(cè)量溫度的方法很多,按照測(cè)量體是否與被測(cè)介質(zhì)接觸,可分為接觸式測(cè)溫法和非接觸式測(cè)溫法兩大類。
接觸式測(cè)溫法的特點(diǎn)是測(cè)溫元件直接與被測(cè)對(duì)象接觸,兩者之間進(jìn)行充分的熱交換,***后達(dá)到熱平衡,這時(shí)感溫元件的某一物理參數(shù)的量值就代表了被測(cè)對(duì)象的溫度值。這種方法優(yōu)點(diǎn)是直觀可靠,缺點(diǎn)是感溫元件影響被測(cè)溫度場(chǎng)的分布,接觸不良等都會(huì)帶來(lái)測(cè)量誤差,另外溫度太高和腐蝕性介質(zhì)對(duì)感溫元件的性能和壽命會(huì)產(chǎn)生不利影響。
非接觸式測(cè)溫法的特點(diǎn)是感溫元件不與被測(cè)對(duì)象相接觸,而是通過(guò)輻射進(jìn)行熱交換,故可以避免接觸式測(cè)溫法的缺點(diǎn),具有較高的測(cè)溫上限。此外,非接觸式測(cè)溫法熱慣性小,可達(dá)1/1000S,故便于測(cè)量運(yùn)動(dòng)物體的溫度和快速變化的溫度。由于受物體的發(fā)射率、被測(cè)對(duì)象到儀表之間的距離以及煙塵、水汽等其他的介質(zhì)的影戲那個(gè),這種方法一般測(cè)溫誤差較大。
熱電偶測(cè)溫基本原理
將兩種不同材料的導(dǎo)體或半導(dǎo)體A和B焊接起來(lái),構(gòu)成一個(gè)閉合回路。當(dāng)導(dǎo)體A和B的兩個(gè)執(zhí)著點(diǎn)1和2之間存在溫差時(shí),兩者之間便產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì),因而在回路中形成一個(gè)大小的電流,這種現(xiàn)象稱為熱電效應(yīng)。熱電偶就是利用這一效應(yīng)來(lái)工作的。
熱電阻的應(yīng)用原理
熱電阻是中低溫區(qū)***常用的一種溫度檢測(cè)器。它的主要特點(diǎn)是測(cè)量精度高,性能穩(wěn)定。其中鉑熱是阻的測(cè)量準(zhǔn)確度是***高的,它不僅廣泛應(yīng)用于工業(yè)測(cè)溫,而且被制成標(biāo)準(zhǔn)的基準(zhǔn)儀。
熱電阻測(cè)溫原理及材料
熱電阻測(cè)溫是基于金屬導(dǎo)體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來(lái)進(jìn)行溫度測(cè)量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應(yīng)用***多的是鉑和銅,此外,現(xiàn)在已開始采用甸、鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。