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: 热工校准,让设备焕发新生!安徽玻璃液体温度计热工计量检测
- 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。

磁控式温度开关
- 结构:利用磁性材料(如铁氧体)在居里温度点失磁的特性。
-
工作流程:
- 常温下→磁铁吸附触点保持闭合。
- 温度升至居里点→磁性消失→触点弹开(断电)。
- 冷却后→磁性恢复→需手动复位(部分型号自动复位)。
-
特点:
- 优点:动作精细(居里点误差小)、无机械磨损。
- 缺点:温度设定固定,不可调节。
- 应用:电饭煲限温保护、咖啡机防干烧。
电子式温度开关
- 结构:集成温度传感器(如NTC热敏电阻、热电偶)和电子控制电路。
-
工作流程:
- 传感器检测温度→输出电信号至比较器。
- 温度超过设定阈值→驱动继电器或固态开关(SSR)断开电路。
- 可编程逻辑实现延时、多段控制等功能。
-
特点:
- 优点:高精度(±0.5℃)、响应快(毫秒级)、可调节设定点。
- 缺点:需外部供电,成本较高。
- 应用:精密温控系统、实验室设备、汽车电子。

双金属片式温度开关
- 结构:由两种热膨胀系数不同的金属层压成片状。
-
工作流程:
- 温度升高→双金属片因膨胀差异弯曲→推动触点分离(切断电路)。
- 温度降低→双金属片恢复平直→触点闭合(导通电路)。
-
特点:
- 优点:结构简单、成本低、无需外部电源。
- 缺点:精度较低(±5℃),响应速度慢(秒级),机械寿命有限(约10万次)。
- 应用:电热水壶、电熨斗、电机过热保护。
液体膨胀式温度开关
- 结构:感温包内充注液体(如硅油),通过毛细管连接波纹管或膜片。
-
工作流程:
- 温度升高→液体膨胀→压力推动波纹管形变→触发微动开关。
- 温度降低→液体收缩→波纹管复位→开关恢复初始状态。
-
特点:
- 优点:驱动力大、精度较高(±2℃)、适合高压/高功率场景。
- 缺点:体积较大,存在液体泄漏风险。
- 应用:工业加热设备、压缩机过热保护。
数字温度计校准步骤
1.设备连接与预热
1.将被校数字温度计与标准铂电阻温度计(如PT100)并列置于恒温槽中,确保传感器浸入深度≥100mm。
2.连接数字温度计输出信号至数据采集器,通电预热20分钟。
2.零点校准
1.设置恒温槽至0℃,待温度波动≤±0.1℃时保持10分钟。
2.记录标准温度值T标与数字温度计示值T测,计算零点误差ΔT=T测-T标。
3.若误差超差(如±0.3℃),通过校准菜单修正零点参数。
3.量程校准
1.升温至量程上限(如150℃),稳定后记录标准值与测量值。
2.调整量程增益系数,确保上限点误差≤±0.5%FS。
4.多点校准
1.选取校准点:0℃、50℃、100℃、150℃(量程为0-150℃时)。
2.每点稳定后同步记录数据,计算线性误差(要求≤±0.2%FS)。
3.通过多点拟合功能优化温度-电压特性曲线。
5.回程误差测试
1.从50℃以1℃/min速率升温至100℃,记录各点示值。
2.同速率降温至50℃,计算同温度点升/降温比较大偏差(应≤±0.3℃)。
6.稳定性验证
1.在100℃恒温点持续运行4小时,每小时记录1次数据。
2.比较大漂移量应≤±0.1℃(满足年稳定性≤0.2%FS要求)。 英菲计量,工匠之心铸精度!

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℃和±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。 热工实验室,创新无极限!江苏辐射温度计热工计量校准公司
英菲工匠心,服务零距离!安徽玻璃液体温度计热工计量检测
-
连接与预热
- 将温度显示仪与温度标准源正确连接,根据显示仪的输入要求,设置好输入类型、量程等参数。
- 零点校准
-
- 将温度标准源输出设置为 0℃(或显示仪测量范围的下限值),待显示仪显示稳定后,观察显示值是否与标准值一致。
- 若有偏差,通过显示仪的零点调整功能进行校准,使显示值与标准值相等。
-
多点校准
- 在温度显示仪的测量范围内,均匀选取至少 5 个校准点。例如,对于测量范围为 0℃ - 100℃的显示仪,可选取 20℃、40℃、60℃、80℃、100℃这 5 个点。
- 依次将温度标准源输出设置为各校准点温度值,待显示仪显示稳定后,记录显示仪的示值和标准源的实际输出值。
-
示值误差计算
- 计算温度显示仪在各校准点的示值误差,示值误差 = 显示仪示值 - 标准源实际输出值。
- 将示值误差与显示仪的允许误差进行比较,判断是否符合精度要求。不同精度等级的温度显示仪允许误差不同,一般工业用温度显示仪的允许误差为量程的 ±0.5% - ±1.5%。
-
回程误差测试
- 完成升温校准后,按照与升温相反的顺序,将温度标准源依次降至各校准点温度值,再次记录显示仪的示值。
- 计算各校准点的回程误差,回程误差 = 升温时示值 - 降温时示值,回程误差应不大于允许误差
文章来源地址: http://yiqiyibiao.zhiye.chanpin818.com/jlbzqj/rxjlbzqj/deta_27359385.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。