工作用辐射温度计**结构与工作流程
(1) 光学系统
- 红外透镜/反射镜:聚焦目标物体发出的红外辐射至探测器。透镜材料需透红外光(如锗、硒化锌),避免普通玻璃对红外线的吸收。
- 视场角与距离系数(D:S):决定测量区域大小,例如D:S=12:1表示在12cm距离下测量1cm直径区域。
(2) 探测器
- 热电堆(Thermopile):利用温差电效应将红外辐射转换为电压信号,无需制冷,成本低(常用类型)。
- 光电导型探测器(如InGaAs、HgCdTe):对特定波长敏感,需制冷以提高灵敏度,用于高精度场合。
- 热释电探测器:响应速度快,适合动态测温。
(3) 信号处理与温度计算
- 信号放大与滤波:探测器输出的微弱电信号经放大和滤波(抑制环境干扰)。
- 发射率(ε)校正:实际物体非理想黑体(ε<1),需根据材料设置发射率(如抛光金属ε≈0.1,氧化金属ε≈0.8,人体皮肤ε≈0.98)。
- 温度反演算法:通过斯特藩-玻尔兹曼公式或分波长亮度法计算温度值。
(4) 显示与输出
- 温度显示:LCD屏幕直接显示温度值(℃/℉可切换)。
- 数据接口:RS-232、USB或无线传输至计算机或PLC系统。

温湿度记录仪校准前准备
1. 标准器及配套设备
1.主标准器:选用二等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记录仪的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,确保校准环境稳定。
3.数据比对设备:配置多通道高精度测温仪及湿度传感器,同步记录标准值与记录仪输出数据。
4.辅助工具:探头固定支架、屏蔽线缆、计时器、校准软件。
2. 环境条件
1.实验室温湿度稳定在(20±3)℃、(50±10)%RH,避免气流扰动或人员频繁出入导致环境波动。
2.校准区域远离强电磁场、振动源及热辐射设备,电源单独接地,电压波动≤±5%。
3.恒温恒湿箱提前2小时预热至校准点,并稳定运行30分钟以上。
3. 被校仪器检查
1.外观检查:记录仪外壳无破损,探头无污染或结露,显示屏无断码,按键及接口功能正常。
2.功能验证:开机自检无报错,温湿度示值稳定无跳变。测试数据存储周期、报警阈值触发、数据导出功能正常。
3.校准设置:禁用内部温湿度补偿功能,恢复出厂参数设置。确认记录间隔与校准软件同步,清理历史数据避免干扰。
4.预热处理:记录仪在恒温恒湿环境中静置1小时,确保探头与环境充分热平衡。 安徽辐射温度计热工计量检测公司热工计量,省钱在英菲!

x !important;color:var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important;"> 玻璃液体温度计校准
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校准前准备
- 标准器:选择精度等级至少比被校温度计高一个等级的标准温度计或标准铂电阻温度计。
- 环境条件:校准环境温度应稳定,波动范围不超过 ±1℃,无强气流和振动。
- 设备:准备恒温槽,根据校准温度范围选择合适的恒温槽,如低温恒温槽用于低温校准,油恒温槽用于中高温校准。
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校准步骤
- 外观检查:检查温度计有无破损、刻度是否清晰、液柱是否连续等。
- 零点校准:将温度计插入冰水混合物中,待示数稳定后(一般需 10 - 15 分钟),调整温度计零点。
- 多点校准:根据温度计测量范围,选取若干校准点,如测量范围为 - 50℃ - 150℃,可选择 - 40℃、0℃、50℃、100℃、140℃等点。将温度计放入恒温槽,设置恒温槽温度至各校准点,稳定后记录标准温度计和被校温度计示数,计算误差。
水浴锅校准步骤
1.校准前准备
1.确认环境条件:温度(15~35)℃,相对湿度≤85%,无振动及强气流干扰。
2.检查水浴锅外观及功能:确保无漏水、温控器正常、注水液面覆盖加热器20mm以上。
3.准备标准器:选择扩展不确定度U≤0.1℃的温度传感器(如PT100),时间常数<15s。
2.传感器布点
1.有孔结构:将温度传感器置于每个孔的几何中心(单孔/多孔对应不同布点)。
2.无孔结构:在工作区几何中心及距内壁1/10边长的左上、右上、右下、左下四点布设。
3.温度校准实施
1.选择校准点:使用范围的上限(如100℃)、下限(如0℃)及中间点(如50℃)。
2.设定目标温度后稳定运行,待温度波动≤±0.02℃/10min开始记录。
3.空载状态下每2分钟采集数据,30分钟内至少记录15组(多通道同步采集)。
4.数据处理与判定
1.温度偏差:ΔT=实测均值-设定值,允差±1℃(典型工业级要求)。
2.温度波动度:(tmax-tmin)/2,要求≤±0.5℃。
3.温度均匀度:各点比较大温差均值,要求≤1℃。
5.校准后处理
1.调整PID参数修正偏差,重新验证关键校准点。 温度湿度,英菲服务每一步!

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
- 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。
- ADC转换:数字量化湿度信号。
- 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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温湿度巡回检测仪校准步骤
1.设备配置与预处理
1.将标准铂电阻温度计或标准铂铑热电偶与被校设备并列安装,传感器间距≤10mm,浸入恒温槽/检定炉均温区深度≥80mm。
2.连接精密露点仪用于湿度校准,露点传感器置于校准箱下风口,温度传感器置于上风口(间距5-10cm)。
2.校准点选择
1.温度校准点:量程内均匀选取≥5点(含0℃和上限),负温区按高温→低温顺序校准。
2.湿度校准点:20℃环境中选择(5~95)%RH范围内≥3个点(如40%RH、60%RH、80%RH)。
3.温度校准
1.从低温至高温逐点升温,恒温槽波动≤±0.1℃时稳定30分钟,同步采集标准值与巡检仪各通道数据4次。
2.计算示值误差:ΔT=被校值-标准值,铂电阻误差限±(0.15℃+0.002|t|),热电偶±0.4%|t|。
4.湿度校准
1.按低湿→高湿顺序校准,稳定30分钟后每2分钟记录1次数据,共4组。
2.计算湿度一致性:δH=ΔHmax-ΔHmin,允差≤±2.0%RH。
5.通道一致性验证
1.温度一致性:同一校准点各通道最大值与最小值的差值≤允差***值(如±0.20℃时一致性≤0.40℃)。
2.湿度一致性:各通道示值误差极差≤±1.5%RH。
6.稳定性测试
在300℃(铂电阻)或中间温度点连续运行4小时,每小时记录数据,漂移量≤±0.5℃。
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