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Como escolher a introdução correta do método de termômetro

Jul 28, 2023

Como escolher a introdução correta do método de termômetro

 

Precisão
Muitos termômetros para termômetros de resistência oferecem especificações de ppm, ohms e/ou temperatura. A conversão de ohms ou ppm em temperatura depende do termômetro utilizado. Para uma sonda que é 100Ω em 0 grau, {{10}}.001Ω (1mΩ) é igual a 0,0025 graus ou 2,5mK. 1ppm também é equivalente a 0,1mΩ ou 0,25mK. Observe também se a especificação é "leitura" ou "intervalo". Por exemplo, "leitura de 1ppm" é 0,1mΩ em 100Ω, enquanto "intervalo de 1ppm" é 0,4mΩ quando a escala completa é 400Ω. A diferença é enorme!


Ao examinar as especificações de precisão, tenha em mente que a incerteza na leitura contribui muito pouco para a incerteza geral do sistema de calibração e nem sempre faz sentido do ponto de vista econômico comprar o termômetro com a incerteza mais baixa. O método de análise "Bridge-Super Resistance Thermometer" é um bom exemplo. Uma ponte de 0.1-ppm pode custar mais de US$ 40,000, enquanto um termômetro de superresistência de 1-ppm pode custar menos de US$ 20,{{ 7}}. Olhando para a incerteza total do sistema, fica claro que a ponte melhora o desempenho apenas ligeiramente -- neste caso, 0,000006 grau -- a um custo muito alto.


Erro de medição
Ao fazer medições de resistência de alta precisão, é importante garantir que o termômetro possa eliminar erros térmicos de EMF gerados na junção de metais diferentes no sistema de medição. Uma técnica comum para cancelar erros de EMF térmico é usar uma fonte de corrente CC comutada ou CA de baixa frequência.


resolução
Tenha cuidado com este indicador. Alguns fabricantes de termômetros confundem resolução com precisão. Uma resolução de {{0}}.001 grau não significa uma precisão de 0,001 grau. Em geral, um termômetro com precisão de 0,001 graus deve ter uma resolução de pelo menos 0,001 graus. A resolução do display é muito importante ao detectar pequenas mudanças de temperatura – por exemplo, ao monitorar a curva de congelamento de um recipiente de ponto fixo ou ao verificar a estabilidade de um banho de calibração.


Linearidade
A maioria dos fabricantes de termômetros fornece especificações de precisão em uma temperatura (normalmente 0 graus). Isso é útil, mas normalmente você medirá uma ampla faixa de temperaturas, por isso é importante saber a precisão do seu termômetro em sua faixa operacional. Se um termômetro for muito linear, sua especificação de precisão será a mesma em toda a faixa de temperatura. No entanto, todos os pirômetros apresentam algum grau de não linearidade e não são perfeitamente lineares. Certifique-se de que o fabricante forneça uma especificação de precisão na faixa operacional ou a especificação de linearidade usada ao calcular a incerteza.


estabilidade
A estabilidade da leitura é muito importante porque as medições são feitas em uma ampla gama de condições ambientais e em vários períodos de tempo. Certifique-se de verificar o coeficiente de temperatura e as especificações de estabilidade a longo prazo. Certifique-se de que as alterações nas condições ambientais não afetem a precisão do termômetro. Fabricantes respeitáveis ​​fornecem indicadores de coeficiente de temperatura. As especificações de estabilidade de longo prazo às vezes são combinadas com especificações de precisão - por exemplo, "1 ppm, 1 ano" ou "0.01 grau, 90 dias". A calibração a cada 90 dias é difícil, portanto, um indicador de 1-ano é calculado e usado para análise de incerteza. Cuidado com os provedores que oferecem métricas de “desvio 0”. Cada termômetro terá pelo menos um componente de deriva.


calibração
Alguns termômetros são tecnicamente especificados como “não é necessária recalibração”. Contudo, de acordo com a última edição das diretrizes ISO, todos os equipamentos de medição precisam ser calibrados. Alguns termômetros são mais fáceis de recalibrar do que outros. Utilizar um termômetro que possa ser calibrado através de seu painel frontal sem software especial. Alguns termômetros mais antigos armazenam dados de calibração na memória EPROM, programados com software personalizado. Isto significa que o termômetro deve ser enviado à fábrica para recalibração - talvez no exterior! Como a recalibração é muito demorada e cara, evite usar termômetros que ainda utilizam ajustes manuais do potenciômetro. A maioria dos termômetros DC são calibrados usando um conjunto de resistores padrão DC de alta estabilidade. Calibrar um termômetro ou ponte CA é mais complicado, exigindo um divisor de sentido de referência e resistores padrão CA de precisão.


Rastreabilidade
A rastreabilidade da medição é outro conceito. A rastreabilidade dos termômetros DC é muito simples com um bom padrão de resistência DC. A rastreabilidade de termômetros AC e pontes é mais complicada. Muitos países ainda não estabeleceram a rastreabilidade da resistência AC. Muitos outros países com padrões CA rastreáveis ​​dependem de resistores CA calibrados por termômetros ou pontes que são dez vezes mais precisos em termos de incerteza, aumentando significativamente a incerteza de medição da própria ponte.

 

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