Termometr mikroomowy nanowoltowy serii PR293
Wysoka rozdzielczość 7 1/2
Zintegrowany kompensator termopary CJ
Wiele kanałów pomiarowych
Termometry mikroomowe serii PR291 i termometry mikroomowe nanowoltowe serii PR293 to precyzyjne przyrządy pomiarowe zaprojektowane specjalnie do metrologii temperatury. Nadają się do wielu zastosowań, takich jak pomiar danych temperaturowych czujników temperatury lub danych elektrycznych, testowanie jednorodności temperatury pieców lub łaźni kalibracyjnych oraz akwizycja i rejestracja sygnału temperaturowego z wielu kanałów.
Przy rozdzielczości pomiaru lepszej niż 7 1/2, w porównaniu z ogólnymi, precyzyjnymi multimetrami cyfrowymi, które są szeroko stosowane w metrologii temperatury od dawna, istnieje wiele zoptymalizowanych konstrukcji pod względem zakresu, funkcji, dokładności i łatwości obsługi, dzięki którym proces kalibracji temperatury jest dokładniejszy, wygodniejszy i szybszy.
Cechy
Czułość pomiaru 10nV / 10μΩ
Przełomowa konstrukcja wzmacniacza o bardzo niskim poziomie szumów i modułu zasilania o niskim tętnieniu znacznie redukuje szum odczytu pętli sygnałowej, zwiększając tym samym czułość odczytu do 10 nV/10 uΩ i skutecznie zwiększając liczbę wyświetlanych cyfr podczas pomiaru temperatury.
Doskonała stabilność roczna
Termometry serii PR291/PR293, wykorzystujące zasadę pomiaru ilorazowego i wyposażone we wbudowane rezystory wzorcowe o poziomie odniesienia, charakteryzują się wyjątkowo niskim współczynnikiem temperaturowym i doskonałą stabilnością roczną. Bez zastosowania funkcji stałej temperatury odniesienia, stabilność roczna całej serii może być znacznie lepsza niż w przypadku powszechnie stosowanych multimetrów cyfrowych 7 1/2.
Zintegrowany wielokanałowy skaner o niskim poziomie szumów
Oprócz kanału przedniego, na tylnym panelu, w zależności od modelu termometrów serii PR291/PR293, znajdują się 2 lub 5 niezależnych zestawów w pełni funkcjonalnych zacisków testowych. Każdy kanał może niezależnie ustawić typ sygnału testowego, a jego spójność między kanałami jest bardzo wysoka, co umożliwia wielokanałową akwizycję danych bez konieczności użycia zewnętrznych przełączników. Ponadto, niskoszumowa konstrukcja gwarantuje, że sygnały przesyłane przez kanały nie będą wprowadzać dodatkowych zakłóceń w odczycie.
Wysoka precyzja kompensacji CJ
Stabilność i dokładność pomiaru temperatury CJ odgrywają istotną rolę w pomiarach termopar o wysokiej precyzji. Powszechnie używane precyzyjne mierniki cyfrowe wymagają połączenia ze specjalnym sprzętem do kompensacji CJ, aby umożliwić pomiar termopar. Dedykowany moduł kompensacji CJ o wysokiej precyzji jest zintegrowany w termometrach serii PR293, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie błędu CJ dla używanego kanału z dokładnością mniejszą niż 0,15°C bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń peryferyjnych.
Bogate funkcje metrologii temperatury
Termometry serii PR291/PR293 to specjalistyczne przyrządy pomiarowe przeznaczone do zastosowań w branży metrologii temperatury. Dostępne są trzy tryby pracy: akwizycja, śledzenie jednokanałowe oraz pomiar różnicy temperatur. Tryb pomiaru różnicy temperatur umożliwia analizę jednorodności temperatury wszelkiego rodzaju urządzeń o stałej temperaturze.
W porównaniu z tradycyjnym multimetrem cyfrowym, dodano zakres 30 mV specjalnie do pomiaru termopar typu S oraz zakres 400 Ω do pomiaru rezystancji platynowych czujników PT100. Dzięki wbudowanym programom konwersji dla różnych czujników temperatury, możliwe jest wsparcie różnorodnych czujników (takich jak standardowe termopary, standardowe platynowe termometry rezystancyjne, przemysłowe platynowe termometry rezystancyjne i termopary robocze), a dane z certyfikatów lub dane korekcyjne mogą być wykorzystane do śledzenia temperatury w wynikach testów.
Funkcja analizy danych
Oprócz różnych danych testowych można wyświetlać krzywe i zapisywać dane, obliczać wartości maksymalne, minimalne i średnie w czasie rzeczywistym, obliczać różne dane dotyczące stabilności temperatury, a także oznaczać dane maksymalne i minimalne, aby ułatwić intuicyjną analizę danych na stanowisku testowym.
Przenośna konstrukcja
Wysokoprecyzyjne mierniki cyfrowe powszechnie używane w laboratoriach są zazwyczaj duże i nieprzenośne. Z kolei termometry serii PR291/PR293 charakteryzują się mniejszą objętością i wagą, co jest wygodne w przypadku pomiarów wysokich temperatur w różnych warunkach terenowych. Dodatkowo, wbudowana bateria litowa o dużej pojemności ułatwia obsługę.
Tabela wyboru modelu
| PR291B | PR293A | PR293B | |
| Model funkcji | |||
| Typ urządzenia | Termometr mikrohmowy | Termometr mikroomowy nanowoltowy | |
| Pomiar rezystancji | ● | ||
| Pełny pomiar funkcji | ● | ● | |
| Liczba kanałów tylnych | 2 | 5 | 2 |
| Waga | 2,7 kg (bez ładowarki) | 2,85 kg (bez ładowarki) | 2,7 kg (bez ładowarki) |
| Czas pracy baterii | ≥6 godzin | ||
| Czas rozgrzewki | Ważne po 30 minutach rozgrzewki | ||
| Wymiar | 230 mm × 220 mm × 105 mm | ||
| Wymiary ekranu wyświetlacza | 7,0-calowy kolorowy ekran TFT klasy przemysłowej | ||
| Środowisko pracy | -5~30℃, ≤80% wilgotności względnej | ||
Specyfikacje elektryczne
| Zakres | Skala danych | Rezolucja | Dokładność roczna | Współczynnik temperaturowy |
| (odczyt ppm zakres ppm) | (5℃~35℃) | |||
| (odczyt ppm + zakres ppm)/℃ | ||||
| 30mV | -35,00000mV~35,00000mV | 10nV | 35 + 10,0 | 3+1,5 |
| 100mV | -110,00000 mV~110,00000 mV | 10nV | 40 + 4,0 | 3+0,5 |
| 1V | -1,1000000 V ~1,1000000 V | 0,1μV | 30 + 2,0 | 3+0,5 |
| 50 V | -55,00000 V~55,00000 V | 10μV | 35 + 5,0 | 3+1,0 |
| 100Ω | 0,00000Ω~105,00000Ω | 10μΩ | 40 + 3,0 | 2+0,1 |
| 1 kΩ | 0,0000000 kΩ ~ 1,1000000 kΩ | 0,1 mΩ | 40 + 2,0 | 2+0,1 |
| 10 kΩ | 0,000000 kΩ ~ 11,000000 kΩ | 1mΩ | 40 + 2,0 | 2+0,1 |
| 50mA | -55,00000 mA ~ 55,00000 mA | 10nA | 50 + 5,0 | 3+0,5 |
Uwaga 1: Do pomiaru rezystancji zastosowano czteroprzewodową metodę pomiaru: prąd wzbudzenia w zakresie 10 kΩ wynosi 0,1 mA, a w innych zakresach rezystancji wynosi 1 mA.
Uwaga 2: Funkcja pomiaru prądu: rezystor wykrywający prąd wynosi 10Ω.
Uwaga 3: Temperatura otoczenia podczas testu wynosi 23℃±3℃.
Pomiar temperatury za pomocą platynowych termometrów oporowych
| Model | SPRT25 | SPRT100 | Pt100 | Pt1000 |
| Program | ||||
| Skala danych | -200,0000 ℃ ~ 660,0000 ℃ | -200,0000 ℃ ~ 740,0000 ℃ | -200,0000 ℃ ~ 800,0000 ℃ | |
| Seria PR291/PR293 z roczną dokładnością | Przy -200℃, 0,004℃ | Przy -200℃, 0,005℃ | ||
| Przy 0℃, 0,013℃ | Przy 0℃, 0,013℃ | Przy 0℃, 0,018℃ | Przy 0℃, 0,015℃ | |
| Przy 100℃, 0,018℃ | Przy 100℃, 0,018℃ | Przy 100℃, 0,023℃ | Przy 100℃, 0,020℃ | |
| Przy 300℃, 0,027℃ | Przy 300℃, 0,027℃ | Przy 300℃, 0,032℃ | Przy 300℃, 0,029℃ | |
| Przy 600℃, 0,042℃ | Przy 600℃, 0,043℃ | |||
| Rezolucja | 0,0001℃ | |||
Pomiar temperatury za pomocą termopar z metali szlachetnych
| Model | S | R | B |
| Program | |||
| Skala danych | 100.000 ℃ ~ 1768.000 ℃ | 250.000 ℃ ~ 1820.000 ℃ | |
| Seria PR291 i PR293 dokładność jednego roku | 300℃,0,035℃ | 600℃,0,051℃ | |
| 600℃,0,042℃ | 1000℃,0,045℃ | ||
| 1000℃,0,050℃ | 1500℃,0,051℃ | ||
| Rezolucja | 0,001℃ | ||
Uwaga: Powyższe wyniki nie uwzględniają błędu kompensacji CJ.
Pomiar temperatury za pomocą termopar z metali nieszlachetnych
| Model | K | N | J | E | T |
| Program | |||||
| Skala danych | -100.000 ℃ ~ 1300.000 ℃ | -200.000 ℃ ~ 1300.000 ℃ | -100.000 ℃ ~ 900.000 ℃ | -90.000℃ ~ 700.000℃ | -150.000 ℃ ~ 400.000 ℃ |
| Seria PR291 i PR293 z roczną dokładnością | 300℃,0,022℃ | 300℃,0,022℃ | 300℃,0,019℃ | 300℃,0,016℃ | -200℃,0,040℃ |
| 600℃,0,033℃ | 600℃,0,032℃ | 600℃,0,030℃ | 600℃,0,028℃ | 300℃,0,017℃ | |
| 1000℃,0,053℃ | 1000℃,0,048℃ | 1000℃,0,046℃ | 1000℃,0,046℃ | ||
| Rezolucja | 0,001℃ | ||||
Uwaga: Powyższe wyniki nie uwzględniają błędu kompensacji CJ.
Specyfikacja techniczna wbudowanej kompensacji termopary CJ
| Program | PR293A | PR293B |
| Skala danych | -10,00 ℃ ~ 40,00 ℃ | |
| Dokładność roczna | 0,2 ℃ | |
| Rezolucja | 0,01 ℃ | |
| Liczba kanałów | 5 | 2 |
| Maksymalna różnica między kanałami | 0,1℃ | |














