Termometr mikroomowy nanowoltowy serii PR293

Krótki opis:

PR293AS nano Volt micro Ohm Meter to multimetr o wysokiej czułości, zoptymalizowany do wykonywania pomiarów niskiego napięcia. Łączy on pomiary napięcia o niskim poziomie szumów z funkcjami rezystancji i temperatury, wyznaczając nowy standard w zakresie elastyczności i wydajności pomiarów niskiego napięcia.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Wysoka rozdzielczość 7 1/2

Zintegrowany kompensator termopary CJ

Wiele kanałów pomiarowych

Termometr mikroomowy nanowoltowy serii PR293 (4)
Termometr mikroomowy nanowoltowy serii PR293 (2)

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℃

  • Poprzedni:
  • Następny: