实验六 温度传感器校准实验
1 / 3
温度传感器校准实验
一、实验目的
掌握热电偶热电阻温度传感器的使用方法和校准方法
二、实验装置
热电偶温度传感器实验装置主要由恒温水浴、电位差计、热电偶、热电阻、冰点仪、数据采集装置、低电势转换开关和标准玻璃温度计等组成。
三、实验内容
1).了解热电阻测温原理,练习热电阻二三线制接法;
2).做出被校热电阻与标准温度计之间的曲线关系,通过查标准热电阻温度与阻值关系进行分析;
3).了解热电偶的测温原理、温度补偿方法,练习热电偶连线与测温;
4).做出被校热电偶温度与电势曲线,通过查标准热电偶与电势关系进行分析;5).练习电位差计测量电势方法,了解校验实验台自动采集原理。
四、操作步骤
采用手动数据采集,操作步骤如下:
1).恒温水浴内加好水,冰瓶内放入冰水混合物。
2).将热电阻与热电偶按上图4所示连好,其中热电偶冷端放入冰瓶,并保证热电偶连线在冰瓶内10分钟以上。检查热电阻、热电偶的高温探头是否都浸在恒温水浴里。热电偶和热电阻高温探头头部要在同一水平面,以使两者温度尽可能一致。(注意:
待需要测量恒温水浴精准温度时,才将温度计插入恒温水浴,以免误操作造成标准温度计损坏。
且标准温度计也要和热电偶、热电阻高温探头在同一水平面)。
2 / 3
3).打开恒温水浴电源,按下“加热”,“水泵”按钮,设定恒温水浴温度,待温度比较稳定的时候,选择量程适当的标准温度计温度测量出水浴温度,采用电位差计测量各热电偶通道电势,采用万用表测量热电阻的电阻值,并做好记录。
4).实验者根据需要重复步骤3。
5).完成实验时,关闭恒温水浴电源。
6).根据记录的实验数据,进行分析与处理,最终得到不同温度情况下电势与电阻值。
7).应用误差分析理论进行测温结果分析。
六、注意事项
1.实验之前应将加热主体加入适量的水或油。
2.工作环境应无强磁场,温度0~35℃,相对湿度不大于85%。
3.注意:
采用高精度玻璃温度计测量温度,注意温度测量范围,以免导致温度计损毁。当恒温水槽温度低于25℃时,采用0-25℃范围的标准玻璃温度计;当恒温水槽温度在25~50℃之间时,采用25-50℃范围的标准玻璃温度计;当恒温水槽温度在50~75℃之间时,采用50-75℃范围的标准玻璃温度计;当恒温水槽温度在75~100℃之间时,采用75-100℃范围的标准玻璃温度计。
4.当水槽温度比较高的时候,注意防止烫伤。
5.防止水槽的水溅出影响其他电气设备。
七、数据整理
表2热电阻、热电偶温度传感器校验数据
温度
3 / 3
序号/℃J型热
电偶
/mVT型热
电偶
/mVK型热
电偶
/mV二线制
热电阻/
Ω四线制热电
阻/Ω三线制热电
阻/Ω三线制热电阻/Ω
131.00.
4260.3400.
330112.33
0111.95112.
20112.49235.
40.6500.
5100.510114.09
8113.74113.
98114.28热电阻、热电偶温度传感器校验曲线如下图所示:
图5热电阻、热电偶温度传感器校验曲线
温度传感器校准规范
温度传感器校准规范
温度传感器校准规范
温度传感器的准确性对于许多工业和实验应用至关重要。因此,对温度传感器进行校准是十分必要的。校准标准的制定可以确保温度测量的准确性和一致性。下面是一份温度传感器校准的规范,以确保传感器测量结果的可靠性。
1. 校准设备选择
使用高质量的标准温度计作为校准设备,确保其精度达到国际标准。同时,校准设备应定期进行校准和维护,以确保其准确性和稳定性。
2. 校准环境要求
校准应在恒定的环境条件下进行,包括稳定的温度、湿度和大气压力。校准环境的温度范围应尽可能覆盖传感器的工作范围,并在校准过程中保持恒定。
3. 校准程序
3.1. 在进行校准之前,将传感器置于稳定环境中,使其与环境温度达到热平衡。
3.2. 使用校准设备将标准温度引入传感器,并记录传感器的输出。重复此过程多次,以获取稳定且一致的读数。
3.3. 计算传感器的平均输出,并将其与校准设备的读数进行比较,计算传感器的误差。
3.4. 如果误差超出预定的容差范围,则进行校准调整,直到传感器的误差满足要求为止。
4. 校准结果记录
所有校准过程的细节,包括校准环境、校准设备和校准程序,应详细记录。校准记录应包括传感器的序列号、校准日期和校准人员的签名,以及校准结果和误差。
5. 校准频率
校准的频率应根据传感器的稳定性和使用条件来确定。对于要求准确性较高的应用,建议进行定期校准,通常为每年一次。
6. 校准标记
在传感器上标记校准日期和有效期限。传感器的有效期限应在校准记录中进行记录,并根据需要定期更换或重新校准。
7. 仪器维护
定期清洁和保养温度传感器,以确保其正常运行。保持传感器的连接器干燥和清洁,防止接触氧化和腐蚀。定期检查传感器的连接线和绝缘,确保其完好无损。
根据以上规范进行温度传感器的校准,可以确保传感器测量结果的准确性和可靠性,提高系统的稳定性和工作效率。同时,定期校准也可帮助发现传感器的故障和衰减,及时进行维修或更换,以避免潜在的安全风险和不确定性。最后,校准记录的详细记录和维护也有助于追踪和分析传感器性能的变化和趋势,提供更有效的设备管理。
温度测量实验的步骤和数据处理方法
温度测量实验的步骤和数据处理方法
温度测量是物理实验中常见的步骤,它在很多领域中起着重要的作用,如天气预报、科学研究、工程设计等。在温度测量实验中,正确的步骤和数据处理方法是非常重要的,下面将介绍一种常用的实验步骤和数据处理方法来准确测量温度。
实验步骤
步骤一:准备实验装置
首先,我们需要准备一个适合于温度测量的实验装置。常用的温度传感器包括水银温度计、电子温度计和红外线测温仪等。根据实验需要选择合适的温度传感器,并确保其精度和灵敏度满足实验要求。
步骤二:校准温度传感器
在进行测量之前,我们需要先校准温度传感器,确保其测量结果准确可靠。校准的具体方法根据不同的温度传感器而有所不同,一般包括将温度传感器暴露在已知温度下,与标准温度计进行对比,然后进行修正。
步骤三:测量温度
当温度传感器校准完毕后,我们可以开始进行温度测量。将温度传感器安放在希望测量温度的物体表面,并等待一段时间,直到温度传感器读数稳定。记录下测量结果,可采取多次测量并取平均值来提高测量精度。 步骤四:记录其他相关数据
除了温度测量值外,实验中可能还涉及到其他与温度有关的数据,如环境湿度、压力等。在进行温度测量实验时,也需要将这些相关数据一并记录下来,以便后续的数据处理。
数据处理方法
方法一:平均值计算
在进行多次温度测量之后,为了提高测量结果的准确性,可以将所得的多组观测值进行平均。计算平均值的方法是将所有观测值相加,然后除以观测次数。平均值可以更好地反映温度测量的整体情况,减小个别观测值可能存在的误差。
方法二:误差分析
温度测量实验中,我们无法避免一定的误差存在,因此进行误差分析也是很重要的。根据实际情况,可以采用不同的方法对误差进行分析,如绝对误差、相对误差和标准差等。通过误差分析可以评估我们的测量结果的准确性和可靠性,并为后续数据处理提供参考。
方法三:数据图表展示
为了更好地展示测量结果,我们可以使用图表进行数据展示。常用的图表包括折线图、柱状图和散点图等。选择合适的图表类型,将测量结果进行可视化展示,可以更直观地观察和比较不同条件下的温度变化情况。 方法四:统计学方法分析
温度探头校准方法
温度探头校准方法
一、引言
温度探头是广泛应用于工业、科研和生活中的一种测量仪器,其准确性直接影响到温度测量结果的准确性。为了确保温度探头的准确性,需要进行定期的校准。本文将介绍几种常见的温度探头校准方法。
二、冰点校准法
冰点校准法是一种简单有效的温度探头校准方法。其原理是利用水的冰点来确定温度探头的零点。具体步骤如下:
1. 准备一个容器,装满融化的纯净冰块,并加入适量的水。
2. 将温度探头插入冰水混合物中,确保温度探头完全浸泡其中。
3. 等待一段时间,直到温度探头的指示稳定在0°C附近。
4. 记录下实际的温度读数和冰点校准后的读数,以便后续的校正计算。
三、沸点校准法
沸点校准法是一种常用的温度探头校准方法,适用于高温测量。其原理是利用液体的沸点来确定温度探头的测量范围。具体步骤如下:
1. 准备一个容器,装入纯净的水,并将水加热至沸腾状态。
2. 将温度探头插入水中,确保温度探头完全浸泡其中。
3. 等待一段时间,直到温度探头的指示稳定在100°C(水的沸点)附近。
4. 记录下实际的温度读数和沸点校准后的读数,以便后续的校正计算。
四、比较校准法
比较校准法是一种常见的温度探头校准方法,适用于较高精度要求的场景。其原理是将待校准的温度探头与一个已知精度的标准温度计进行比较。具体步骤如下:
1. 准备一个已知精度的标准温度计,并将其放在一个稳定的温度环境中。
2. 将待校准的温度探头与标准温度计同时插入温度环境中,确保两者暴露在相同的温度条件下。
3. 等待一段时间,直到温度探头和标准温度计的指示均稳定。
4. 比较温度探头的读数和标准温度计的读数,记录下两者之间的差异,以便后续的校正计算。
五、多点校准法
多点校准法是一种较为精确的温度探头校准方法,适用于温度探头存在非线性误差的情况。其原理是通过在不同温度点进行校准来建立温度探头的校准曲线。具体步骤如下:
1. 准备一个已知精度的标准温度计,并将其放在一个稳定的温度环境中。
快速温变试验六点测温法
快速温变试验六点测温法
快速温变试验是一种常用的试验方法,用于研究物体在不同温度下的热学性质和热响应。六点测温法是其中一种常用的测量方法。接下来,我将详细介绍快速温变试验的原理以及六点测温法的具体步骤。
快速温变试验是一种在极短时间内以快速升降温度的试验方法。它可以模拟一些实际工况下的温度变化情况,以便研究物体在这种条件下的热学性质和热响应。这种试验方法广泛应用于材料科学、工程研究、物理实验等领域。
六点测温法是一种常用的温度测量方法,它可以在快速温变试验中同时对物体的六个位置进行温度测量。这种方法可以较为准确地获取物体在不同位置的温度变化情况,从而更好地分析物体在快速温变条件下的热学响应。
下面是六点测温法的具体步骤:
1.将物体固定在试验装置中,保证其稳定性和安全性。 2.安装六个温度测量点,分别位于物体的不同位置。这些测量点应包括物体的顶部、底部、前侧、后侧、左侧和右侧。测温点的选择应根据具体实验需求和物体的几何形状来确定。
3.连接温度传感器到测温点。传感器可以是热电偶、热敏电阻或红外线测温仪等。根据实验需求和物体的材料特性选择合适的传感器。
4.校准温度传感器,确保其准确度和稳定性。校准可以通过与已知温度的标准温度计对比来完成。
5.开始快速温变试验。根据实验需求,升温或降温速率可以设定为恒定值或变化值。控制设备应根据设定的温度变化速率逐步升温或降温。
6.在试验过程中,实时记录各温度测量点的温度数据。可以使用数据采集系统或实时记录仪来记录数据。同时,确保传感器的测温准确度和稳定性。
7.实验结束后,分析和比较各个温度测量点的数据,获取物体在不同位置的温度变化情况。可以绘制温度-时间曲线来展示物体在快速温变条件下的热学响应。 六点测温法的优点在于可以较为准确地获取物体不同位置的温度变化情况。通过比较不同位置的温度数据,可以了解物体在快速温变条件下的热学性质和热响应。此外,这种方法还具有操作简单、实验效果显著和数据准确可靠等优点。
温度传感器校准操作
温度传感器校准操作
1. 引言
温度传感器在工业和科学应用中起着关键作用。为了确保温度传感器的准确性和可靠性,定期进行校准是必需的。本文档将介绍温度传感器校准的操作步骤和注意事项。
2. 校准前准备
在开始校准之前,您需要确保以下准备工作已完成:
- 确认校准设备的准确性和可靠性;
- 确定校准过程中所需的参考温度源;
- 检查温度传感器的外观并清洁传感器表面;
- 确认校准设备和传感器的连接正确。
3. 校准操作步骤
执行以下步骤进行温度传感器的校准:
1. 打开校准设备并确保设备已经预热到合适的工作温度;
2. 将参考温度源与传感器同时放置在稳定的环境中;
3. 等待数分钟,直到传感器和参考温度源的温度稳定;
4. 使用校准设备的控制面板或软件,记录传感器和参考温度源的温度值;
5. 重复以上步骤,根据需要校准传感器的多个温度点;
6. 根据校准设备的指示,调整传感器的输出或修正系数。
4. 注意事项
在进行温度传感器校准时,请注意以下事项:
- 确保校准设备和参考温度源的准确性,以确保校准结果的可靠性;
- 在校准过程中,保持环境的稳定,避免温度震荡或外部干扰;
- 检查并确保传感器和校准设备的连接稳定且正确;
- 根据需要进行校准点的选择,涵盖整个传感器的工作范围;
- 记录校准结果并进行相关的文件记录。
5. 结论
温度传感器校准是确保传感器准确性和可靠性的重要步骤。通过遵循上述操作步骤和注意事项,您可以成功地进行温度传感器的校准,并确保传感器在实际应用中的性能达到要求。
实验室温度计校准方法
实验室温度计校准方法
嘿,咱今儿就来讲讲实验室温度计校准的那些事儿!你说这温度计啊,就像是咱实验的小眼睛,要是它不准了,那得出的结果不就跟那没头苍蝇似的乱撞啦!所以校准它可太重要咯。
你想想看,要是温度计显示的温度一会儿高一会儿低,那咱做实验不就抓瞎啦?就好比你要去一个地方,指南针却乱指一气,你还能找着北吗?
那怎么校准温度计呢?首先,咱得找个标准的参照呀。就好像你跟人比高矮,得找个大家都公认的尺子不是?一般呢,我们会用标准温度计或者是经过严格校准的恒温槽来当这个参照。
把实验室温度计和标准温度计或者放在恒温槽里,然后呢,仔细观察它们的读数。哎呀呀,这时候可就得瞪大眼睛啦,不能有一点马虎。要是发现读数不一样,那咱就得调整咯。
怎么调整呢?这就像是给温度计做个小手术。可以通过调节温度计上的螺丝啊或者其他的小机关来让它的读数变准确。这可不是随便拧拧就行的哦,得小心翼翼的,就跟绣花似的。
校准的时候还得注意环境呢!不能一会儿冷一会儿热的,那温度计还不得被搞晕啦?得找个温度比较稳定的地方,就像给温度计找个安稳的家。 而且啊,校准可不是一次就完事儿了哦!就像人要定期体检一样,温度计也得时不时地来这么一次。不然它哪天闹脾气了,你都不知道呢!
还有哦,操作的时候可别毛手毛脚的,轻拿轻放,不然把温度计给弄坏了,那不就悲剧啦?这就好比你有个宝贝,得好好爱护呀。
总之呢,实验室温度计校准可不是个小事儿,得认真对待。只有把它校准好了,咱做实验才能放心大胆地得出准确的结果呀!可别小瞧了这小小的温度计,它的作用可大着呢!你说是不是?所以啊,大家都得重视起来,让我们的实验因为准确的温度计而更加精彩!
实验六小型温度自动平衡记录仪的校验
热工测量及仪表实验
- 1 - 实验十 小型温度自动平衡记录仪的校验 一、实验目的 1、掌握小型温度自动平衡记录仪的检定原理及方法。 2、掌握各种误差的计算方法。 3、掌握检定仪表是否合格的方法。 4、熟悉综合校验仪的使用方法。 二、实验设备 1、小型温度自动平衡记录仪 1块 2、综合校验仪 1台 3、热电偶分度表 1套 4、导线 若干 三、实验原理 利用综合校验仪代替热电偶,给配热电偶使用的小型温度自动平衡记录仪输入各温度校验点所对应的标准毫伏信号,将小型温度自动平衡记录仪读数(测量值)与校验点(真实值)比较后计算出误差,并判断该小型温度自动平衡记录仪是否合格。 值得注意的是,由热电偶的测温原理可知,热电偶测温所输出的热电势不仅与被测温度有关,还与冷端温度(环境温度)有关。而该小型温度自动平衡记录仪具有冷端温度补偿功能,因此,在输入标准毫伏信号时,并不是输入热端温度为校验点温度,冷端温度为0的毫伏信号(,0)Et,而应该输入热端温度为校验点温度,冷端温度为环境温度的毫伏信号0(,)Ett。 四、实验步骤 1、进行外观检查,仪表外部应完整无缺,各种铭牌标志齐全,表面清洁,各种零部件齐全,装配牢固,无伤痕和绝缘损坏等情形。并记录该小型温度自动平衡记录仪的型号、分度号、量程、精度等信息。 2、按照图1所示连接各设备。在调节好综合校验仪输出的毫伏信号之前,请注意保持综合校验仪输出端与小型温度自动平衡记录仪输入端之间的连接断开。 热工测量及仪表实验
- 2 - 图1 小型温度自动平衡记录仪的校验接线图 3、给小型温度自动平衡记录仪通电,面板上开关打到“通电”、“测量”。在无信号输入的情况下,指针指示为环境温度,记录数据并利用分度表查出所对应的冷端温度为0时热电势值。 4、在小型温度自动平衡记录仪全量程范围内,包括零点和满刻度点,均匀选取不少于五个校验点来进行校验,注意尽量选择大刻度点,并写下每个校验点所对应标准毫伏信号值,注意该标准毫伏信号应为校验点所对应的冷端温度为0时热电势值,再减去环境温度所对应的冷端温度为0时热电势值。 5、按照校验点从小到大的顺序,利用综合校验仪输出该校验点相对应的标准毫伏信号,直至校验到满刻度点。该过程为正行程的校验。 6、当校验完满刻度点后,再按照校验点从大到小的顺序,利用综合校验仪输出该校验点相对应的标准毫伏信号,直至校验到零点。该过程为反行程的校验。 7、在校验过程中,需注意,由于小型温度自动平衡记录仪具有冷端温度补偿的功能,因此零点无法校验;做正行程或反行程校验时,应使读数缓慢接近校验点,不应过头再返回;不允许只做正行程校验而不做反行程校验,当指针移动到接近或等于满刻度时,突然断电会使指针突然打到零点,造成仪表不可逆损坏。 8、完成后,初步分析结果,再重复做一次,取第二次的数据,填写实验报告。 9、校验完后,关闭电源,整理实验现场,整理实验数据并完成实验报告。
温度传感器实验报告
温度传感器实验报告
一、实验目的。
本实验旨在通过使用温度传感器,对不同温度下的电压信号进行测量和分析,从而掌握温度传感器的工作原理和特性,提高实验操作和数据处理能力。
二、实验仪器与设备。
1. Arduino开发板。
2. LM35温度传感器。
3. 连接线。
4. 电脑。
5. 串口数据线。
三、实验原理。
LM35是一种精密温度传感器,其输出电压与摄氏温度成线性关系。在本实验中,我们将使用LM35温度传感器测量不同温度下的输出电压,并通过Arduino开发板将数据传输至电脑进行分析处理。
四、实验步骤。
1. 将LM35温度传感器与Arduino开发板连接,将传感器的输出端(中间脚)连接到Arduino的模拟输入引脚A0,将传感器的VCC端连接到Arduino的5V电源引脚,将传感器的地端连接到Arduino的地引脚。
2. 编写Arduino程序,通过模拟输入引脚A0读取LM35传感器的输出电压,并将其转换为摄氏温度值。
3. 将Arduino开发板通过串口数据线与电脑连接,将温度数据传输至电脑端。 4. 在电脑上使用串口通讯软件监测并记录温度数据。
5. 将LM35传感器分别置于不同温度环境下(如冰水混合物、常温水、温水等),记录并分析传感器输出的电压和对应的温度数值。
五、实验数据与分析。
通过实验测得的数据,我们可以绘制出LM35温度传感器的电压输出与温度之间的线性关系图。通过分析图表数据,可以得出传感器的灵敏度、稳定性和线性度等特性参数。
六、实验结论。
通过本次实验,我们深入了解了LM35温度传感器的工作原理和特性,掌握了使用Arduino开发板对传感器输出进行数据采集和分析的方法。同时,我们也了解到了温度传感器在不同温度环境下的表现,为今后的工程应用提供了重要参考。
七、实验总结。
温度传感器是一种常用的传感器元件,具有广泛的应用前景。通过本次实验,我们不仅学会了对温度传感器进行实验操作,还掌握了数据采集和分析的方法,为今后的实验和工程应用打下了坚实的基础。
温度传感器测温实验
1 温度传感器实验
A 温度源的温度控制调节实验
一、实验目的
了解温度控制的基本原理及熟悉温度源的温度调节过程,为以后实验打下基础。
二、基本原理
当温度源的温度发生变化时温度源中的Pt100热电阻(温度传感器)的阻值发生变化,将电阻变化量作为温度的反馈信号输给智能调节仪,经智能调节仪的电阻——电压转换后与温度设定值比较再进行数字PID运算输出可控硅触发信号(加热)或继电器触发信号(冷却),使温度源的温度趋近温度设定值。温度控制原理框图如图3-1所示。
图3-1温度控制原理框图
三、需用器件、单元与软件:主机箱、温度源、Pt100温度传感器、温度控制仪器软件。
1.主机箱
提供高稳定的±15V、±5V、+5V、±2V~±10V(步进可调)、+2V~+24V(连续可调)直流稳压电源;直流恒流源0.6mA~20mA可调;音频信号源(音频振荡器)1KHz~10KHz(连续可调);低频信号源(低频振荡器)1Hz~30Hz(连续可调);气压源0~20KPa(可调);温度(转速)智能调节仪(开关置内为温度调节、置外为转速调节);计算机通信口;主机箱面板上装有电压、电流、频率转速、气压、光照度数显表;漏电保护开关等。其中,直流稳压电源、音频振荡器、低频振荡器都具有过载切断保护功能,在排除接线错误后重新开机一下才能恢复正常工作。
2.温度源
温度源是一个小铁箱子,内部装有加热器和冷却风扇;加热器上有二个测温孔,加热器的电源引线与外壳插座(外壳背面装有保险丝座和加热电源插座)相连;冷却风扇电源为+24V
DC,它的电源引线与外壳正面实验插孔相连。温度源外壳正面装有电源开关、指示灯和冷却风扇电源+24V DC插孔;顶面有二个温度传感器的引入孔,它们与内部加热器的测温孔相对,其中一个为控制加热器加热的传感器Pt100的插孔,另一个是温度实验传感器的插孔; 2 背面有保险丝座和加热器电源插座。使用时将电源开关打开(O为关,-为开)。
温度传感器与控制实验
1 实验二十四 温度传感器与控制实验
一、实验目的
1.了解温度传感器电路的工作原理。
2.学会温度控制的一种方法。
二、实验内容
根据系统提供的温度传感器电路、加热电路、散热电路,使用微机将温度控制在某一设定值。当系统采集的温度值低于设定值时,开通加热系统,反之,当温度高于设定值时,关闭加热系统,使加热系统降温。
三、实验要求
按实验内容编写程序,并在实验仪上调试和验证。
四、实验说明
系统使用集成电路温度传感器AD590作为测温器,AD590是AD公司生产的一种精度和线性度较好的双端集成温度传感器,其输出电流与绝对温度有关,对于电源电压从5-10V变化只引起1A最大电流的变化或1摄氏度等效误差。
图24-1 温度传感部分
图24-1给出了用于获得正比于绝对温度的输出电流的基本温度敏感电路,当温度有了10℃的变化时输出电压变化为20mV,即该电路M点电压随温度变化为2Mv/℃。
AD590将温度变化量转换成电压值变化量,经过OP07一级跟随后输入到电压放大电路,放大后的信号输入到A/D转换器将模拟信号转换成数字信号,利用CPU采集并存储采集到的数据。将温度传感器输出的小信号跟随放大32倍左右后,送至8位A/D转换器换成数字量。
设定温度为0摄氏度时变换放大电路送出的模拟量为0V,此时A/D输出的数字量为00H;温度为76.5摄氏度时变换放大电路送出4.9805V电压,此时A/D输出的数字量为FFH,即每0.3摄氏度对应1LSB变化量。当温度超过报警温度报警76.5摄氏度,此时,输出电压约为5.0V左右。通过电压比较器接通硬件报警电路报警。输入A/D的模拟信号有过压保护,不会损坏A/D转换器。在实验平台硬件中,已有安全设计,即加热温度不会超过90℃。
系统出厂时已依据标准调整好了放大器的增益和零位。应注意:由于热惯性的影响及温度计显示的滞后因素,若要精确观察某温度点的测量值,在加热到观察温度点后,应停止加热,等待温度计示值稳定后,再观察记录结果。若选区观察点温度较高,还应相应延长等待时间。
