Избор правог термометра
Прецизност
Многи термометри са отпорним термометрима нуде спецификације ппм, ома и/или температуре. Претварање из ома или ппм у температуру зависи од коришћеног термометра. За сонду од 100Ω на 0 степену, {{10}}.001Ω (1мΩ) је 0,0025 степена или 2,5мК. 1ппм је такође еквивалентно 0,1мΩ или 0,25мК. Такође треба обратити пажњу на то да ли је технички индикатор "очитавање" или "домет". На пример, „очитавање од 1ппм“ је 0,1мΩ на 100Ω, док је „опсег од 1ппм“ 0,4мΩ када је пуна скала 400Ω. Разлика је огромна!
Када проверавате спецификације тачности, запамтите да несигурност очитавања има мали утицај на укупну несигурност калибрационог система и да нема увек економског смисла купити термометар са најнижом несигурношћу. Метода анализе "Бридге-супер Ресистанце Тхермометер" је добар пример. 0.1-мост у ппм кошта преко 40 УСД,000, док 1-термометар супер отпорности у ппм кошта мање од 20 УСД,000. Гледајући уназад на укупну несигурност система, јасно је да мост може побољшати перформансе само за малу количину - 0.000006 степена у овом случају – али уз веома високу цену.
Грешка мерења
Када вршите мерења отпора високе прецизности, уверите се да је термометар у стању да елиминише грешке топлотне ЕМФ узроковане различитим металним везама у мерном систему. Уобичајена техника за елиминисање топлотних ЕМФ грешака је коришћење преклопног извора једносмерне или наизменичне струје ниске фреквенције.
резолуција
Будите опрезни са овим индикатором. Неки произвођачи термометара мешају резолуцију са тачношћу. Резолуција од {{0}}.001 степен не значи тачност од 0,001 степен. Уопштено говорећи, термометар са тачношћу од 0,001 степен треба да има резолуцију од најмање 0,001 степен. Резолуција екрана је веома важна када се детектују мале промене температуре - на пример, када се прати крива очвршћавања посуде са фиксном тачком, или када се проверава стабилност калибрационог купатила.
линеарност
Већина произвођача термометара даје спецификације тачности на једној температури (обично 0 степен). Ово је корисно, али често мерите широк распон температура, тако да је важно знати колико је термометар тачан у свом радном опсегу. Ако је термометар веома линеаран, његове спецификације тачности ће бити исте током целог температурног опсега. Међутим, сви термометри имају одређени степен нелинеарности и нису потпуно линеарни. Уверите се да произвођач даје спецификације тачности у радном опсегу или спецификације линеарности које користите приликом израчунавања несигурности.
стабилност
Пошто се мерења врше у широком опсегу услова околине и током различитих дужина времена, стабилност очитавања је веома важна. Обавезно проверите температурни коефицијент и спецификације дугорочне стабилности. Уверите се да промене услова околине не утичу на тачност термометра. Сви реномирани произвођачи дају индикаторе температурног коефицијента. Показатељи дугорочне стабилности се понекад комбинују са показатељима тачности – на пример, „1ппм, 1 година“ или „0.01 степен, 90 дана“. Калибрација сваких 90 дана је тешка, па се индикатор 1-године израчунава и користи у анализи несигурности. Будите опрезни са провајдерима који нуде индикаторе „0 помака“. Сваки термометар има најмање једну дрифт компоненту.
калибрација
Неки термометри имају техничке спецификације које „не захтевају поновну калибрацију“. Међутим, према најновијој верзији ИСО смерница, сва мерна опрема треба да буде калибрисана. Неке термометре је лакше поново калибрирати него друге уређаје. Користите термометар који се може калибрисати преко предњег панела без посебног софтвера. Неки старији термометри чувају калибрационе податке у ЕПРОМ меморији и користе прилагођени софтвер за програмирање. То значи да се термометар мора послати произвођачу на рекалибрацију – можда у иностранство! Пошто је поновна калибрација дуготрајна и скупа, избегавајте коришћење термометара који још увек користе ручни потенциометар за подешавање. Већина ДЦ термометара је калибрисана коришћењем скупа високо стабилних ДЦ стандардних отпорника. Калибрација АЦ термометра или моста је сложенија и захтева референтни индуктивни делилац напона и прецизне стандардне отпорнике наизменичне струје.
Следљивост
Следљивост мерења је други концепт. Са добрим стандардима отпорности на једносмерну струју, следљивост ДЦ термометара је веома једноставна. Следљивост термометара и мостова наизменичне струје је још сложенија. Многе земље још увек немају успостављену следљивост отпорности на АЦ. Многе друге земље са следљивим стандардима наизменичне струје ослањају се на АЦ отпорнике калибрисане преко термометара или мостова који су десет пута прецизнији, значајно повећавајући мерну несигурност самог моста.






