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秀一がちょうど買った無線温度検出プローブ。長い間申請していたが、ようやく上司が購入を許可してくれた。以前は有線のものを使っていたが、特定の環境では測定できなかった。
医療業界のようですね?どこのブランドですか?私たちはTMIのセンサーを使っており、1つあたり約2万です。
以前、長い間調査を行っており、ELLABやTMIにも特に注目していましたが、価格の高さに却下されました。以前尋ねてみたところ、1台2万円以上で、保証期間は1年しかなく、バッテリーも安くありませんでした。 予算がとても限られていたので、最終的にはディウェイプーを購入しました。
早めに買ったんです。そうでなければ、輸入品のアフターサービスを考えると、普通は買わないでしょう。
「どのようなプロトコルを使うのか」はよくわからないが、とにかく使用する前にリーダー上でサンプリング時間やサンプリング間隔などの情報を設定し、その後レコーダーを起動して、テストしたい空間内にレコーダーを配置する; 私たちはよく密閉容器内の蒸気の温度分布を測定する必要があり、これを使うと便利です。
「どのようなプロトコルを使うのか」はよくわからないが、とにかく使用する前にリーダー上でサンプリング時間やサンプリング間隔などの情報を設定し、その後レコーダーを起動して、テストしたい空間内にレコーダーを配置する; 私たちはよく密閉容器内の蒸気の温度分布を測定する必要があり、これを使うと便利です。
イノベーションはとても価値があるね。見た目もかなり洗練されているし、でも写真だけでそんなに買うの?容赦なく一撃を加えた。
タオバオでは量で勝負しているから、この質問者のような人向けの適切なものは本当にないと思う。でなければ、馬鹿な人はいないはずだよね? 今の兲朝では、一番好まれるのは量が多いことです。私たちの計測器には、量を測る機能がありません。
この投稿は最後にhaichuanhu_ABINによって2017-7-13 10:48に編集されました。ここ数日は忙しくてフォーラムを見に行けていません。 簡単に言うと、このプローブの断熱カバーなしの裸機での動作範囲は-50℃~140℃で、精度は±0.05です℃; 断熱カバーを使用すると最大400℃まで対応し、200℃から400℃の範囲での精度は±0.15です℃; 高温電池は2年ほど(メーカーの説明による);また、防水・防湿、耐油性、高圧耐性、防爆性など(説明書にはそう記載されている); また、これはユーザーがごくわずかで、非常にマイナーなものだと思います。上の兄貴に返信するけど、2万ってのは輸入ブランドで、俺たちには買えないよ。これは国産で、ずっと安いんだ!
このいわゆる精度を目視で確認し、二次計器で調整済み:P
この投稿は最後にhaichuanhu_ABINによって2017年7月14日23時20分に編集されました。情報を提供してくれた方に感謝します。詳細は計量院の校正証明書をご覧ください。また、当時は会社の定温油槽を使って134.900℃で一部のプローブの波形図を抽出検査しました。結局のところ、かなりの費用をかけて購入したものなので、真剣に取り組む必要があります。申し訳ありませんが、グラフはなぜかアップロードすると鮮明に表示されず、目盛りが見えません。こう言えばわかりやすいでしょう、私たちの恒温水槽の基準値は134.900℃ですが、10数個のセンサーの測定値はすべて134.895℃前後(平均値)で、±0.02以内の範囲で変動しています。現在、このソフトウェアの多くの機能はまだうまく使えません。Excelファイルへのエクスポートや、簡単な滅菌報告書の印刷、グラフの作成といった簡単な機能しか使えない状態です。もう少し慣れてきたら、使ってみた感想についてお話しします。
134.900℃というのは実は間違った表現で、正確に言うと、恒温水槽の0.001桁の変動は実際にはかなり大きく、0.001のまま安定していることはありません。おそらく0.001から0.005の間で変動していますが、0.01桁は非常に安定しており、以前観察したところでは6時間の間ずっと変化しなかったのです。計量院の校正証明書の2ページを見てみたところ、2等級の標準白金抵抗と8.5桁のマルチメーターを使って測定されていました。
じゃあ3000あげるから、物を持ってきてくれればいい。
この投稿は最終的にzhang1703によって2017年7月15日22時50分に編集されました。工業用の白金抵抗(JJG 229適用)を使って、標準白金抵抗(JJG 160適用)を算出してはいけません。二等標準白金抵抗は定義された固定点(水の三相点0.01℃)に遡り、差分による再現性は0.0002℃以上です。**基準値は±0.05mKで、その他の金属固定点装置も加わります**。検定後、得られた温度関数が温度計に入力されます。標準白金抵抗は、定期的に使用前に水の三重点用ボトル(私たちはFluke製を使用しており、10万近くかかった)を使ってRtp値を再測定し、その値を温度計(Fluke 1529で、三重点用ボトルと一緒に購入したもの)に再入力します。Fluke 1529の仕様はインターネットで簡単に見つかり、温度範囲は-189℃~960℃で、100℃における許容誤差は±0.009℃です。したがって、他社の恒温水槽を校正した際の不確かさはU=0.010℃、k=2(CNAS認定済み)です。また後にFluek 1590を購入しましたが、ネット上の許容誤差は100Ω SPRT(0℃、100Ω基準抵抗)で±0.002℃です。なぜこれらの機器を備えるのかというと、JJF 1366-2012「温度データ収集装置の校正規格」によれば、これらの機器を備えれば不確かさを計算する必要がなくなり、U95=0.011℃、veff=100として既に計算されているからです。下の画像は**1989年のJJG 2020-1989「273.15K~903.89Kの温度計測器検定体系表」**です。
この投稿は最後にzhang1703によって2017-7-16 06:51に編集されました。1.mK=ミリケルビン=0.001℃です。 2. 不確かさとは、二次標準白金抵抗の許容差、定温場の変動、校正方法からの逸脱、検査対象機器の再現性といった、システム全体の許容差を考慮したものであり、そのため単なる白金抵抗の許容差よりも信頼性が高い。上記の**校正規格による評価では、不確かさは0.011℃に過ぎません。3. 標準白金抵抗を水の三相点に基づいて校正すると、許容誤差は無視できるレベル(0.2mK=0.0002℃)となり、1年間校正を行わずにそのまま使用しても年間安定性(つまり1年後でも修正が必要ない偏差)は10mK(0.010℃)を超えません。また、水の三相点用の装置を使って校正すれば、許容誤差は1mK以内に抑えられます。
この投稿は、2017年7月16日08:37にzhang1703によって最終的に編集されました。これは、89年に検定システム表が作成された際の装置条件であり、二等標準白金抵抗を基準器として用い、(-200~630.74)℃の範囲で生じる不確実性のことです。標準白金抵抗は固定点間の補間によって求められる中間点温度であるため、不確かさの上下限と温度測定範囲の上下限は対応関係にはない(例えば50℃の場合は0.0048℃)。いくつかの固定点での精度が最も高く、中間補間によるものが最も悪い。固定点誤差は以下の通りです