温度计的简介
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食品中心温度计食品中心温度计名称名称:食品中心温度计[1]别名:中心温度计[1] 、探针温度计、食品中心温度计、数显温度计、数字温度计食品中心温度计简介●新“自动校准“功能●针式探头针供给的反应时间针头直径细小,是可测量肉馅饼、鸡肉、鱼片等“薄质”食物的理想温度探头。
●符合FDA食品法典4—302.12●密封一体式建筑,符合RoHS标准 IP56防水等级,耐油脂食品中心温度计使用方法在使用食品中心温度计[1] 测量液体的温度时,正确的方法如下:1.先察看量程,分度值和0点,所测液体温度不能超出量程;2.温度计的玻璃泡全部浸入被侧的液体中,不要碰到容器底或容器壁;3.温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会,待温度计的示数稳定后再读数;4.读数时温度计的玻璃泡要连续留在液体中,视线要与温度计中液柱的上表面相平。
注意:在测温前千万不要甩食品中心温度计应用用于测量空气、液体、果实内部、食品内部温度、试验室等食品中心温度计规格参数测量范围—40°Cto155°C精准明确度0.5°C(—20°Cto45°C);其它1.0°C反应时间不到5秒(0°Cto25°C)判别率0.1°C显示屏尺寸/刷新38mmx12.7mm/每2秒防水等级IP56探头长度和直径不锈钢探头,长度990.1毫米; 14针探针1.7毫米直径料子ABS塑料工厂校准NIST可追踪校准认证合格证明书DeltaTRAK的制造商合格证书,NISTTraceable,NSF,CE电池1.5V食品中心温度计中心温度计食品中心温度计一、产品特点:1、核心采纳16位单片机,搭配进口PT1000温度传感器,经过数字化温度校正,实现了很高的测量精度。
2、采纳不锈钢探针式封装,经过特别工艺处置,反应速度快,便于使用。
3、整机采纳防水设计,适合潮湿环境使用。
4、低功耗,长寿命,能够自动关机。
内标温度计安全操作及保养规程温度计是实验室常用的工具,它可以测量液体、气体等的温度。
本文主要介绍内标温度计的使用方法、操作注意事项以及常见故障和如何保养。
一、内标温度计简介内标温度计是用来测量液体温度的一种仪器。
它主要由温度计筒、弯头、末端膜与温度计探头等组成。
二、内标温度计的使用方法1.插入测量物体:将温度计插入待测液体中,使温度计的探头与待测液体完全接触。
2.读取温度:待温度计读取一段时间后,通过温度计的标度可以明确待测液体的温度值。
3.取出温度计:在使用完毕后,慢慢地将温度计从待测液体中取出,保证液体不会溅出。
三、内标温度计的操作注意事项1.操作人员必须佩戴实验室规定的防护用品,如手套、防护眼镜等。
2.操作前需检查温度计的完好性和正常性能,如探头是否完好、温度读数是否稳定等,只有确认完好后方可进行操作。
3.当待测液体温度高于室温时,温度计操作时需要特别注意,由于温度计的探头是玻璃制成,当突然暴露在高温中时易破裂,所以插入液体和取出温度计时也要慢慢进行,不要急躁。
4.操作完毕后一定要及时清洗,用蒸馏水清洗,避免测量出现误差。
四、内标温度计的常见故障及其解决方法1.探头损坏:探头如有裂痕或损坏,将无法正常测量温度。
此时需更换探头。
2.温度计读数不稳定:可能是由于探头与液体接触不良或者温度计内部发生杂质等问题引起的。
此时需要重新连接探头或者进行清洗维护。
3.探头附带物残留:可能导致读数偏差。
此时需要进行清洗维护。
五、内标温度计的保养1.探头位置不宜超过液体深度的三分之一,以免产生误差或损坏。
2.温度计在使用过程中不应受到震动或碰撞,以免造成损坏。
3.温度计需要定期进行清洗维护,使用蒸馏水清洗即可。
4.温度计在贮存时需要避免阳光、高温、酸碱等,应该储存于阴凉、干燥的地方。
六、结语内标温度计是实验室中常见的温度测量仪器之一,使用时需要严格按照规程操作,以保证实验数据的准确性和人员安全。
同时在平时的使用和保养中,也需要严格遵守相关规定,尽量减少不必要的损坏和误差,提高温度计的寿命。
智能温度计使用说明书首部:产品说明本文为智能温度计的使用说明书,旨在帮助用户正确使用智能温度计,以便更好地监测和记录体温。
请仔细阅读本说明书,并按照指南操作。
一、产品简介智能温度计是一款能够测量人体温度的设备,具有快速、准确、便携等特点。
它采用先进的红外线测温技术,无接触式测量,避免了传统温度计的传染风险。
二、功能特点1. 高精度测量:智能温度计采用先进的传感器技术,能够快速、准确地测量体温,误差控制在±0.2℃以内。
2. 非接触式测量:用户只需将温度计对准额头,距离适当,即可测量到精确的体温数值,无需接触皮肤,方便快捷。
3. 多功能显示:智能温度计具有清晰的液晶显示屏,可直观显示体温数值,并支持摄氏度和华氏度的切换,满足不同用户的需求。
4. 安全可靠:温度计采用环保材料制造,无毒无害,符合国家相关质量标准,并通过了严格的质量检测,确保产品的安全可靠。
5. 大容量存储:智能温度计内置存储芯片,可存储多组测量数据,方便用户随时查看历史记录,做到全面监测和及时分析。
三、使用方法1. 打开电源开关:长按电源键3秒,温度计将开机,并显示“HELLO”字样,待显示屏出现“READY”字样后即可使用。
2. 测量体温:将温度计对准被测者的额头,距离大约为3-5厘米,按下测量键,听到“滴”声后即可松开,显示屏将显示出当前测得的体温数值。
3. 储存数据:每次测量完成后,温度计将自动保存测量结果并存储到历史记录中。
可按照说明书的操作步骤查看历史数据。
4. 温度单位切换:在待机状态下,长按电源键5秒,可切换温度单位,分别为摄氏度和华氏度。
5. 关闭电源:长按电源键3秒以上,温度计将关闭。
四、注意事项1. 使用前请仔细阅读本说明书,并按照指南正确操作,以确保准确测量体温。
2. 使用时请勿将温度计长时间暴露在阳光直射下或靠近高温物体,以免影响测量结果和正常使用寿命。
3. 温度计仅适用于个人体温监测和记录,不适用于临床医学诊断和治疗。
温度计说明书温度计说明书1. 简介温度计是一种用来测量温度的仪器,它广泛应用于医疗、实验室和家庭等各个领域。
本说明书将介绍温度计的基本原理、使用方法和注意事项。
2. 基本原理温度计主要利用物质受热后会发生体积、长度、电阻等物理性质的变化来测量温度。
根据不同的原理,温度计分为许多种类,如水银温度计、电子温度计、红外线温度计等。
2.1 水银温度计水银温度计采用的是温度对水银的热胀冷缩性质的测量原理。
它由一个毛细玻璃管、水银柱和一个刻度标尺组成。
当温度升高时,水银柱会上升,刻度标尺上的数字也会相应增加。
2.2 电子温度计电子温度计利用了电阻对温度的敏感性的原理。
其中最常见的是铂电阻温度计,它通过测量铂电阻的电阻值变化来确定温度。
电子温度计通常配备液晶显示屏,以直观地显示温度数值。
3. 使用方法下面将分别介绍水银温度计和电子温度计的使用方法。
3.1 水银温度计的使用方法1. 将温度计竖直放置,并轻轻摇动,使水银柱下降到刻度标尺的最低端。
2. 将温度计插入待测温物体中,确保水银柱完全浸泡其中。
3. 等待数分钟,直至水银柱稳定,记录刻度标尺上的数字,即为温度值。
3.2 电子温度计的使用方法1. 打开电子温度计的电源开关。
2. 等待数秒,直到液晶显示屏上显示出温度数值。
3. 将电子温度计接触待测温物体表面,确保与之充分接触。
4. 持续观察液晶显示屏上的温度数值,直至数值稳定,即为温度值。
4. 注意事项为了确保测量结果的准确性和安全性,请遵循以下注意事项:1. 使用水银温度计时,手持玻璃部分,避免接触水银柱。
2. 在使用过程中,避免剧烈震动或碰撞温度计,以免损坏。
3. 温度计使用完毕后,应垂直放置,避免掉落或破损。
4. 电子温度计在测量非常高或非常低的温度时,可能会出现不准确的情况,请在适宜的温度范围内使用。
5. 在使用电子温度计时,避免受潮或进水,以免损坏电子元件。
6. 定期校准温度计,确保测量结果的准确性。
MLX90614红外温度计介绍MLX90614红外温度计简介MLX90614是一款红外非接触温度计。
TO-39金属封装里同时集成了红外感应热电堆探测器芯片和信号处理专用集成芯片。
由于集成了低噪声放大器、17位模数转换器和强大的数字信号处理单元,使得高精度和高分辨度的温度计得以实现。
温度计具备出厂校准化,有数字PWM和SMBus(系统管理总线)输出模式。
作为标准,配置为10位的PWM输出格式用于连续传送温度范围为-20…120℃的物体温度,其分辨率为0.14 ℃。
MLX90614集成了由迈来芯开发和生产的两款芯片:1、红外热电堆传感器MLX811012、信号处理专用集成芯片MLX90302。
由于集成了低噪声放大器、17位模数转换器和强大的数字信号处理芯片MLX90302,使得高精度和高分辨度的温度计得以实现。
计算所得物体温度和环境温度存储在MLX90302的RAM单元,温度分辨率为0.01℃,并可通过两线SMBus兼容协议接口 (0.02℃分辨率)或是10位 PWM (脉宽调制) 输出模式输出。
MLX90614 出厂校准的温度范围为:环境温度 -40…125 ℃,物体温度 -70…382.2 ℃。
传感器测量的温度为视场里所有物体温度的平均值。
MLX90614 室温下的标准精度为±0.5ºC。
医疗应用版本的传感器可在人体温度范围内达到±0.1ºC 的精度。
MLX90614红外温度计特性和优点1、体积小,成本低。
2、易集成。
3、宽温度范围内的出厂校准设置:传感器温度范围-40…+125 ℃;物体温度范围-70…+380 ℃。
4、Ta和To由0到+50℃温度范围内,精度可达到0.5℃。
5、(医用) 高精度校准。
6、测量辨析度可达 0.02℃。
7、单个和双重视野版本。
8、兼容SMBus数字接口。
9、客户定制的PWM连续读数输出。
10、3V和5V电源电压。
11、电源电压可从8…16V调节。
温度计编辑[wēn dùjì]温度计,是测温仪器的总称,可以准确的判断和测量温度。
利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩等的现象为设计的依据。
有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计1、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等多种温度计供我们选择,但要注意正确的使用方法,了解测温仪的相关特点,便于更好的使用。
目录1科技名词定义2工作原理各种温度计工作原理水银温度计的使用3发明及改进4温度单位5数字温度计简介使用方法6仪器种类转动式温度计半导体温度计热电偶温度计光测高温计液晶温度计7精度和分度值8实验室温度计的使用9水银温度计10红外测温仪的相关知识使用红外测温仪的益处红外测温仪测量红外测温仪11精确测量温度技巧12最大温度计1科技名词定义中文名称:温度计英文名称:thermometer; thermograph; heat indicator; temperature indicator简介:温度计可以准确的判断和测量温度,分为指针温度计和数字温度计。
2工作原理根据使用目的的不同,已设计制造出多种温度计。
其设计的依据有:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸汽)的压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。
一般说来,一切物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。
各种温度计工作原理1.气体温度计:多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于绝对零度,故它的测温范围很广。
这种温度计精确度很高,多用于精密测量。
2.电阻温度计:分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。
金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。
电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。
比色温度计的原理和工作特点一、比色温度计简介比色温度计(Colorimetric Thermometer)是一种用于测量物体温度的仪器。
它通过观察物体发射的热辐射,从而确定物体的温度。
比色温度计主要应用于工业生产、科研实验以及温度监测等领域。
二、原理比色温度计的工作原理是利用物体在不同温度下发射的热辐射具有不同的光谱成分的特点。
根据物体发射的热辐射的颜色,可以推断出物体的温度。
比色温度计通常由光电探测器、滤光片和信号处理部分组成。
三、工作特点比色温度计具有以下几个工作特点:1. 非接触式测温比色温度计在测温时无需与物体接触,可以通过测量物体辐射出的热辐射来确定温度,因此可以避免与高温物体接触而造成的安全风险。
2. 高精度测量比色温度计能够实现高精度的温度测量。
它利用高精度的光电探测器接收物体发出的热辐射,并通过信号处理部分对光谱进行分析和处理,从而得出准确的温度值。
3. 宽温度范围比色温度计可以测量的温度范围较宽,通常可覆盖从几十摄氏度到几千摄氏度的范围。
可以满足不同领域对温度测量的需求,如高温炉窑、冶金、高温熔融金属等。
4. 快速响应比色温度计具有快速的响应速度,能够在短时间内对物体的温度变化进行测量。
这对于一些需要实时监测温度的应用非常重要,如工业生产中的温度控制过程。
四、应用领域比色温度计在多个领域都有广泛的应用。
以下是比色温度计在几个典型领域的应用实例:1. 工业生产比色温度计在工业生产中用于监测生产设备的温度,以确保设备运行稳定和产品质量。
比如在钢铁冶炼过程中,通过比色温度计可以测量高温炉窑中的温度,以控制冶炼反应的进行。
2. 科研实验比色温度计在科研实验中常用于测量实验装置中的温度,以研究温度对化学反应、物理性质等的影响。
比如在光化学反应研究中,比色温度计可以用于测量反应溶液的温度。
3. 温度监测比色温度计被广泛应用于温度监测领域。
比如在环境监测中,可以使用比色温度计来测量大气温度;在医疗领域,可以使用比色温度计来监测病人的体温。
isa标准温度计算温度计是测量温度的常用仪器之一,而ISA标准温度计则是国际计量单位制中用于测量温度的标准仪器。
本文将介绍ISA标准温度计的计算方法和应用。
一、ISA标准温度计简介ISA标准温度计是基于国际标准大气模型(ISA模型)的温度计。
ISA模型是一种理想化的大气模型,用于描述大气温度、气压和海拔之间的关系。
在该模型中,大气被假设为是水平均匀的,且温度和压力随海拔高度变化。
ISA标准温度计是根据这个模型设计的,用于在航空航天、气象学和工程领域等实际应用中的温度测量。
二、ISA标准温度计计算方法ISA标准温度计使用摄氏度(℃)作为温度单位,并采用以下公式计算:ISA温度 = ISA标准温度 + 温度梯度 ×海拔高度其中,ISA标准温度是ISA模型在某一高度上的标准温度值,温度梯度是指每提升1米海拔所对应的温度变化值,海拔高度是待测点相对于标准海平面的高度。
三、ISA标准温度计的应用1. 航空航天领域:在航空器和航天器设计和飞行过程中,准确的温度测量对于飞行安全和性能优化至关重要。
航空工程师使用ISA标准温度计来计算不同飞行高度上的温度,以了解飞机的性能和气动特性。
2. 气象学领域:气象学家利用ISA标准温度计来测量大气温度随海拔高度的变化。
这些数据有助于气象学家预测和分析天气系统的形成和演变,提供准确的气象预报。
3. 工程领域:在工程设计中,ISA标准温度计能够提供不同海拔高度下的标准温度值,为工程师提供准确的温度参考,以确保设备和结构的正常运行。
四、ISA标准温度计的局限性尽管ISA标准温度计在许多领域有广泛的应用,但也存在一些局限性。
首先,ISA模型是一种理想化的模型,现实中的大气往往存在复杂的变化和不确定性,因此在实际应用中可能需要考虑修正因素。
其次,ISA标准温度计不能直接适用于非标准大气条件下的温度测量,需要进行适当的修正。
结论ISA标准温度计是一种基于ISA模型的温度计,使用摄氏度作为温度单位。
温度计使用方法说明书一、产品简介本温度计是一种用于测量温度的仪器,采用先进的技术和精密的传感器,能够准确地测量各种物体或环境的温度。
二、外观及结构1. 外观:本温度计采用人性化设计,外观简洁大方,手感舒适,携带方便。
2. 结构:本温度计主要由外壳、显示屏、按键和电池等部分组成。
三、使用前注意事项1. 请在使用前先阅读本说明书,确保正确使用本温度计。
2. 本温度计只适用于温度测量,禁止用于其他目的。
3. 请勿将本温度计暴露于高温、低温、潮湿或有腐蚀性的环境中。
4. 使用时请小心避免剧烈震动或摔落,以免损坏温度计。
四、温度计操作方法1. 开机与关机:按下电源按钮,温度计将启动,在显示屏上显示当前环境温度。
再次按下电源按钮,温度计将关机。
2. 温度测量:将温度计靠近需要测量的物体或环境,按下测量按钮,待显示屏上的数值稳定后,即可得到测量结果。
3. 温度单位切换:按下单位按钮,可在摄氏度(℃)和华氏度(℉)之间切换。
五、注意事项1. 使用本温度计时,请勿将温度计的探头放入液体或固体中,以免损坏传感器。
2. 温度计的探头应与被测物体或环境直接接触,确保测量准确。
3. 使用完毕请及时关机以节省电池能量,并避免误操作导致数据损失。
六、电池更换1. 当温度计显示屏上显示电池电量低时,请及时更换电池。
2. 更换电池时,请确保电源开关处于关闭状态,并按照正负极方向正确安装电池。
3. 更换电池后,请按下电源按钮,以确保电池安装正确,并重新启动温度计。
七、维护与保养1. 请勿将温度计浸入水中或用湿布擦拭温度计,以防发生电路短路或损坏。
2. 使用干净柔软的布轻轻擦拭温度计外壳,保持外观清洁。
3. 长时间不使用时,请移除电池,以防止电池漏液对温度计造成损坏。
八、故障排除若温度计出现异常或故障,请不要私自处理,请及时联系售后服务中心进行维修或更换。
九、注意事项1. 请妥善保管本温度计,避免与尖锐物品接触,防止刮擦或摔落。
2. 请放置在儿童无法接触的地方,以免造成意外伤害。
温度计的简介
概述
温度计和各种测温仪表种类繁多,愈来愈精密。
早期的温度计都是依据物体的热胀冷缩现象制成的, 即利用物体的体积变化与温度
变化间的线性关系。
有案可查的最早的温度计是费狄南第二在1666 年制成的, 所用的材料是酒精装在玻璃管内。
以后, 又有其它人将水银装入玻璃管内制成温度计。
运用热膨胀原理制成的水银或酒精温度计可用于要求精度不高及温差不大的测量中。
其缺点是: (1) 不同的测温物质所测得的1℃并不严格相同。
(3) 考虑到玻璃本身的热膨胀, 则体膨胀与温度变化的线性关系是应近似成立的。
(3) 不同测温物质由于其沸点、凝固点的限制, 其所测温度都有阈值存在, 而且测量范围不大。
温度计(或其它测温仪) 发展的一个重要趋势是采用各种现、近代技术, 不断设计新的测温仪器和方法, 不断扩大测温范围, 向高、低温测量进军。
在科学日益发展的今天, 可复现的高温、低温的范围正在日益扩大。
例如随着宇航、超导等尖端科学技术的发展, 1968 年将国际温标的最低下限延伸至015K, 近年来仍有使其继续向下延
伸的趋势。
在温度测量技术中,对精度的要求也越来越高,因此, 各种类型的新的测量仪在不断出现。
下面仅作些简介。
低温测量
在实用中, 电阻温度计经常被用于低温的测量。
其中铂电阻温度计在测量13181K 以上的低温时准确度较高, 测量的复现性可达±110×10- 3K, 甚至有些可达110×10- 4K。
但是, 在13181K 以下铂电
阻温度计的灵敏度迅速下降, 如果要测更低温度一般使用铑铁温度计, 适用范围最低可达1K。
此外, 还有灵敏度更高的电阻温度计, 如锗温度计和碳电阻温度计, 最低可测013K 左右的低温。
一些气体温度计也可以对1K 以上的低温进行测量。
这种温度计是充有氦气的定体积温度计, 它的原理是建立在理想气体状态方程:PV = M ö uRT 基础上的。
对于一定质量的某种气体, 若控制其体积不变, 其压强是温度的单值函数。
当温度改变时, 其压强可由压强计测出, 从而间接地测量温度。
此外, 还有一类蒸汽压温度计, 其原理是饱和汽与产生它的液体处于热平衡状态时, 饱和汽压是温度的一个单值函数。
因此, 在使用蒸汽压强温度计时, 必须准确知道该物质的蒸汽压与温度的
定量关系。
在测量液态氢或液态氦冷冻浴锅中温度范围在25—11K
或415—017K 时, 以蒸汽压作为温度的尺度可以获得很高的精确度。
高温的测量
高温度测量的理论基础是光测高温学。
该理论用普朗克公式将热学量的温度同辐射量的光谱辐射亮度联系了起来。
普
朗克公式[5 ]的形式为EbK (T ) = C1K- 5 (eC2KT -1) - 1, 其中EbK (T ) 为光谱辐射亮度, C1、C2为两个常数, C1= 31741844×10-34Kg1m
4öS3,C2= 11438833×10- 3mK, 上式适用于黑体。
显然, EbK (T ) 为温度T 的函数。
因此, 实际中只需测出EbK(T ) , 则黑体的热力学温度T 即可确定。
对于非黑体, 读出温度低于实际温度, 需要进行比辐射率校正。
在实用中, 由于EbK(T ) 的测定有困难, 故人们采用了某种标准光源的辐射能量相比较的方法确定T。
金熔点(1064143℃) 以
上温度的分度就是利用标准光学温度计的标准灯来校准光学高温计, 这样的温度计称单色辐射温度计。
这类温度计还有光谱比色温度计、双色高温计等。
其它温度计简介
从上面介绍的高、低温测量方法中, 我们可以发现, 测量温度可以用电的、光学的方法, 其实不止这些, 现在已将许多领域的技术应用在测温过程。
例如:(1) 广泛应用的热电偶温度计, 就是将热电现象用来测温。
这种温度计的类型很多, 一般用来测1000~1800℃的高温区可用精度高的铂热电偶温度计, 500~1000℃范围内则可以用镍铬—镍铝热电偶温度计测量。
通常我们测量炼铁高炉炉体温度就是利用热电偶测量。
(2) 利用热敏电阻电桥测温。
(3) 利用噪声测温(此项技术始于1949 年) 4 核四极共振温度计, 如利用氯酸钾(KClO 3) 晶体中的35Cl 核四极共振吸收频率与温度的关系特性测温, 它具有很高的分辩率和良好的复现性。
(5) 实用性较强的还有压力温度计、双金属温度计、声速温度计、液晶温度计、磁性温度计等。
结语
温度是物质的一个重要的物理参数, 在研究工作对象的各种性
质时几乎无一不与温度有关。
例如, 金属的电导率会随温度的降低而变大, 在极低的温度下会出现美妙的超导现象。
又如, 人体作为生命科学和医学的研究对象, 其体温也是一个重要参量, 在不同的发育期内, 体温会出现有规律的变化, 在各种不同的生命活动中也会呈现体温的差异, 而在身体发生病变时, 做为一个信号, 其体温或局部温度
亦会有所变化, 如浅表部位的病变可使该处的温度异常, 如癌变可使局部升温015℃。
人体的各部位, 体表及体内有着不同的温度分布, 有学者对体温与病理学的相关进行了详细研究[5~7 ]。
深入研究这些规律会为生命科学的研究提供大量的有用信息, 为此用途, 人们设计成功了多种体温监测仪。
近年来, 对温度的测量范围正越来越大, 精度要求越来越高。
可以期待, 随着科技水平的日新月异的进展, 温标必将日益完善, 各种更精确的测温仪表必将日益增多, 测温技术必将有一个大的进步。