温度曲线选项
除了 100 Ω B级铂金传感器的自然温度精度外,Lake Shore 还提供多种标定和表征选项,以适应不同的应用。
独特的表征选项
☛ 温度与电阻曲线针对每个传感器进行了独特定制
☛ 无法将同一曲线与其他传感器一起准确使用
☛ 通过在多个温度点根据已知温度标准测量每个传感器来实现
☛ 通常产生精确的测量解决方案
已标定 | SoftCalTM |
样品准确度 | 温度 | 准确性 | 30 K | ±10 mK | 77 K | ±12 mK | 300 K | ±23 mK |
在 Lake Shore 计量低温恒温器中从 14 K 到几个最高温度之一进行表征。这是目前最精确的解决方案,但需要花费更多的时间和精力,价格也高于其他方案。 当可靠的温度测量至关重要时,它将成为所需的传感器选择。 | 样品准确度 | 温度 | 准确性 | 30 K | 未说明 | 77 K | ±250 mK | 300 K | ±250 mK |
每个传感器在多个温度点进行测量,以创建一条改编自典型 100 Ω 铂传感器的独特曲线。 适用于需要传感器数量较少但精度要求不高的情况,传感器主要在液氮温度或以上进行测量 |
可互换选项
☛ 能够使用单一温度-电阻曲线的传感器,该曲线不是任何一个传感器独有的
☛ 每个传感器都是唯一的,但将落在与参考曲线的指定偏移范围内
☛ 通常比单独表征的传感器精度低,但实施和维护更简单
匹配的
样品准确度 | 温度 | 准确性 | 30 K | 未说明 | 77 K | ±125 mK | 300 K | ±500 mK |
对一组传感器(现在最多 50 个)进行测量和选择,以确保它们在 77.35 K(LN2)的温度下与该组中的一个参考传感器的误差都在 0.1 K 以内。这样就形成了一组具有单一曲线的传感器,其精确度大大高于标准 B 级铂传感器。 这种方法使它们成为大型低温设施中液氮输送线等应用的理想选择,在这些应用中,温度传感器的大部分时间都用来测量液氮的存在。 | 未标定的
样品准确度 | 温度 | 准确性 | 30 K | 未说明 | 77 K | ±1200 mK | 300 K | ±500 mK |
100 Ω B级铂金传感器的默认精度。 适用于温度相对接近室温的情况,因为这些传感器在低温下的精确度会大大降低,或者绝对精确度不如识别温度变化重要的情况。 |
铂电阻温度传感器温度特性
典型的铂电阻特性

| 典型的铂灵敏度特性

| 典型的铂无量纲灵敏度特性

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