Det jag tänkte var att voltmätaren kanske inte har så ideala egenskaper som man förväntar sig. Det skulle kunna bero på fel på mätaren, t.ex. att den blivit skadad av ESD. Termoelement av typ K har tydligen c:a 40 µV/K känslighet så om man tänker sig att resistansen skiljer i storleksordningen 10 ohm skulle en ström på 40 µA genom termoelementet ge en felavläsning i storleksordningen 10 K.mri skrev:Jag är inte helt med på ert resonemang om "förström". Givaren är ju att betrakta som ett batteri med relativt låg utimpedans som genererar en spänning, som mäts av en voltmätare med hög inimpedans (Mohm). Det är givaren som driver en liten ström genom voltmätaren och inte tvärtom. Skulle mätaren driva en ström genom givaren orsakar den ju bara ett (sannolikt starkt temperaturberoende) offsetfel åt sig själv... men tja, allt är jumöjligt här, för något är ju fel.
Termoelementkonstigheter
Re: Termoelementkonstigheter
Re: Termoelementkonstigheter
Är det termoelement i rostfri kapsling som sitter monterat i ugnen ? Vad för diameter o längd på det hela ?
Jag kanske har kvar liggande typ K som var i 1-1,5mm rfr kapsling.
Det är väl typ K som drabbas av grönröta när den utsätts för höga temperaturer under längre tider .
Som jag förstått det kan lustigheter då uppkomma.
Jag kanske har kvar liggande typ K som var i 1-1,5mm rfr kapsling.
Det är väl typ K som drabbas av grönröta när den utsätts för höga temperaturer under längre tider .
Som jag förstått det kan lustigheter då uppkomma.
Re: Termoelementkonstigheter
Nej det är vanliga trådgivare, ca 3-4m långa.
De sitter inte monterade i ugnen, de används för att kontrollera temperaturen på lödprofilen, dvs de monteras på ett kort som skall lödas och åker med under lödprocessen.
De sitter inte monterade i ugnen, de används för att kontrollera temperaturen på lödprofilen, dvs de monteras på ett kort som skall lödas och åker med under lödprocessen.
Re: Termoelementkonstigheter
Har du testat några av mätningarna som föreslås i tråden?
Ett annat sätt att mäta temperaturen kanske skulle vara optisk emissionsmätning med strålen längs matningsbandet? (om termomätning inte fungerar)
(när dök typ-N upp förresten?)
Ett annat sätt att mäta temperaturen kanske skulle vara optisk emissionsmätning med strålen längs matningsbandet? (om termomätning inte fungerar)
(när dök typ-N upp förresten?)
Re: Termoelementkonstigheter
Lödningarna kommer att vara blanka och reflektera omgivningens strålning. Så den lösningen kommer inte att funka bra.
Re: Termoelementkonstigheter
Tänkte att man monterar en bit material som har en lämpliga emissionsegenskaper.
Re: Termoelementkonstigheter
(Måndag blev till torsdag...)
Här kommer några citat ut boken Traceable Temperatures An Introduction to Temperature Measurement and Calibration:
"Thermocouple wire that are free of defects and contaminents, so that it has the same Seebeck coefficient s(T) for all parts of the wire, is said to be homogenous. Inhomogeneities commonly arise in a single piece of wire from mechanical damage due to bending and twisting, changes in the diameter of the wire, chemical changes due to oxidation, reduction and contamination, changes in internal structure due to heat treatment, and changes in composition due to radiation damage."
"For Type K wire, mesurements of the effect of cold work (bending, twisting, etc.) have been shown to cause changes in the Seebeck coefficient of up to 4% for temperatures below 400'C."
"In Type K thermocouples, oxidation induces an increase in voltage of about 1% per 1000 hours at 1000'C."
"With some alloy thermocouples, a low level of oxygen is a problem. Preferential oxidation of some components of the alloy substantially change the Seebeck coefficient. The most notable example is the 'green rot' that occurs in Type K thermocouples as the chromium is preferentially oxidised, causing a 30% drop in the Seebeck coefficient. This often happens where the wire is clamped at the wall of the furnace, right where the temperature gradient is the greatest."
Här kommer några citat ut boken Traceable Temperatures An Introduction to Temperature Measurement and Calibration:
"Thermocouple wire that are free of defects and contaminents, so that it has the same Seebeck coefficient s(T) for all parts of the wire, is said to be homogenous. Inhomogeneities commonly arise in a single piece of wire from mechanical damage due to bending and twisting, changes in the diameter of the wire, chemical changes due to oxidation, reduction and contamination, changes in internal structure due to heat treatment, and changes in composition due to radiation damage."
"For Type K wire, mesurements of the effect of cold work (bending, twisting, etc.) have been shown to cause changes in the Seebeck coefficient of up to 4% for temperatures below 400'C."
"In Type K thermocouples, oxidation induces an increase in voltage of about 1% per 1000 hours at 1000'C."
"With some alloy thermocouples, a low level of oxygen is a problem. Preferential oxidation of some components of the alloy substantially change the Seebeck coefficient. The most notable example is the 'green rot' that occurs in Type K thermocouples as the chromium is preferentially oxidised, causing a 30% drop in the Seebeck coefficient. This often happens where the wire is clamped at the wall of the furnace, right where the temperature gradient is the greatest."