Adresář
 

Texas Instruments
 

PULSIV
 

MikroElektronika d.o.o.
 

Cambridge GaN Devices
 

Traco Power
 

BALLUFF
 

Seica
 

PEI-Genesis
 

KEYENCE
 

CML Microcircuits
 

SAMTEC
 

ams-OSRAM
 

INTEL
 

TDK Corporation
 

Giada

11.01.2026 10:17:53
bloky
maketa
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Online akce
Zajímavé videa
Různé

Access Point WBE750
 
NETGEAR WBE750: nadupaný výkon a nepřeko
POLOLU-4980
 
MINIATURNÍ STEP-UP/STEP-DOWN MĚNIČE FIRM
MANSON SDP-2210
 
PROGRAMOVATELNÝ LABORATORNÍ NAPÁJECÍ ZDR
DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381

Kalibrace teploměru krok za krokem: Nejjednodušší metody pro kutily i profesionály
Přemýšleli jste někdy o tom, proč je přesnost měření teploty pro mnoho projektů klíčová? Bez ohledu na, ať už jste domácí kutil, nebo profesionál v oblasti elektroniky, kalibrace teploměru je proces, který, který může významně ovlivnit kvalitu vaší práce. Správná kalibrace teploměru zajišťuje, že, že jeho výsledky jsou spolehlivé a lze jim věřit v každé situaci.
Přehled nejdůležitějších informací

Kalibrace teploměru je proces, který zajišťuje přesnost měření teploty, což je důležité jak v každodenních aplikacích, i v profesionálním prostředí. Existují dvě hlavní metody kalibrace: manuální a automatická, které se liší mírou zapojení uživatele a pohodlností použití. Ruční kalibrace zahrnuje vlastní úpravu nastavení teploměru, zatímco automatická kalibrace je automatičtější a eliminuje lidskou chybu.

Pravidelná kalibrace, doporučuje se každých 6-12 měsíců, jsou nezbytné pro zachování přesnosti měření, a jejich četnost by měla být přizpůsobena konkrétní činnosti a intenzitě používání přístroje. Pravidelná údržba a kalibrace jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a kvality v jakémkoli odvětví, kde je nezbytné přesné měření teploty.

Jaké jsou metody kalibrace teploměrů?

Kalibrace teploměrů je klíčový proces, který zajišťuje přesnost měření teploty. Uživatelé moderních přístrojů si mohou vybrat ze dvou hlavních metod: ruční kalibrace a automatickou kalibraci. Obě metody umožňují přizpůsobit teploměry aktuálním podmínkám měření.

Manuální kalibrace

Ruční kalibrace je proces, při kterém si uživatel sám nastavuje přístroj, což je užitečné zejména u jednoduchých teploměrů. Existuje několik způsobů, jak to provést, a níže popisujeme jeden z nejjednodušších, který lze snadno provést i v domácích podmínkách. Tento způsob zahrnuje několik kroků:

  1. Příprava ledové lázně - smíchejte led a vodu v poměru 1:1, což vytvoří stabilní teplotu 0 °C. Použití destilované vody (rovněž ve formě ledu) zajistí homogenitu směsi a přesnost.
  2. Umístění sondy do směsi ledu a vody - Sonda teploměru by měla být zcela ponořena do lázně, abyste získali přesný údaj. Zajistěte, aby se sonda nedotýkala stěn nádoby, dbejte na to, aby se sonda nedotýkala stěn nádoby, což by mohlo zkreslit výsledky.
  3. Nastavení kalibrace - jakmile se teplota ustálí na 0 °C, uživatel odečte hodnotu na teploměru. Pokud je rozdíl v odečtu, upravte kalibraci podle pokynů výrobce.

Regulátory teploty

Automatická kalibrace

Moderní teploměry často nabízejí automatickou kalibraci, což zjednodušuje proces kalibrace. Taková zařízení jsou vybavena algoritmy, které provádějí kalibraci samy, na základě předem nastavených parametrů.

Mezi výhody automatické kalibrace patří:

  • Pohodlnost použití - automatické kalibrátory eliminují nutnost ručního seřizování, šetří čas a úsilí.
  • Vyšší přesnost - moderní přístroje jsou navrženy tak, aby, minimalizovat chyby měření, což zvyšuje přesnost.
  • Pravidelnost - mnoho automatických modelů nabízí cyklickou kalibraci, která zajišťuje dlouhodobou přesnost měření.

Obě metody kalibrace jsou účinné v různých situacích, a jejich volba by měla být přizpůsobena konkrétním potřebám uživatele a vlastnostem přístroje. Kalibrace teploměrů je nezbytným krokem k zajištění přesného a spolehlivého měření teploty.

Jak kalibrovat různé typy teploměrů?

Kalibrace teploměrů se liší v závislosti na jejich typu. Je užitečné porozumět, jak kalibrovat oba typy bezkontaktní teploměry, a sondového teploměru, abyste získali přesné výsledky měření.

Kalibrace bezkontaktního teploměru

Kalibrace bezkontaktního teploměru zahrnuje odstranění standardní chyby měření. K tomu je třeba použít speciální nástroje, které zajišťují přesnost měření až do 0,05°C. V praxi je nejlepší provádět kalibraci v misce s teplou vodou, jejíž teplota by se měla pohybovat mezi 35 a 42 °C. Po změření teploty vody přesným teploměrem, porovnejte naměřené hodnoty s hodnotami získanými z bezkontaktního teploměru. Například, pokud bezkontaktní teploměr ukazuje 36,8°C, a přesný teploměr ukazuje 37 °C, měla by být provedena příslušná úprava nastavení přístroje.

Doporučuje se také pravidelně kontrolovat kalibraci, zejména pokud byl teploměr používán v různých podmínkách. To může pomoci udržet jeho přesnost a spolehlivost.

Kalibrace sondového teploměru

Pro teploměr se sondou, je standardní metodou kalibrace metoda horké vody. Naplňte nádobu horkou vodou a umístěte do ní sondu. Teplota vody by měla být přibližně 100 °C (vroucí při atmosférickém tlaku). Údaj ze sondy by měl odpovídat očekávané hodnotě. V případě nesrovnalosti, je nutné upravit nastavení teploměru. Doporučuje se používat tuto metodu a postup popsaný při probírání ruční kalibrace - pak si můžete být jisti, že nemáte problém s chybou offsetu nebo nelinearitou v rámci rozsahu. Požadavky na přesnost jsou pro profesionální aplikace zásadní, proto se vyplatí investovat do vysoce přesných teploměrů.

Kalibrační frekvence

Četnost kalibrace teploměrů je klíčovým aspektem zajištění jejich přesnosti a spolehlivosti. Kalibrace se obvykle doporučuje provádět každý 6 až 12 měsíců, tento interval se však může lišit v závislosti na konkrétním použití přístroje. V případě intenzivního používání, například v průmyslu, by se kalibrace měla provádět častěji, i každých několik měsíců.

Potřeba kalibrace je ovlivněna řadou faktorů, jako např:

  • Specifická povaha podniku - různá odvětví mohou mít různé požadavky na četnost kalibrace, normy HACCP, například.
  • Doporučení shora dolů - bezpečnostní předpisy pro konkrétní odvětví mohou vyžadovat častější údržbu.
  • Intenzita používání - teploměry používané denně vyžadují častější kalibraci než teploměry používané denně, které se používají příležitostně.
  • Stav přístroje - U starších a intenzivněji používaných modelů může být větší pravděpodobnost výskytu chyb.
  • Typ teploměru - přenosné přístroje jsou náchylnější k poškození, což také zvyšuje význam pravidelné kalibrace.

Pravidelná kontrola a kalibrace je nezbytná pro zachování přesnosti měření, která přímo ovlivňuje kvalitu výrobních procesů a bezpečnost. Pravidelná kalibrace zabraňuje potenciálním nebezpečím spojeným s chybnými údaji.

Vyplatí se využívat kalibrační služby?

Využívání profesionálních kalibračních služeb je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, kde se přesnost a správnost (nebo jejich nedostatek) promítají do skutečných přínosů nebo ztrát, kde se přesnost a správnost (nebo jejich nedostatek) promítají do skutečných přínosů nebo ztrát, a chyby měření mohou mít vážné důsledky. V řadě průmyslových odvětví požadavky na kalibraci se liší v závislosti na normách a specifikách dané činnosti. Například v potravinářském průmyslu existují normy HACCP, normy, které vyžadují pravidelnou údržbu měřicích zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost potravin. Ve zdravotnictví, teploměry musí být kalibrovány podle přísných norem, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů. Četnost kalibrace závisí také na použití zařízení, technickém stavu zařízení a specifikacích daného odvětví. Pravidelná kalibrace je nezbytná pro potvrzení přesnosti odečtů, což přispívá ke zvýšení efektivity provozu a minimalizaci rizika chybných údajů.

FAQ - Často kladené otázky ke kalibraci teploměrů

Jak mohu teploměr sám zkalibrovat?

Chcete-li teploměr kalibrovat sami, máte dvě možnosti: ruční a automatickou. Ruční kalibrace zahrnuje úpravu nastavení teploměru podle pokynů výrobce, např. pomocí ledové lázně nebo teplé lázně. U moderních modelů je k dispozici automatická kalibrace, kdy přístroj provádí kalibraci sám.

Kdy je nejlepší teploměr kalibrovat?

Teploměr je vhodné kalibrovat pravidelně, obvykle každých 6-12 měsíců. Četnost se může lišit v závislosti na použití teploměru a konkrétním odvětví, ve kterém se používá. V případě intenzivního používání, zejména v průmyslovém prostředí, by se kalibrace měla provádět častěji.

Jaké jsou rozdíly mezi manuální a automatickou kalibrací?

Manuální kalibrace vyžaduje aktivní účast uživatele, který sám upravuje nastavení v souladu s pokyny výrobce. Automatická kalibrace se naproti tomu provádí automaticky, což ji činí pohodlnější a méně náchylnou k lidským chybám. Obě metody mají své výhody, obě mají své výhody a volba by měla být provedena podle typu teploměru a očekávání uživatele.

zdroj:

https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/73976/kalibrace-teplomeru-krok-za-krokem-nejjednodussi-metody-pro-kutily-i-profesionaly/

2026011101 / 11.01.2026 / Různé / TME Czech Republic s.r.o. /

Kalibrace teploměru krok za krokem: Nejjednodušší metody pro kutily i profesionály
Přemýšleli jste někdy o tom, proč je přesnost měření teploty pro mnoho projektů klíčová? Bez ohledu na, ať už jste domácí kutil, nebo profesionál v oblasti elektroniky, kalibrace teploměru je proces, který, který může významně ovlivnit kvalitu vaší práce. Správná kalibrace teploměru zajišťuje, že, že jeho výsledky jsou spolehlivé a lze jim věřit v každé situaci.

TME navázala spolupráci se společností CTHINGS.CO
Již nyní si z katalogu TME můžete zakoupit produkty od CTHINGS.CO, společnosti specializující se v oblastech moderní komunikace a Internetu věcí. Zveme vás k seznámení se s řešeními dodavatele v naší nabídce.

Recenze fotoelektrických senzorů Autonics
Fotoelektrické senzory jsou základními součástmi moderních průmyslových automatizačních systémů. Díky minimálním dobám odezvy umožňují efektivní a přesnou kontrolu nad stroji a dopravníkovými systémy – jsou také nezbytnými prvky mnoha bezpečnostních systémů.

Výroba PLC řadičů s komponenty Murata
Murata je známý japonský dodavatel elektronických součástek. Tyto prvky splňují vysoké standardy (včetně průmyslových a automobilových) a jsou široce používány při výrobě obvodů téměř v každé oblasti elektroniky.

Laserové měřicí senzory od Panasonic
Moderní strojní parky se neobejdou bez senzorů vzdálenosti – a laserové měření vzdálenosti patří mezi nejúčinnější a nejpřesnější technologie dostupné na trhu. Zejména v provedení renomovaného výrobce, jakým je Panasonic Industry.

Ventilace a termoregulace s řešeními STEGO
Značka STEGO je renomovaný německý výrobce specializující se na produkty nezbytné pro zavádění systémů průmyslové automatizace. Jsou to ověřené, efektivní komponenty pro vytápění, osvětlení a ventilaci, které lze zakoupit přímo ze skladů TME.

Arduino Opta – bezpečné a snadno použitelné mikro PLC
Navržen pro bezpečnost a trvanlivost, robustní Arduino Opta mikro PLC zpřístupňuje průmyslovou a budovovou automatizaci všem.

Řešení MENTOR: Světelné vodiče M-Fibre a další
MENTOR se specializuje v oblasti světelných vedení pro LED diody. Portfolio výrobce zahrnuje stovky montážních příslušenství - stejně jako složité a impozantní osvětlovací systémy, jako je M-Fibre.

Elektrické kabely Mueller, konektory, a Příslušenství k měřičům
I ty nejdražší, nejkvalitnější měřicí přístroje nebudou fungovat s plným potenciálem a přesností, pokud s nimi nebudou použity správné přístroje: sondy, kabely, konektory, a další příslušenství...

Zlepšete účiník s produkty ISKRA.
Účiník je jedním ze základních parametrů popisujících efektivitu využití elektrické energie, jak v průmyslových, tak v komerčních instalacích.

Střídače RACPRO1 a ochrana od společnosti RECOM
RECOM Power je jedním z předních evropských dodavatelů průmyslových napájecích modulů. Nová řada tohoto výrobce, RACPRO1, kombinuje kompaktní design s moderními elektronickými řídicími obvody.

Izolované elektrotechnické nástroje značky Wera
Wera je známý výrobce ručního nářadí na mnoha světových trzích. Ve svém portfoliu má širokou nabídku specializovaných nástrojů pro elektrotechnické práce a značnou část tohoto sortimentu lze zakoupit přímo ze skladů TME.


Firma týdne

Texas Instruments

Zajímavé videa


productronica 2025


electronica—Leading the way to the All Electric Society


HRY, PC PŘÍSLUŠENSTVÍ A DALŠÍ


New video for Pilot VX


electronica 2024, 12.11.-15.11.2024, Munich, DE

Adresář


Texas Instruments


PULSIV


MikroElektronika d.o.o.


Cambridge GaN Devices


Traco Power


BALLUFF


Seica


PEI-Genesis


KEYENCE


CML Microcircuits


SAMTEC


ams-OSRAM


INTEL


TDK Corporation


Giada


RS group


NOKIA


ANRITSU


HARWIN


Digi-Key Electronics


AERS


Flex Power Modules


Danisense


BINDER


Parker Hannifin


MOXA


DANFOSS


Alliance Memory


Intelliconnect (Europe) Ltd.


KIOXIA Europe GmbH



Kalendář
electronica 2026, München, DE, 10.-13.11.2026

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara


naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.com



All trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813