El medidor de conductividad se utiliza principalmente para detectar la conductividad, resistividad, efecto de conducción térmica, efecto de disipación de calor, condición de tratamiento térmico, pureza, etc., de metales de color no magnéticos como el cobre y el aluminio... Tiene una función de auto-compensación. Los resultados de la medición de conductividad se corrigen automáticamente a un valor de 20℃. La temperatura ambiente normal de trabajo es de 0℃ [...]
El medidor de conductividad se utiliza principalmente para detectar la conductividad, resistividad, efecto de conducción térmica, efecto de disipación de calor, condición de tratamiento térmico, pureza, etc., de metales de color no magnéticos como el cobre y el aluminio... Tiene una función de auto-compensación. Los resultados de la medición de conductividad se corrigen automáticamente a un valor de 20℃. La temperatura ambiente normal de trabajo es de 0℃ a +50℃, y la humedad relativa es de 0 a 95%.
La conductividad tiene una gran relación con la temperatura. La conductividad de los metales disminuye al aumentar la temperatura. La conductividad de los semiconductores aumenta al aumentar la temperatura y, dentro de un determinado intervalo de temperaturas, la conductividad puede aproximarse como proporcional a la temperatura.
Para comparar la conductividad de las sustancias en diferentes condiciones de temperatura, debe fijarse una temperatura de referencia común.
La correlación entre conductividad y temperatura puede expresarse a menudo como: la pendiente del gráfico de conductividad frente a temperatura.
Apéndice 1: Tabla de referencia de valores de conductividad y coeficientes de temperatura para materiales comunes.
Metal | Conductividad eléctrica(20℃) | Coeficiente de temperatura (parámetro)(20℃) | |
%IACS | MS/m | ||
Cobre suave | ≥100 | ≥58 | 0.0038 |
Cobre duro | ≥97 | ≥56.26 | 0.0038 |
Aluminio blando | ≥61 | ≥35.4 | 0.0040 |
Aluminio duro | ≥59.5 | ≥34.51 | 0.0040 |
Oro | ≥70.7 | ≥41 | 0.0034 |
Plata | ≥108 | ≥62.5 | 0.0038 |
Latón | ≥25 | ≥14.5 | 0.0020 |
Aluminio Bronce | ≥9 | ≥5.2 | 0.0005 |
Titanio | ≥3.6 | ≥2.08 | |
Plomo | ≥7.8 | ≥4.5 | 0.0039 |
Tungsteno | ≥15 | ≥8.7 | 0.0042 |
Zinc | ≥30 | ≥17.4 | 0.0037 |
Níquel | ≥22 | ≥12.8 | 0.0060 |
Magnesio | ≥38 | ≥22 | 0.0040 |
Valor medio | 0.0026 |
Apéndice 2: Especificaciones técnicas del medidor de conductividad Sigma
Proyecto de modelo de producto | Sigma 2008 | Sigma 2008B, C |
Frecuencia de funcionamiento | Onda sinusoidal de 60 kHz | 60 KHz y 500 KHz |
Rango de medición de la conductividad eléctrica | De 0,8% IACS a 110% IACS, de 0,46 MS/m a 64 MS/m o resistividad de 0,01560 a 0,02170 ohm-mm²/m. | |
Resolución | 0,01 %IACS (cuando es inferior a 51% IACS); 0,1% IACS (dentro del intervalo de 51% IACS a 110% IACS) | |
Precisión de la medición | ±0,5% (cuando la temperatura está a 20℃); ±1% (cuando la temperatura está entre 0℃ y 40℃). | |
Efecto lifting | La compensación de la sonda es de 0,5 mm | |
Medición de la temperatura | 0℃ a +50℃ (con una precisión de hasta 0,5℃) | |
Función de compensación automática | El resultado de la medición de la conductividad se corrige automáticamente al valor 20℃. | |
Entorno de funcionamiento normal | Temperatura de 0℃ a +50℃, humedad relativa de 0% a 95%. | |
Mostrar | La gran pantalla LCD, con retroiluminación, muestra varios parámetros importantes simultáneamente. | |
Fuente de alimentación | Tres pilas recargables AA (Ni-MH) o tres pilas alcalinas recargables AA de 1,5 voltios pueden funcionar de forma continua durante más de 16 horas (sin retroiluminación). | |
Sonda | La máquina de tipo A está equipada con una sonda de 14 mm de diámetro y una frecuencia de trabajo de 60 kHz. Las máquinas de tipo B y C están equipadas con una sonda de 14 mm de diámetro con una frecuencia de trabajo de 60 kHz y una sonda de 8 mm de diámetro con una frecuencia de trabajo de 500 kHz. | |
Almacenamiento de lectura | Puede guardar 500 archivos de datos de medición | |
Método de comunicación con el PC | Puerto serie RS 232 | |
Peso de la unidad central | 0,5KG (batería incluida) | |
Tamaño del ordenador central | 220mm×95mm×55mm | |
Carcasa del instrumento | Carcasa de plástico técnico impermeable y resistente a los impactos | |
Embalaje y protección | Maletín portátil de aleación de aluminio resistente a los golpes y al agua, equipado con instrumentos, sondas, cables de comunicación, manuales de funcionamiento, bloques estándar de conductividad, cargadores y soportes para instrumentos. | |
Archivos adjuntos | Se incluyen tres bloques de prueba estándar de conductividad aleatoria, y el usuario puede adquirir más bloques de prueba estándar. |