Analys av moderna tillämpningar av infraröd termometerteknik
Infraröd temperaturmätning med hjälp av punkt-för-punkt-analys, det vill säga ett lokalt område av objektets värmestrålning fokuserat på en enda detektor, och genom objektets kända emissivitet omvandlas strålningseffekten till temperatur. På grund av objektet som ska detekteras, mätområdet och användningen av olika tillfällen, är infraröd termometers utseendedesign och inre struktur inte densamma, men den grundläggande strukturen är i stort sett lika, främst inklusive optiska system, fotodetektorer, signalförstärkare och signalbehandling , visa utdata och andra delar av kompositionen. Infraröd strålning som sänds ut av radiatorn. In i det optiska systemet, modulatorn för att modulera den infraröda strålningen omsätter variabel strålning, av detektorn till motsvarande elektriska signal. Signalen passerar genom förstärkaren och signalbehandlingskretsen och omvandlas till temperaturvärdet för det uppmätta målet i enlighet med algoritmen och målemissionskorrigeringen inom instrumentet.
Infraröd termometer tre stora klassificeringar: (1) mänsklig infraröd termometer: panna temperatur typ infraröd termometer är en användning av infraröd mottagning principen för att mäta den mänskliga kroppen termometer. När den används, bara bekvämligheten av detektionsfönstret till pannan position, kan du snabbt och exakt mäta kroppstemperaturen. (2) Industriell infraröd termometer: industriell infraröd termometer för att mäta objektets yttemperatur, dess ljussensorstrålning, reflektion och överföring av energi, och sedan kommer energin som samlas in av sonden, fokusering och sedan av de andra kretsarna att omvandlas för att läsa informationen som visas på maskinen, är maskinen utrustad med ett laserljus som är mer effektivt för att rikta in sig efter objektet som ska mätas och för att förbättra mätningens noggrannhet. (3) Infraröd termometertermometer för djur: veterinär infraröd beröringsfri termometer enligt Plancks princip, genom noggrann bestämning av kroppstemperaturen för specifika delar av djurkroppens yta, korrigera temperaturskillnaden mellan yttemperaturen och den faktiska temperaturen, det kan exakt visa djurets individuella kroppstemperatur.
Bestäm våglängdsområdet: Emissiviteten och ytegenskaperna hos målmaterialet bestämmer pyrometerns spektrala respons eller våglängd. För högreflekterande legeringsmaterial finns låga eller varierande emissiviteter. I högtemperaturområdet är den bästa våglängden för att mäta metallmaterialet nära infrarött, kan välja 0.18-1.0μm våglängd. Andra temperaturzoner kan välja 1,6μm, 2,2μm och 3,9μm våglängder. Eftersom vissa material i en viss våglängd är transparenta kommer infraröd energi att tränga igenom dessa material, materialet bör välja en speciell våglängd. Som att mäta glasets inre temperatur välj 10μm, 2,2μm och 3,9μm (det uppmätta glaset ska vara mycket tjockt, annars kommer det att passera igenom) våglängd; mäta glasets inre temperatur välj 5,0 μm våglängd; det är lämpligt att mäta den låga arean för valet av 8-14μm våglängd; och sedan såsom mätning av polyetenplastfilm val av 3,43μm våglängd, polyvinylacetat klass val av 4,3μm eller 7,9μm våglängd. Våglängd.
Bestäm svarstiden: svarstiden indikerar att den infraröda termometern på den uppmätta temperaturen ändras i svarshastighet, definierad som den sista avläsningen för att nå 95% av den energi som krävs av tiden, det är med den fotoelektriska detektorn, signalbehandlingskretsar och display systemtidskonstanter. Ny infraröd termometer svarstid på upp till 1ms. Detta är mycket snabbare än mätmetoden för kontakttemperatur. Om målets rörelsehastighet är mycket snabb eller mäta målet för snabb uppvärmning, för att välja en infraröd termometer med snabb respons, annars kommer den inte att nå ett tillräckligt signalsvar, minska mätnoggrannheten. Men inte alla applikationer kräver en infraröd termometer med snabb respons. För stationära eller måltermiska processer finns termisk tröghet, pyrometerns svarstid kan minska kraven. Därför bör valet av svarstid för den infraröda pyrometern anpassas till situationen för målet som ska mätas.






