Villkor och fördelar med infraröd termometer
Den infraröda termometern består av optiskt system, fotoelektrisk detektor, signalförstärkare, signalbehandling, displayutgång och andra delar. Det optiska systemet samlar in målenergin för infraröd strålning i sitt synfält, och storleken på synfältet bestäms av termometerns optiska delar och dess position.
Principen för infraröd termometer
Den infraröda människokroppstermometern består av ett optiskt elektroniskt system, en fotoelektrisk detektor, en signalförstärkare och en signalanalys och displayinformation. Det optiska elektroniska systemet samlar in den kinetiska energin för infraröd strålning från målet i sitt synfält, och den infraröda kinetiska energin fokuserar på fotodetektorn och ändras till en relativ elektronisk signal, som sedan beräknas och ändras till temperaturvärdet för det uppmätta målet .
Ljusvågorna som solen sänder ut kallas också för elektromagnetiska vågor. Synligt ljus är en elektromagnetisk våg som det mänskliga ögat kan uppfatta. Efter att ha brutits av ett prisma kan sju färger av rött, orange, gult, grönt, blått, blått och lila ljus ses.
Infraröda strålar är en del av dessa elektromagnetiska vågor och tillsammans med synligt ljus, ultraviolett ljus, röntgenstrålar, gammastrålar och radiovågor bildar de ett komplett och kontinuerligt elektromagnetiskt spektrum. Som visas i figuren ovan kallas elektromagnetisk strålning med en våglängd från 0.76 μm till 1000 μm infraröd strålning. Alla föremål med en temperatur över absolut noll (-273.15 grader ) avger konstant infraröd strålning (termisk strålning). Det är osynligt för det mänskliga ögat, och våglängderna för extern strålning är olika vid olika temperaturer. För människokroppen är kroppstemperaturen relativt konstant. Värmeavbildning mäter temperaturen genom att detektera värmestrålningen på människokroppens yta. Baserat på stora data för mätning av mänsklig kroppstemperatur, mappas den till den inre temperaturen i människokroppen genom en temperaturmätningsalgoritm.
Användningsvillkor för infraröda termometrar
1. Omgivningstemperatur. Om den infraröda termometern plötsligt utsätts för en omgivningstemperaturskillnad på 20 grader eller högre, låt instrumentet anpassa sig till den nya omgivningstemperaturen inom 20 minuter.
2. Mät endast yttemperaturen på föremålet. Bärbara infraröda termometrar kan inte mäta den inre temperaturen hos föremål
3. Var uppmärksam på miljöförhållandena. Ånga, damm, rök etc. blockerar instrumentets optiska system och påverkar noggrann temperaturmätning.
4. Hitta hotspots. För att hitta en het punkt, använd först instrumentet för att sikta på målet och skanna sedan upp och ner på målet tills den heta punkten identifieras.
5. Den bärbara infraröda termometern kan inte mäta temperatur genom glas. Glas har mycket specifika reflekterande och transmissiva egenskaper som förhindrar exakta temperaturavläsningar, men kan mätas genom det infraröda fönstret. Infraröda termometrar är bäst att inte använda för temperaturmätning på ljusa eller polerade metallytor (rostfritt stål, aluminium, etc.).
Fördelar med infraröda termometrar
1. Beröringsfri mätning: Times Ruizi infraröd termometer behöver inte vidröra insidan eller ytan av det uppmätta temperaturfältet, så det kommer inte att störa tillståndet för det uppmätta temperaturfältet, och själva termometern kommer inte att skadas av temperaturfält.
2. Brett mätområde: Eftersom det är en beröringsfri temperaturmätning befinner sig termometern inte i ett högre eller lägre temperaturfält, utan arbetar vid normal temperatur eller under de förhållanden som termometern tillåter. Under normala omständigheter kan den mäta minus tiotals grader till mer än tre tusen grader.
3. Snabb temperaturmätningshastighet: det vill säga snabb svarstid. Så länge som den infraröda strålningen från målet tas emot kan temperaturen fixeras på kort tid.
4. Hög noggrannhet: Infraröd temperaturmätning kommer inte att förstöra temperaturfördelningen av själva objektet som kontakttemperaturmätning, så mätnoggrannheten är hög.
5. Hög känslighet: Så länge det sker en liten förändring i objektets temperatur kommer strålningsenergin att förändras kraftigt, vilket är lätt att upptäcka. Den kan utföra temperaturmätning och temperaturfördelningsmätning av ett litet temperaturfält, såväl som temperaturmätning av rörliga eller roterande föremål. Den är säker att använda och har lång livslängd.






