Förklaring av signalbehandlingsfunktionen för infraröd termometer
Signalbehandlingsfunktion: Till skillnad från kontinuerliga processer kräver mätning av diskreta processer (som delproduktion) att infraröda termometrar har signalbehandlingsfunktioner (som topphållning, dalhållning, medelvärde). Vid mätning av temperaturen på glaset på transportbandet är det nödvändigt att bibehålla toppvärdet och överföra utsignalen för dess temperatur till styrenheten.
Infraröd temperaturmätningsteknik spelar en viktig roll i produktkvalitetskontroll och övervakning, utrustning online feldiagnos, säkerhetsskydd och energibesparing. Under de senaste två decennierna har beröringsfria infraröda termometrar snabbt utvecklats inom teknik, kontinuerligt förbättrats i prestanda, utökats i tillämpbarhet och ökat i marknadsandel år för år. Jämfört med kontakttemperaturmätningsmetoder har infraröd temperaturmätning fördelar som snabb svarstid, beröringsfri, lätt att använda och lång livslängd.
Valet av en infraröd termometer kan delas in i tre aspekter: prestandaindikatorer, såsom temperaturområde, punktstorlek, arbetsvåglängd, mätnoggrannhet, svarstid, etc; När det gäller miljö och arbetsförhållanden, såsom miljötemperatur, fönster, display och utgång, skyddstillbehör, etc; Andra alternativ, som användarvänlighet, underhålls- och kalibreringsprestanda samt pris, har också en viss inverkan på valet av temperaturdetektorer. Med den kontinuerliga utvecklingen av teknik, den utmärkta designen och nya framstegen inom infraröda termometrar ger användarna olika funktioner och multifunktionella instrument, vilket utökar sina valmöjligheter.
Förklaring av den infraröda termometerns signalbehandlingsfunktion för att bestämma temperaturmätningsområdet: Temperaturmätområdet är termometerns viktigaste prestandaindikator. Varje modell av termometer har sitt eget specifika temperaturmätområde. Därför måste användarens uppmätta temperaturområde anses vara korrekt och heltäckande, varken för snävt eller för brett. Enligt lagen om svartkroppsstrålning kommer förändringen i strålningsenergi som orsakas av temperatur i spektrumets korta våglängd att överstiga förändringen i strålningsenergi som orsakas av emissivitetsfel. Därför rekommenderas att välja kort våglängd så mycket som möjligt för temperaturmätning.
Bestäm målstorlek: Infraröda termometrar kan delas in i monokroma termometrar och tvåfärgstermometrar (strålningskolorimetriska termometrar) baserat på deras principer. För en monokromatisk termometer, när man mäter temperatur, bör området för det uppmätta målet fylla termometerns synfält. Det rekommenderas att storleken på det testade objektet överstiger 50 procent av synfältet. Om målstorleken är mindre än synfältet kommer bakgrundsstrålningsenergin att gå in i termometerns visuella ljudsymbol för att störa temperaturmätningen och orsaka fel. Tvärtom, om målet är större än termometerns synfält kommer termometern inte att påverkas av bakgrunden utanför mätområdet.
Förklaringen av signalbehandlingsfunktionen hos infraröd termometer bestämmer den optiska upplösningen (avståndskänslighet). Den optiska upplösningen bestäms av förhållandet D till S, vilket är förhållandet mellan avståndet D mellan termometern och målet och diametern S på mätpunkten. Om termometern måste installeras på avstånd från målet på grund av miljöförhållanden och för att mäta små mål, bör en termometer med hög optisk upplösning väljas. Ju högre optisk upplösning, dvs öka D:S-förhållandet, desto högre kostnad för termometern.






