+86-18822802390

Hur man forskar om temperaturkompensationsteknik och medicinska infraröda termometrar

May 28, 2023

Hur man forskar om temperaturkompensationsteknik och medicinska infraröda termometrar

 

Infraröd temperaturmätning är en av de viktigaste beröringsfria temperaturmätningsmetoderna för närvarande. Den har fördelarna med snabb respons, brett mätområde och hög känslighet, så det används ofta i olika branscher. När den infraröda termometern används för kroppstemperaturdetektering bör dess mättemperaturområde vara mellan 24.0 grader och 45.0 grader och noggrannhetskravet är ± O. 1 grad. Men även om den infraröda termometern som används för närvarande har ett noggrannhetsindex på 1 procent, är den långt ifrån att uppfylla noggrannhetskraven för att mäta kroppstemperatur. Dessutom, inom temperaturintervallet 24.0 grader till 45.0 grader, påverkas mätnoggrannheten för den infraröda termometern lätt av den yttre omgivningstemperaturen, vilket resulterar i en ökning av mätfelet . Samtidigt påverkas den infraröda termometerns noggrannhet och stabilitet lätt av den yttre miljötemperaturen. Därför är det av stor betydelse att minska påverkan av yttre miljöfaktorer på infraröda termometrar.


Med sikte på den nuvarande statusen för medicinska infraröda termometrar, föreslår detta ämne en ny kompensationsmetod för omgivningstemperatur på grundval av konsultation av ett stort antal inhemsk och utländsk litteratur. Denna metod är baserad på den pyroelektriska detektorns arbetsprincip, som tar skillnaden mellan det uppmätta objektet och omgivningstemperaturen som referens, och bestämmer mängden kompensation enligt skillnaden. Genom digital temperaturmätning: ta upp chippet för att mäta omgivningstemperaturen och använd mjukvarukompensation för att undvika bristerna med att använda termistorer tidigare.


I det infraröda temperaturmätningssystemet omvandlas den infraröda signalen till en pulssignal med en frekvens på 20 Hz efter att ha konvergerats av det optiska systemet, modulerats av choppern och tagits emot av den pyroelektriska detektorn. Denna signal förstärks, filtreras, formas och A/D omvandlas till en digital signal och skickas sedan till mikrokontrollern för databehandling, kompensation och visning.


I designprocessen av systemet, använd Wave6000 single-chip datorsimuleringssystem för att felsöka single-chip-datorn. För att upprätthålla det korrekta tidsförhållandet mellan varje del, är programvaran skriven i assemblerspråk. Kalibreringen och testningen av systemet visar att systemets noggrannhet och stabilitet har förbättrats.

 

1 Handheld Infrared Thermometers digital Pyrometer

 

 

 

 

Skicka förfrågan