Vad är principen för tvåfärgstermometern?
Den monokromatiska termometern består av en infraröd bandsensor och en databehandlingskrets. Vid mätning av målet måste målet fylla synfältet, och det ska inte finnas rök, vattenånga etc. mellan termometern och målet.
Tvåfärgstermometern är sammansatt av två sensorer med olika band och en databehandlingskrets. Termometern har en viss anti-interferensförmåga mot rök och vattenånga.
Tvåfärgstermometern kan bara mäta föremål med hög temperatur, och tvåfärgstermometern kommer inte att störas när miljön inte är bra.
Tvåfärgstermometern är relativt enfärgstermometern. Det är också en slags infraröd termometer. Dess arbetsprincip är:
Förhållandet mellan strålningsenergin för två olika band har en viss överensstämmelse med temperaturen.
Två uppsättningar monokromatiska filter med smal bandbredd används för att ta emot strålningsenergin från två intilliggande band, omvandla dem till elektriska signaler och jämföra dem och använda detta förhållande för att bestämma temperaturen på det uppmätta objektet.
Jämfört med enfärgad temperaturmätningsteknik är temperaturmätningsresultatet för tvåfärgstemperaturmätningstekniken mer stabil och exakt.
Eftersom den bestämmer temperaturen genom förhållandet mellan strålningsenergin för två olika band, och därmed minskar beroendet av strålningsenergivärdet, är den mer anpassningsbar till den tuffa mätmiljön än den monokromatiska termometern.
Till exempel, när målet är blockerat, eller när man mäter ett litet mål, är den tvåfärgade infraröda termometern mer fördelaktig.
När det finns en viss ocklusion mellan synfältet och målet, i processen med infraröd temperaturmätning, återspeglas ocklusionen huvudsakligen i:
1: Det uppmätta målet eller riktkanalen är blockerad;
2: Det finns damm, rök eller vattenånga mellan den infraröda termometern och det uppmätta målet;
3: Området som passerar den infraröda termometern under mätningen kommer att minska mottagningen av strålningsenergi från den infraröda termometern, såsom galler, staket, små hål, etc.;
4: Öka observationsfönstret vid mätning, eftersom det finns fukt eller damm på fönstrets yta, kommer den infraröda transmittansen att ändras, vilket påverkar mätresultatet;
5: Damm eller fukt har samlats på sensorlinsen.
Generellt sett, när det uppmätta målet är blockerat eller det finns ett hinder i temperaturmätningens synfält, kommer energin som samlas in av termometern att minska, men förhållandet mellan strålningsenergi kommer inte att påverkas, och mätresultaten kommer fortfarande att vara korrekta .
När målet inte fyller termometerns synfält, när man mäter ett mindre mål, kan målet inte fylla synfältet, eller när man mäter ett rörligt mål kommer strålningsenergin också att minska;
Det har ett visst inflytande på enfärgade infraröda termometrar, men för tvåfärgade infraröda termometrar, så länge som bakgrundstemperaturen är lägre än temperaturen för det uppmätta målet, kan exakta mätresultat erhållas.
När emissiviteten för målet är låg eller ändras, när emissiviteten för målet som ska mätas är okänd, eller emissiviteten för målet ändras;
Så länge förändringen i emissivitet i båda banden orsakas av samma faktorer, är mätningar med en tvåfärgspyrometer mer exakta än en enfärgspyrometer.
Oavsett om det är en tvåfärgstermometer eller en enfärgstermometer, har den egenskaperna hög precision, hög repeterbarhet, hög tillförlitlighet och snabb respons;
Onlinetermometern används ofta inom icke-järnsmältning, pulvermetallurgi, medel- och högfrekvent induktionsuppvärmning, gjutning, keramik, svetsning och värmebehandling och andra industrier och online temperaturdetektering i tuffa miljöer. Det kan också användas inom vetenskaplig forskning, medicinsk behandling och andra områden. .






