+86-18822802390

Termometry na podczerwień są podzielone na trzy kategorie i ich zasady

May 03, 2023

Termometry na podczerwień są podzielone na trzy kategorie i ich zasady

 

Trzy kategorie termometrów na podczerwień:
(1) Termometr na podczerwień do użytku przez ludzi: Termometr na podczerwień do czoła to termometr, który wykorzystuje zasadę odbioru podczerwieni do pomiaru ludzkiego ciała. Podczas użytkowania wystarczy wygodnie dopasować okienko detekcji do czoła i szybko i dokładnie zmierzyć temperaturę ciała.


(2) Przemysłowy termometr na podczerwień: Przemysłowy termometr na podczerwień mierzy temperaturę powierzchni obiektu, a jego czujnik optyczny promieniuje, odbija i przesyła energię, a następnie energia jest zbierana i skupiana przez sondę, a następnie informacje są przekształcane w odczyt wyświetlanie przez inne obwody W maszynie światło lasera wyposażone w tę maszynę jest bardziej skuteczne w celowaniu w mierzony obiekt i poprawie dokładności pomiaru.


(3) Termometr na podczerwień dla zwierząt w hodowli zwierząt: Zgodnie z zasadą Plancka, bezdotykowy termometr na podczerwień dla zwierząt może dokładnie mierzyć temperaturę powierzchni ciała określonych części powierzchni ciała zwierzęcia i korygować różnicę temperatur między powierzchnią ciała temperatura i rzeczywista temperatura. Może dokładnie wyświetlać indywidualną temperaturę ciała zwierzęcia.


Określanie zakresu długości fali: Emisyjność i właściwości powierzchni materiału docelowego określają odpowiedź widmową lub długość fali pirometru. W przypadku materiałów stopowych o wysokim współczynniku odbicia emisyjność jest niska lub zmienna. W obszarze wysokich temperatur najlepszą długością fali do pomiaru materiałów metalowych jest bliska podczerwień i można wybrać długość fali {{0}}.18-1.0μm. Inne strefy temperaturowe mogą wybierać długości fal 1,6 μm, 2,2 μm i 3,9 μm. Ponieważ niektóre materiały są przezroczyste przy określonej długości fali, energia podczerwona przeniknie przez te materiały i dla tego materiału należy wybrać specjalną długość fali. Na przykład długości fali 10 μm, 2,2 μm i 3,9 μm są wykorzystywane do pomiaru temperatury wewnętrznej szkła (szkło do badania musi być bardzo grube, w przeciwnym razie przejdzie przez nie); długość fali 5,0 μm służy do pomiaru temperatury wewnętrznej szkła; ; Innym przykładem jest pomiar folii polietylenowej o długości fali 3,43 μm i poliestru o długości fali 4,3 μm lub 7,9 μm.


Określ czas odpowiedzi: Czas odpowiedzi wskazuje szybkość reakcji pirometru na zmierzoną zmianę temperatury, która jest zdefiniowana jako czas potrzebny do osiągnięcia 95 procent energii końcowego odczytu, co jest związane ze stałą czasową fotodetektor, obwód przetwarzania sygnału i system wyświetlania. Czas reakcji nowego termometru na podczerwień może osiągnąć 1 ms. Jest to znacznie szybsze niż metoda pomiaru temperatury kontaktowej. Jeśli prędkość poruszania się celu jest bardzo duża lub podczas pomiaru szybko nagrzewającego się celu, należy wybrać szybko reagujący termometr na podczerwień, w przeciwnym razie nie zostanie osiągnięta wystarczająca odpowiedź sygnału, a dokładność pomiaru zostanie zmniejszona. Jednak nie wszystkie zastosowania wymagają szybko reagującego termometru na podczerwień. W przypadku statycznych lub docelowych procesów termicznych, w których występuje bezwładność cieplna, czas odpowiedzi pirometru można skrócić. Dlatego dobór czasu odpowiedzi termometru na podczerwień powinien być dostosowany do sytuacji mierzonego obiektu.


Rozdzielczość optyczna jest określona przez stosunek D do S, który jest stosunkiem odległości D między pirometrem a tarczą i średnicą S plamki pomiarowej. Jeśli termometr musi być zainstalowany z dala od celu ze względu na warunki środowiskowe i musi być mierzony mały cel, należy wybrać termometr o wysokiej rozdzielczości optycznej. Im wyższa rozdzielczość optyczna, tj. zwiększenie stosunku D:S, tym wyższy koszt pirometru.


Określanie zakresu długości fali: Emisyjność i właściwości powierzchni materiału docelowego określają odpowiedź widmową lub długość fali pirometru. W przypadku materiałów stopowych o wysokim współczynniku odbicia emisyjność jest niska lub zmienna. W obszarze wysokich temperatur najlepsza długość fali do pomiaru materiałów metalowych to bliska podczerwień, a długość fali {{0}}.18-1.{{10}}μm może wynosić wybrany. Inne strefy temperaturowe mogą wybierać długości fal 1,6 μm, 2,2 μm i 3,9 μm. Ponieważ niektóre materiały są przezroczyste przy określonej długości fali, energia podczerwona przeniknie przez te materiały i dla tego materiału należy wybrać specjalną długość fali. Na przykład długości fali 1,0 μm, 2,2 μm i 3,9 μm są używane do pomiaru wewnętrznej temperatury szkła (szkło do badania musi być bardzo grube, w przeciwnym razie przejdzie przez nie); długość fali 5,0 μm służy do pomiaru temperatury wewnętrznej szkła; długość fali 8-14 μm jest używana do niskich pomiarów. Wskazane; innym przykładem jest pomiar długości fali 3,43 μm dla folii polietylenowej z tworzywa sztucznego i długości fali 4,3 μm lub 7,9 μm dla poliestru.


Określ czas odpowiedzi: Czas odpowiedzi wskazuje szybkość reakcji pirometru na zmierzoną zmianę temperatury, która jest zdefiniowana jako czas potrzebny do osiągnięcia 95 procent energii końcowego odczytu, co jest związane ze stałą czasową fotodetektor, obwód przetwarzania sygnału i system wyświetlania. Czas reakcji termometru na podczerwień marki Guangzhou Hongcheng Hong Kong CEM może osiągnąć 1 ms. Jest to znacznie szybsze niż metody pomiaru temperatury kontaktowej. Jeśli prędkość poruszania się celu jest bardzo duża lub podczas pomiaru szybko nagrzewającego się celu, należy wybrać szybko reagujący termometr na podczerwień, w przeciwnym razie nie zostanie osiągnięta wystarczająca odpowiedź sygnału, a dokładność pomiaru zostanie zmniejszona. Jednak nie wszystkie zastosowania wymagają szybko reagującego termometru na podczerwień. W przypadku statycznych lub docelowych procesów termicznych, w których występuje bezwładność cieplna, czas odpowiedzi pirometru można skrócić. Dlatego dobór czasu odpowiedzi termometru na podczerwień powinien być dostosowany do sytuacji mierzonego obiektu.


Funkcja przetwarzania sygnału: Pomiar procesów dyskretnych (takich jak produkcja części) różni się od procesów ciągłych, wymagających termometrów na podczerwień z funkcjami przetwarzania sygnału (takimi jak zatrzymanie wartości szczytowej, zatrzymanie doliny, wartość średnia). Np. podczas pomiaru temperatury szkła na przenośniku taśmowym konieczne jest wykorzystanie wartości szczytowej do utrzymania, a sygnał wyjściowy jego temperatury jest wysyłany do sterownika.


Uwzględnienie warunków środowiskowych: Warunki środowiskowe termometru mają duży wpływ na wyniki pomiarów, które należy wziąć pod uwagę i odpowiednio rozwiązać, w przeciwnym razie wpłynie to na dokładność pomiaru temperatury, a nawet spowoduje uszkodzenie termometru. Gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka i pojawia się kurz, dym i para, możesz wybrać pokrywę ochronną, chłodzenie wodne, system chłodzenia powietrzem, dmuchawę powietrza i inne akcesoria dostarczane przez producenta. Te akcesoria mogą skutecznie przeciwdziałać wpływom środowiska i chronić termometr w celu dokładnego pomiaru temperatury. Podczas określania akcesoriów należy w miarę możliwości poprosić o standaryzację usługi, aby obniżyć koszty instalacji. Gdy dym, kurz lub inne cząstki zmniejszają sygnał energetyczny pomiaru, najlepszym wyborem jest termometr dwukolorowy. W warunkach hałasu, pola elektromagnetycznego, wibracji lub niedostępnych warunków środowiskowych lub innych trudnych warunków, dwukolorowy termometr światłowodowy jest najlepszym wyborem.


W zastosowaniach z uszczelnionymi lub niebezpiecznymi materiałami, takimi jak pojemniki lub komory próżniowe, pirometr patrzy przez okno. Materiał musi być wystarczająco wytrzymały i przechodzić przez zakres długości fali roboczej używanego pirometru. Ustal również, czy operator musi również obserwować przez okno, więc wybierz odpowiednie miejsce instalacji i materiał okna, aby uniknąć wzajemnego wpływu. W aplikacjach do pomiarów w niskich temperaturach materiały Ge lub Si są zwykle używane jako okna, które są nieprzezroczyste dla światła widzialnego, a oko ludzkie nie może obserwować celu przez okno. Jeśli operator musi przejść przez cel w oknie, należy użyć materiału optycznego, który przepuszcza zarówno promieniowanie podczerwone, jak i światło widzialne. Na przykład materiał optyczny, który przepuszcza zarówno promieniowanie podczerwone, jak i światło widzialne, powinien być użyty jako materiał okienny, taki jak ZnSe lub BaF2.


Prosta obsługa i łatwe użytkowanie: Termometry na podczerwień powinny być intuicyjne, łatwe w obsłudze i łatwe w użyciu przez operatorów. Wśród nich przenośne termometry na podczerwień są małe, lekkie i noszone przez ludzi, które integrują pomiar temperatury i wyświetlanie. Przyrządy do pomiaru temperatury mogą wyświetlać temperaturę i wyświetlać różne informacje o temperaturze na panelu wyświetlacza, a niektóre mogą być obsługiwane za pomocą pilota lub programu komputerowego.

W przypadku trudnych i skomplikowanych warunków środowiskowych można wybrać system z oddzielną głowicą do pomiaru temperatury i wyświetlaczem, co ułatwia instalację i konfigurację. Można wybrać postać sygnału wyjściowego pasującą do aktualnego sprzętu sterującego. Kalibracja termometru na podczerwień: termometr na podczerwień musi być skalibrowany, aby poprawnie wyświetlał temperaturę mierzonego celu. Jeśli pomiar temperatury zastosowanego termometru jest poza tolerancją podczas użytkowania, należy go zwrócić do producenta lub centrum napraw w celu ponownej kalibracji.

 

2 infrared thermometer

Wyślij zapytanie