Termometr na podczerwień musi być dobrany prawidłowo
Technologia pomiaru temperatury w podczerwieni odgrywa ważną rolę w kontroli i monitorowaniu jakości produktów, diagnostyce usterek sprzętu online, ochronie bezpieczeństwa i oszczędzaniu energii w moim kraju. W ciągu ostatnich dwóch dekad bezkontaktowe termometry na podczerwień rozwijały się szybko pod względem technologicznym, ich wydajność była stale ulepszana, zakres ich zastosowań był stale rozszerzany, a ich udział w rynku rósł z roku na rok. W porównaniu z kontaktową metodą pomiaru temperatury, pomiar temperatury w podczerwieni ma zalety szybkiego czasu reakcji, bezkontaktowego, bezpiecznego użytkowania i długiej żywotności. Cyfrowe mierniki hałasu również odgrywają pewną rolę w pomiarze poziomu dźwięku.
Zasada działania termometru zewnętrznego:
Zrozumienie zasady działania, wskaźników technicznych, środowiskowych warunków pracy, obsługi i konserwacji termometru pozagrupowego ma pomóc użytkownikom w prawidłowym wyborze i użytkowaniu termometru na podczerwień.
Wszystkie obiekty o temperaturze wyższej niż ** zero nieustannie emitują energię promieniowania podczerwonego do otaczającej przestrzeni. Charakterystyka promieniowania podczerwonego obiektu — wielkość energii promieniowania i jej rozkład według długości fali — jest ściśle związana z temperaturą jego powierzchni. Dlatego mierząc energię podczerwieni wypromieniowaną przez sam obiekt, można dokładnie określić temperaturę jego powierzchni, co jest obiektywną podstawą, na której opiera się pomiar temperatury promieniowania podczerwonego.
Termometr Prawo promieniowania ciała doskonale czarnego:
Ciało doskonale czarne to wyidealizowany promiennik, który pochłania energię promieniowania o wszystkich długościach fal, nie odbija ani nie przepuszcza energii i ma emisyjność na swojej powierzchni równą 1. Należy zaznaczyć, że w przyrodzie nie ma ciała doskonale czarnego, jednak w celu wyjaśnienia i uzyskania prawa rozkładu promieniowania podczerwonego należy w badaniach teoretycznych dobrać odpowiedni model. Jest to skwantowany model oscylatora promieniowania jamy ciała zaproponowany przez Jintai Tech. Prawo promieniowania ciała doskonale czarnego firmy Jintai Scientific Instruments, czyli spektralna luminancja ciała doskonale czarnego wyrażona w długości fali, jest punktem wyjścia wszystkich teorii promieniowania podczerwonego, dlatego nazywa się je prawem promieniowania ciała doskonale czarnego.
Wpływ emisyjności obiektu termometru na pomiar temperatury promieniowania:
Prawie wszystkie rzeczywiste obiekty w przyrodzie nie są ciałami doskonale czarnymi. Ilość promieniowania wszystkich rzeczywistych obiektów zależy nie tylko od długości fali promieniowania i temperatury obiektu, ale także od rodzaju materiału, z którego obiekt się składa, metody przygotowania, procesu termicznego oraz stanu powierzchni i warunków środowiskowych . Dlatego, aby prawo promieniowania ciała doskonale czarnego odnosiło się do wszystkich przedmiotów praktycznych, należy wprowadzić współczynnik proporcjonalności związany z właściwościami materiału i stanem powierzchni, a mianowicie emisyjność. Współczynnik ten określa, jak bliskie jest promieniowanie cieplne rzeczywistego obiektu do promieniowania ciała doskonale czarnego i ma wartość od zera do wartości mniejszej niż 1. Zgodnie z prawem promieniowania, o ile znana jest emisyjność materiału , można poznać charakterystykę promieniowania podczerwonego dowolnego obiektu.
Główne czynniki wpływające na emisyjność termometrów na podczerwień to:
Rodzaj materiału, chropowatość powierzchni, struktura fizyczna i chemiczna oraz grubość materiału itp.
Podczas pomiaru temperatury celu za pomocą termometru na podczerwień należy najpierw zmierzyć ilość promieniowania podczerwonego celu w jego zakresie pasma, a następnie termometr powinien obliczyć temperaturę mierzonego celu. Termometry monochromatyczne są proporcjonalne do ilości promieniowania w paśmie: termometry dwukolorowe są proporcjonalne do stosunku promieniowania w dwóch pasmach.
Termometry na podczerwień muszą być odpowiednio dobrane do systemu na podczerwień:
Termometr na podczerwień składa się z układu optycznego, fotodetektora, wzmacniacza sygnału, przetwarzania sygnału i wyjścia wyświetlacza. Układ optyczny skupia energię promieniowania podczerwonego celu w jego polu widzenia, a rozmiar pola widzenia jest określony przez optyczne części termometru i ich położenie. Energia podczerwieni jest skupiana na fotodetektorze i przetwarzana na odpowiedni sygnał elektryczny. Sygnał jest przetwarzany na wartość temperatury mierzonego celu po skorygowaniu przez wzmacniacz i układ przetwarzania sygnału oraz skorygowany zgodnie z algorytmem terapii wewnętrznej instrumentu i emisyjnością celu.
Wybór termometrów na podczerwień można podzielić na trzy aspekty:
Wskaźniki wydajności, takie jak zakres temperatur, rozmiar plamki, długość fali roboczej, dokładność pomiaru, czas reakcji itp.; środowisko i warunki pracy, takie jak temperatura otoczenia, okno, wyświetlacz i wyjście, akcesoria ochronne itp.; inne opcje, takie jak łatwość obsługi, konserwacji i kalibracji, wydajność i cena itp., również mają pewien wpływ na wybór termometru. Dzięki technologii i ciągłemu rozwojowi, najlepsze projekty i nowe osiągnięcia w termometrach na podczerwień zapewniają użytkownikom różnorodne funkcjonalne i wielofunkcyjne instrumenty, poszerzając wybór.
Określ zakres temperatur:
Zakres pomiaru temperatury jest jednym z najważniejszych wskaźników wydajności termometru. Na przykład zakres pokrycia produktów z serii JTCIN wynosi -20 stopni - plus 2400 stopni , ale nie można tego zrobić za pomocą jednego typu termometru na podczerwień. Każdy model termometru ma swój określony zakres temperatur. Dlatego zakres temperatur zmierzonych przez użytkownika należy uznać za dokładny i wyczerpujący, ani za wąski, ani za szeroki. Zgodnie z prawem promieniowania ciała doskonale czarnego zmiana energii promieniowania spowodowana temperaturą w krótkim paśmie widma będzie większa niż zmiana energii promieniowania spowodowana błędem emisyjności.
Określ rozmiar docelowy:
Zgodnie z zasadą, termometry na podczerwień można podzielić na termometry monochromatyczne oraz termometry dwukolorowe (radiacyjne termometry kolorymetryczne). W przypadku termometru monochromatycznego powierzchnia mierzonego celu powinna podczas pomiaru temperatury wypełniać pole widzenia termometru. Zaleca się, aby rozmiar mierzonego celu przekraczał 50 procent pola widzenia. Jeśli rozmiar celu jest mniejszy niż pole widzenia, energia promieniowania tła dostanie się do gałęzi audiowizualnej termometru, zakłócając odczyt pomiaru temperatury, powodując błędy. I odwrotnie, jeśli cel jest większy niż pole widzenia termometru, na termometr nie będzie miało wpływu tło poza obszarem pomiaru






