+86-18822802390

Milyen technológiák állnak rendelkezésre infravörös hőmérőkhöz

Feb 29, 2024

Milyen technológiák állnak rendelkezésre infravörös hőmérőkhöz

 

Miért érintésmentes infravörös hőmérő?
Az érintésmentes infravörös hőmérők infravörös technológiát használnak a tárgy felületi hőmérsékletének gyors és egyszerű mérésére. A hőmérséklet-leolvasások gyorsan megtörténnek, anélkül, hogy mechanikusan érintkeznének a mért tárggyal. Egyszerűen célozzon, nyomja meg a ravaszt, és olvassa le a hőmérsékleti adatokat az LCD-kijelzőn. Az infravörös hőmérők könnyűek, kicsik, könnyen használhatók, és megbízhatóan mérik a forró, veszélyes vagy nehezen elérhető tárgyakat anélkül, hogy a mérendő tárgyat szennyeznék vagy károsítanák. Az infravörös hőmérők másodpercenként több leolvasást is végezhetnek, míg az érintkező hőmérők másodpercenként több percet vesznek igénybe.


Másodszor, infravörös hőmérő, hogyan kell dolgozni?
Infravörös hőmérő fogadni a különböző tárgyak maguk bocsátanak ki láthatatlan infravörös energiát, infravörös sugárzás része az elektromágneses spektrum, amely magában foglalja a rádióhullámok, mikrohullámú, látható fény, ultraibolya, R- és röntgensugarak. Az infravörös a látható fény és a rádióhullámok között helyezkedik el, az infravörös hullámhossz általában mikron, a hullámhossztartomány 0,7 mikron - 1000 mikron, valójában 0,7 mikron {{7 }} mikronos sáv az infravörös hőmérőhöz.


Harmadszor, hogyan lehet biztosítani, hogy az infravörös hőmérő hőmérsékletmérés pontos legyen?
Az infravörös technológia és a biztonságos hőmérsékletmérés kifogásolhatatlan megértésének elvei. Amikor az infravörös hőmérővel végzett hőmérsékletmérés, a mérendő tárgy által kibocsátott infravörös energia a detektorban lévő infrahőmérő optikai rendszerén keresztül elektromos jellé alakul, a jel hőmérsékleti leolvasása megjelenik, számos fontos tényező van, határozza meg a hőmérséklet mérést, a legfontosabb tényező az emissziós tényező, a látómező, a folt távolsága és a folt elhelyezkedése. Emissziós képesség, minden tárgy visszaver, továbbít és bocsát ki energiát, csak a kibocsátott energia jelzi a tárgy hőmérsékletét. Amikor egy infravörös hőmérő egy felület hőmérsékletét méri, a műszer mindhárom típusú energiát kapja. Ezért minden infravörös hőmérőt úgy kell beállítani, hogy csak a kibocsátott energiát olvassa. A mérési hibákat általában a más fényforrásokról visszaverődő infravörös energia okozza. Egyes infravörös hőmérők változtathatják az emissziós tényezőt, és sokféle anyag emissziós értékei megtalálhatók a közzétett emissziós táblázatokban.


Más műszerek fix emissziós tényezője 0,95-re van előre beállítva. Ez az emissziós érték a legtöbb szerves anyag, festék vagy oxidált felület felületi hőmérséklete, amelyet szalaggal vagy lapos fekete festékkel kompenzálnak a vizsgált felületre. Amikor a szalag vagy lakk eléri a hordozóanyagéval azonos hőmérsékletet, a szalag vagy lakk felületének hőmérsékletét a rendszer a valódi hőmérsékletként méri.


A Distance to Spot Ratio, az infravörös hőmérő optikai rendszere egy kör alakú mérési pontról gyűjti az energiát, és egy detektorra fókuszálja. Az optikai felbontás az infravörös hőmérő és a tárgy közötti távolság és a mért folt méretének aránya (D:S). Minél nagyobb az arány, annál jobb az IR hőmérő felbontása és annál kisebb a mért foltméret. Lézeres célzás, csak a mérési pont célzására szolgál.


Az infravörös optika legújabb fejlesztése egy közel-fókusz funkció hozzáadása, amely a kis célterületek pontos mérését teszi lehetővé, és véd a háttérhőmérséklet hatásai ellen. A látómezőben ügyeljen arra, hogy a cél nagyobb legyen, mint az infravörös hőmérő mérésének pontmérete, minél kisebb a cél, annál közelebb kell lennie. Amikor a pontosság különösen fontos, győződjön meg arról, hogy a célpont mérete legalább kétszerese a folt méretének.

 

5 digital infrared thermometer

A szálláslekérdezés elküldése