Az infravörös hőmérők három kategóriába sorolhatók és alapelveik
Az infravörös hőmérők három kategóriája:
(1) Infravörös hőmérő emberi használatra: A homlok típusú infravörös hőmérő olyan hőmérő, amely az infravörös vétel elvét használja az emberi test mérésére. Használat közben csak az érzékelési ablakot kell kényelmesen a homlokhoz igazítania, és gyorsan és pontosan mérheti a testhőmérsékletet.
(2) Ipari infravörös hőmérő: Az ipari infravörös hőmérő az objektum felületi hőmérsékletét méri, optikai érzékelője energiát sugároz, visszaver és továbbít, majd az energiát a szonda összegyűjti és fókuszálja, majd az információt leolvasássá alakítja. megjelenítés más áramkörökkel A gépen az ezzel a géppel felszerelt lézerfény hatékonyabban irányítja a mért tárgyat és javítja a mérési pontosságot.
(3) Infravörös hőmérő állattenyésztésben lévő állatok számára: A Planck-elv szerint az állatok infravörös, érintés nélküli hőmérője pontosan mérheti az állat testfelületének bizonyos részeinek testfelszíni hőmérsékletét, és korrigálhatja a testfelület közötti hőmérséklet-különbséget. hőmérséklet és a tényleges hőmérséklet. Pontosan tudja megjeleníteni az állat egyéni testhőmérsékletét.
A hullámhossz-tartomány meghatározása: A célanyag emissziós képessége és felületi tulajdonságai határozzák meg a pirométer spektrális válaszát vagy hullámhosszát. A nagy fényvisszaverő képességű ötvözetanyagok esetében alacsony vagy változó az emissziós tényező. A magas hőmérsékletű területen a fémanyagok mérésére a legjobb hullámhossz a közeli infravörös, és a {{0}}.18-1.0μm hullámhossz választható. A többi hőmérsékleti zóna 1,6 μm, 2,2 μm és 3,9 μm hullámhosszt választhat. Mivel egyes anyagok egy bizonyos hullámhosszon átlátszóak, az infravörös energia áthatol ezeken az anyagokon, és ehhez az anyaghoz speciális hullámhosszt kell kiválasztani. Például az üveg belső hőmérsékletének mérésére a 10 μm, 2,2 μm és 3,9 μm hullámhosszokat használják (a vizsgálandó üvegnek nagyon vastagnak kell lennie, különben átmegy); az 5,0 μm-es hullámhossz az üveg belső hőmérsékletének mérésére szolgál; ; Egy másik példa a 3,43 μm hullámhosszú polietilén műanyag fólia és a 4,3 μm vagy 7,9 μm hullámhosszú poliészter mérése.
Határozza meg a válaszidőt: A válaszidő az infravörös hőmérő reakciósebességét mutatja a mért hőmérséklet-változásra, amelyet úgy definiálunk, mint azt az időt, amely a végső leolvasási energia 95 százalékának eléréséhez szükséges, és ez a mért időállandóhoz kapcsolódik. fotodetektor, jelfeldolgozó áramkör és kijelzőrendszer. Az új infravörös hőmérő válaszideje elérheti az 1 ms-t. Ez sokkal gyorsabb, mint az érintkezési hőmérséklet mérési módszere. Ha a céltárgy mozgási sebessége nagyon gyors, vagy gyorsan melegedő célpont mérésekor gyors reagálású infrahőmérőt kell választani, ellenkező esetben a megfelelő jelválasz nem érhető el, a mérési pontosság csökken. Azonban nem minden alkalmazáshoz van szükség gyors reagálású infravörös hőmérőre. Statikus vagy céltermikus folyamatok esetén, ahol termikus tehetetlenség van, a pirométer válaszideje lazítható. Ezért az infravörös hőmérő válaszidejének megválasztását a mért célpont helyzetéhez kell igazítani.
Az optikai felbontást a D:S arány határozza meg, amely a pirométer és a céltárgy közötti D távolság és a mérési pont S átmérőjének aránya. Ha a hőmérőt a környezeti viszonyok miatt a céltól távol kell elhelyezni, és kis célpontot kell mérni, akkor nagy optikai felbontású hőmérőt kell választani. Minél nagyobb az optikai felbontás, azaz a D:S arány növelése, annál magasabb a pirométer költsége.
A hullámhossz-tartomány meghatározása: A célanyag emissziós képessége és felületi tulajdonságai határozzák meg a pirométer spektrális válaszát vagy hullámhosszát. A nagy fényvisszaverő képességű ötvözetanyagok esetében alacsony vagy változó az emissziós tényező. A magas hőmérsékletű területen a fémanyagok mérésére a legjobb hullámhossz a közeli infravörös, a {{0}}.18-1.{{10}}μm hullámhossz pedig a közeli infravörös kiválasztott. A többi hőmérsékleti zóna 1,6 μm, 2,2 μm és 3,9 μm hullámhosszt választhat. Mivel egyes anyagok egy bizonyos hullámhosszon átlátszóak, az infravörös energia áthatol ezeken az anyagokon, és ehhez az anyaghoz speciális hullámhosszt kell kiválasztani. Például az üveg belső hőmérsékletének mérésére az 1,0 μm, 2,2 μm és 3,9 μm hullámhosszokat használják (a vizsgálandó üvegnek nagyon vastagnak kell lennie, különben átmegy); az 5,0 μm-es hullámhossz az üveg belső hőmérsékletének mérésére szolgál; a 8-14 μm hullámhosszt alacsony méréshez használjuk. Célszerű; egy másik példa a 3,43 μm hullámhossz mérése polietilén műanyag fólia, és a 4,3 μm vagy 7,9 μm hullámhossz poliészter esetében.
Határozza meg a válaszidőt: A válaszidő az infravörös hőmérő reakciósebességét mutatja a mért hőmérséklet-változásra, amelyet úgy definiálunk, mint azt az időt, amely a végső leolvasási energia 95 százalékának eléréséhez szükséges, és ez a mért időállandóhoz kapcsolódik. fotodetektor, jelfeldolgozó áramkör és kijelzőrendszer. A Guangzhou Hongcheng Hong Kong CEM márkájú infravörös hőmérő válaszideje elérheti az 1 ms-t. Ez sokkal gyorsabb, mint az érintkezési hőmérséklet mérési módszerei. Ha a céltárgy mozgási sebessége nagyon gyors, vagy gyorsan melegedő célpont mérésekor gyors reagálású infrahőmérőt kell választani, ellenkező esetben a megfelelő jelválasz nem érhető el, a mérési pontosság csökken. Azonban nem minden alkalmazáshoz van szükség gyors reagálású infravörös hőmérőre. Statikus vagy céltermikus folyamatok esetén, ahol termikus tehetetlenség van, a pirométer válaszideje lazítható. Ezért az infravörös hőmérő válaszidejének megválasztását a mért célpont helyzetéhez kell igazítani.
Jelfeldolgozási funkció: A diszkrét folyamatok (például az alkatrészgyártás) mérése eltér a folyamatos folyamatoktól, ezért az infravörös hőmérőknek jelfeldolgozó funkciókkal kell rendelkezniük (például csúcstartás, völgytartás, átlagérték). Például a szállítószalagon az üveg hőmérsékletének mérésekor a csúcsértéket kell használni a tartáshoz, és a hőmérsékletének kimeneti jele a vezérlőhöz kerül.
Környezeti feltételek figyelembe vétele: A hőmérő környezeti feltételei nagymértékben befolyásolják a mérési eredményeket, amit figyelembe kell venni és megfelelően megoldani, ellenkező esetben befolyásolja a hőmérséklet mérési pontosságát, sőt a hőmérő károsodását is okozhatja. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, és por, füst és gőz van, választhat a gyártó által biztosított védőburkolat, vízhűtés, léghűtés, légfúvó és egyéb tartozékok közül. Ezek a tartozékok hatékonyan kezelik a környezeti hatásokat, és megvédik a hőmérőt a pontos hőmérsékletmérés érdekében. A tartozékok megadásakor a lehető legnagyobb mértékben szabványosító szolgáltatást kell kérni a telepítési költségek csökkentése érdekében. Ha a füst, por vagy egyéb részecskék csökkentik a mérési energiajelet, a kétszínű hőmérő a legjobb választás. Zaj, elektromágneses tér, vibráció vagy nehezen megközelíthető környezeti viszonyok, illetve egyéb zord körülmények esetén a száloptikás kétszínű hőmérő a legjobb választás.
Zárt vagy veszélyes anyagokkal, például tartályokkal vagy vákuumkamrákkal végzett alkalmazásoknál a pirométer ablakon keresztül néz. Az anyagnak elég erősnek kell lennie, és át kell haladnia a használt pirométer működési hullámhossz-tartományán. Azt is határozza meg, hogy a kezelőnek az ablakon keresztül is kell-e megfigyelnie, ezért válassza ki a megfelelő beépítési helyet és az ablakanyagot, hogy elkerülje a kölcsönös befolyásolást. Alacsony hőmérsékletű mérési alkalmazásoknál általában Ge vagy Si anyagokat használnak ablakként, amelyek átlátszatlanok a látható fényre, és az emberi szem nem tudja megfigyelni a célt az ablakon keresztül. Ha a kezelőnek át kell haladnia az ablakon, akkor olyan optikai anyagot kell használni, amely infravörös sugárzást és látható fényt is átereszt. Például ablakanyagként olyan optikai anyagot kell használni, amely infravörös sugárzást és látható fényt is átereszt, mint például a ZnSe vagy a BaF2.
Egyszerű kezelés és könnyű használat: Az infravörös hőmérőknek intuitívnak, könnyen kezelhetőnek és a kezelők számára könnyen használhatónak kell lenniük. Közülük a hordozható infravörös hőmérők kicsik, könnyűek, és az emberek maguknál hordják, amelyek integrálják a hőmérséklet mérését és a kijelző kimenetét. A hőmérsékletmérő műszerek képesek megjeleníteni a hőmérsékletet, és különféle hőmérsékleti információkat bocsátanak ki a kijelzőpanelen, és egyesek távirányítóval vagy számítógépes szoftverrel is működtethetők.
Kíméletlen és bonyolult környezeti feltételek esetén külön hőmérsékletmérő fejjel és kijelzővel rendelkező rendszer választható az egyszerű telepítés és konfigurálás érdekében. Kiválasztható az aktuális vezérlőberendezésnek megfelelő jelkimeneti forma. Az infravörös hőmérő kalibrálása: az infravörös hőmérőt úgy kell kalibrálni, hogy helyesen tudja megjeleníteni a mért célpont hőmérsékletét. Ha a használt hőmérő hőmérséklet-mérése használat közben túllépi a tűréshatárt, akkor azt vissza kell küldeni a gyártóhoz vagy a javítóközponthoz újrakalibrálás céljából.






