Štruktúrne charakteristiky infračerveného teplomera a jeho princíp analýzy
Infračervené svetlo prijaté z meraného objektu je zaostrené šošovkou cez filter na detektore. Detektor cez meraný objekt hustoty žiarenia integrál, čo má za následok prúd alebo napäťový signál úmerný teplote, a potom pripojený k elektrickým komponentom, teplotný signál linearizácie, emisivita oblasti korekcie, a prevedený na štandardný výstupný signál.
V zásade existujú dva druhy prenosného pyrometra a pevného pyrometra, preto budú pri výbere správneho infračerveného pyrometra pre rôzne meracie body hlavné nasledujúce vlastnosti:
1. Pozorovanie
Zrak má túto úlohu, pyrometer odkazuje na meranie bloku alebo meracieho bodu je možné vidieť, veľkú plochu meraného objektu často nevidíme. Na malý meraný objekt a vzdialenejšiu meraciu vzdialenosť sa odporúča zameriavač v podobe šošovky so stupnicou na palubnej doske alebo laserovým ukazovacím bodom.
2, šošovka
Šošovka na určenie meraného bodu pyrometra môže pre veľké predmety vo všeobecnosti stačiť s pevnou ohniskovou vzdialenosťou pyrometra. Vo vzdialenosti merania od bodu zaostrenia však nebude obraz okraja bodu merania jasný. Z tohto dôvodu je lepšie použitie objektívu so zoomom, v danom rozsahu zoomu je možné pyrometer nastaviť na meranie vzdialenosti, najnovší pyrometer s výmennými šošovkami so zoomom, šošovkou na blízko a na diaľku je možné vymeniť bez kontroly kalibrácie.
3, senzor, to znamená spektrálny prijímač
Teplota je nepriamo úmerná vlnovej dĺžke. Pri nízkej teplote objektu je veľmi vhodná dlhovlnná spektrálna oblasť citlivého snímača (tepelný filmový snímač alebo termoelektrický snímač), pri vysokej teplote využije krátkovlnnú citlivosť ovplyvnenú germániom, kremíkom, indiom - gálium a ostatné komponenty fotoelektrického snímača.






