Otázky a odpovede o infračervených teplomeroch Ako obsluhovať teplomer
Otázka: Niektoré materiály šošoviek produktov infračerveného teplomera sú vyrobené z optického skla a niektoré sú vyrobené z plastu. V čom je rozdiel?
Odpoveď: Výhodou použitia plastových šošoviek je, že cena je nízka, ale šošovka je značne ovplyvnená teplotou a je ľahké ju starnúť a deformovať, aby sa ovplyvnila presnosť. Navyše nie je ľahké ho čistiť a udržiavať, keď je plastový zrkadlový povrch znečistený. Teplomer s plastovou šošovkou by sa mal vyhýbať meraniu a blízkosti predmetov s vysokou teplotou. Teplomer s optickou šošovkou má vysokú presnosť a je vhodný pre príležitosti s náročným prostredím. Môže sa používať pri rôznych príležitostiach s vysokou a nízkou teplotou a ľahko sa čistí a udržiava.
Otázka: Aký je rozdiel medzi laserovým zameriavaním a zameriavaním ďalekohľadom?
Odpoveď: Toto sú dve bežne používané metódy zameriavania pre infračervené teplomery. Na zameriavanie ďalekohľadom sú vhodné objekty s vysokou teplotou, na laserové mierenie sú vhodné merania strednej a nízkej teploty. Červený laserový bod pre laserové mierenie je veľmi vhodný na mierenie predmetov a má široké uplatnenie. Ale pre vysokoteplotné objekty s tisíckami stupňov, pretože väčšina samotných objektov vyžaruje červené svetlo, laserové bodky na objektoch nie je možné jasne vidieť, takže pri príležitostiach s vysokou teplotou by sa mala použiť metóda zameriavania ďalekohľadom.
Otázka: Na čo si dať pozor pri výbere meracieho rozsahu infračerveného teplomera?
Odpoveď: Ako každé testovacie zariadenie sa pri skutočnom používaní pokúste použiť stred rozsahu prístroja a vyhnite sa používaniu oboch koncov rozsahu, aby sa prístroj mohol používať spoľahlivo a stabilne. Pri meraní objektov s vysokou teplotou si vyberte infračervený teplomer s čo najkratšou vlnovou dĺžkou 0,9 ~ 2,5 μm, ktorý dokáže merať stabilnejšie a presnejšie!
Otázka: Ako zabezpečiť presnosť merania teploty?
Odpoveď: Úplné pochopenie infračervenej technológie a jej princípov je základom pre presné meranie teploty. Pri použití bezkontaktného zariadenia na meranie teploty prechádza infračervená energia vyžarovaná z meraného objektu cez optický systém teplomera alebo termokamery a senzorom sa premieňa na elektrický signál. Tento signál sa potom zobrazí ako údaj o teplote a/alebo termosnímka. Presnosť merania určuje niekoľko faktorov. Dôležitejšími faktormi sú emisivita, vzdialenosť a zorné pole.
Otázka: Aký je princíp infračerveného merania?
Odpoveď: Infračervené teplomery zachytávajú infračervenú energiu vyžarovanú zo všetkých predmetov. Infračervené žiarenie je súčasťou elektromagnetického spektra, ktoré zahŕňa rádiové vlny, mikrovlny, viditeľné svetlo, ultrafialové svetlo, gama lúče a röntgenové lúče.
Infračervené svetlo spadá medzi spektrum viditeľného svetla a rádiových vĺn. Infračervené vlnové dĺžky sú zvyčajne vyjadrené v mikrónoch a infračervené spektrum sa pohybuje od {{0}},7 do 1000 mikrónov. V praxi infračervené merania teploty využívajú rozsah vlnových dĺžok od 0,7 do 14 mikrónov.
Otázka: Aký je princíp fungovania infračerveného teplomera?
Odpoveď: Infračervený teplomer sa skladá z optického systému, fotodetektora, zosilňovača signálu, spracovania signálu, výstupu displeja a ďalších častí. Optický systém zhromažďuje energiu infračerveného žiarenia cieľa vo svojom zornom poli a infračervená energia sa zhromažďuje na fotodetektore a premieňa sa na zodpovedajúci elektrický signál, ktorý sa potom premieňa na hodnotu teploty meraného cieľa.






