Aké technológie sú dostupné pre infračervené teplomery
Prečo bezkontaktný infračervený teplomer?
Bezkontaktné infračervené teplomery využívajú infračervenú technológiu na rýchle a jednoduché meranie povrchovej teploty objektu. Teploty sa merajú rýchlo bez mechanického kontaktu s meraným objektom. Jednoducho zamierte, stlačte spúšť a prečítajte si údaje o teplote na LCD displeji. Infračervené teplomery sú ľahké, malé, ľahko sa používajú a spoľahlivo merajú horúce, nebezpečné alebo ťažko dostupné predmety bez toho, aby kontaminovali alebo poškodili meraný predmet. Infračervené teplomery môžu vykonať niekoľko meraní za sekundu, zatiaľ čo kontaktné teplomery niekoľko minút za sekundu.
Po druhé, infračervený teplomer, ako pracovať?
Infračervený teplomer na príjem rôznych predmetov sám vyžaruje neviditeľnú infračervenú energiu, infračervené žiarenie je súčasťou elektromagnetického spektra, ktoré zahŕňa rádiové vlny, mikrovlny, viditeľné svetlo, ultrafialové, R-lúče a röntgenové lúče. Infračervené žiarenie sa nachádza medzi viditeľným svetlom a rádiovými vlnami, infračervené vlnové dĺžky sa bežne používajú mikróny, rozsah vlnových dĺžok 0,7 mikrónov - 1000 mikrónov, v skutočnosti 0,7 mikrónov {{7 }} pásmo mikrónov používané pre infračervený teplomer.
Po tretie, ako zabezpečiť presnosť merania teploty infračerveným teplomerom?
Infračervená technológia a jej princípy bezproblémového pochopenia jej bezpečného merania teploty. Pri meraní teploty infračerveným teplomerom sa infračervená energia vyžarovaná meraným objektom cez optický systém infračerveného teplomera v detektore premení na elektrický signál, zobrazia sa hodnoty teploty signálu, existuje niekoľko dôležitých faktorov, ktoré určiť meranie teploty, najdôležitejším faktorom je emisivita, zorné pole, vzdialenosť od miesta a umiestnenie miesta. Emisivita, všetky predmety odrážajú, prenášajú a vyžarujú energiu, iba vyžarovaná energia je ukazovateľom teploty objektu. Keď infračervený teplomer meria teplotu povrchu, prístroj prijíma všetky tri druhy energie. Preto musia byť všetky infračervené teplomery vyladené tak, aby snímali iba vyžarovanú energiu. Chyby merania sú zvyčajne spôsobené infračervenou energiou odrazenou od iných svetelných zdrojov. Niektoré infračervené teplomery môžu meniť emisivitu a hodnoty emisivity pre širokú škálu materiálov možno nájsť v publikovaných tabuľkách emisivity.
Ostatné prístroje majú pevnú emisivitu prednastavenú na 0,95. Táto hodnota emisivity je povrchovou teplotou väčšiny organických materiálov, náterov alebo oxidovaných povrchov a je kompenzovaná aplikáciou pásky alebo plochej čiernej farby na testovaný povrch. Keď páska alebo lak dosiahne rovnakú teplotu ako podkladový materiál, meria sa teplota povrchu pásky alebo laku ako jeho skutočná teplota.
Distance to Spot Ratio, optický systém infračerveného teplomera zbiera energiu z kruhového meracieho bodu a zameriava ju na detektor. Optické rozlíšenie je definované ako pomer vzdialenosti od infračerveného teplomera k objektu k veľkosti meraného bodu (D:S). Čím väčší je pomer, tým lepšie je rozlíšenie IR teplomera a tým menšia je veľkosť meraného bodu. Laserové mierenie, ktoré sa používa len na pomoc pri zameraní na miesto merania.
Najnovším vylepšením infračervenej optiky je pridanie funkcie blízkeho zaostrenia, ktorá poskytuje presné merania malých cieľových oblastí a chráni pred vplyvmi teploty pozadia. Zorné pole, uistite sa, že cieľ je väčší ako veľkosť bodu merania infračerveným teplomerom, čím menší je cieľ, tým bližšie by mal byť. Keď je presnosť obzvlášť dôležitá, zaistite, aby bol cieľ aspoň dvojnásobkom veľkosti bodu.






