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Spiegazione del coefficiente di distanza del termometro a infrarossi

Aug 24, 2023

Spiegazione del coefficiente di distanza del termometro a infrarossi

 

Il coefficiente di distanza è determinato dal rapporto D: S, che è il rapporto tra la distanza D tra la sonda del termometro e il target e il diametro del target misurato. Se il termometro deve essere installato lontano dal target a causa delle condizioni ambientali e per misurare target di piccole dimensioni, è necessario selezionare un termometro ad alta risoluzione ottica.


Maggiore è la risoluzione ottica, cioè maggiore è il rapporto D:S, maggiore sarà il costo del termometro. Il termometro a infrarossi Raytek D:S varia da 2:1 (basso coefficiente di distanza) a oltre 300:1 (alto coefficiente di distanza). Se il termometro è lontano dall'obiettivo e l'obiettivo è piccolo, è necessario selezionare un termometro con un coefficiente di distanza elevato. Il tester di capacità e induttanza ha le caratteristiche di un carico di lavoro di misurazione ridotto, prestazioni veloci e semplici, stabili, misurazione accurata e un elevato tasso di rilevamento dei guasti. Può essere utilizzato anche per misurare apparecchiature elettriche come CVT e parafulmini.


Per un termometro a lunghezza focale fissa, il punto focale del sistema ottico è un piccolo punto, e il punto vicino e lontano dal punto focale aumenterà, risultando in due coefficienti di distanza. Pertanto, per misurare con precisione la temperatura a distanze vicine e lontane dal punto focale, la dimensione del bersaglio misurato dovrebbe essere maggiore della dimensione del punto nel punto focale; Il termometro zoom ha una posizione di messa a fuoco minima che può essere regolata in base alla distanza dal bersaglio. Aumentando D: S si riduce l'energia ricevuta. Senza aumentare l'apertura di ricezione, è difficile aumentare il coefficiente di distanza D: S, il che aumenta il costo dello strumento.


Il termometro a infrarossi senza contatto è costituito da un sistema ottico, un fotorilevatore, un amplificatore di segnale, elaborazione del segnale, uscita display e altri componenti. Un sistema ottico raccoglie l'energia infrarossa emessa da un oggetto bersaglio, la focalizza su un fotorilevatore e la converte nei corrispondenti segnali elettrici. Dopo essere stato elaborato da un circuito, viene convertito in un valore lineare del segnale di temperatura del target misurato per l'ulteriore elaborazione e controllo del segnale.

 

3 digital Pyrometer

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