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Domande tecniche e risposte per termometri a infrarossi

Mar 01, 2023

Domande tecniche e risposte per termometri a infrarossi

 

1. Perché utilizzare un termometro a infrarossi senza contatto?
I termometri a infrarossi senza contatto utilizzano la tecnologia a infrarossi per misurare rapidamente e facilmente la temperatura superficiale degli oggetti. Ottieni rapidamente letture della temperatura senza contatto meccanico con l'oggetto misurato. Basta mirare, premere il grilletto e leggere i dati della temperatura sul display LCD. I termometri a infrarossi sono leggeri, compatti, facili da usare e misurano in modo affidabile oggetti caldi, pericolosi o difficili da raggiungere senza contaminare o danneggiare l'oggetto da misurare. I termometri a infrarossi possono effettuare diverse letture al secondo, mentre i termometri a contatto impiegano diversi minuti per misurare al secondo.
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2. Come funziona il termometro a infrarossi?
I termometri a infrarossi ricevono energia infrarossa invisibile emessa da vari oggetti stessi. La radiazione infrarossa fa parte dello spettro elettromagnetico, che comprende le onde radio, le microonde, la luce visibile, l'ultravioletto, i raggi R e i raggi X. L'infrarosso si trova tra la luce visibile e le onde radio. Le lunghezze d'onda dell'infrarosso sono comunemente espresse in micron e l'intervallo di lunghezze d'onda va da 0,7 micron a 1000 micron. Infatti, la banda da 0,7 micron a 14 micron viene utilizzata per i termometri a infrarossi.


3. Come garantire l'accuratezza della misurazione della temperatura del termometro a infrarossi?
Una conoscenza indiscussa della tecnologia a infrarossi e dei suoi principi per la misurazione precisa della temperatura. Quando la temperatura viene misurata da un termometro a infrarossi, l'energia a infrarossi emessa dall'oggetto misurato viene convertita in un segnale elettrico sul rilevatore attraverso il sistema ottico del termometro a infrarossi e viene visualizzata la lettura della temperatura del segnale. I fattori più importanti sono l'emissività, il campo visivo, la distanza dallo spot e la posizione dello spot. Emissività, tutti gli oggetti riflettono, trasmettono ed emettono energia e solo l'energia emessa fornisce un'indicazione della temperatura dell'oggetto. Quando un termometro a infrarossi misura la temperatura superficiale, lo strumento riceve tutti e tre i tipi di energia. Pertanto, tutti i termometri a infrarossi devono essere sintonizzati per leggere solo l'energia emessa. Gli errori di misurazione sono spesso causati dall'energia infrarossa riflessa da altre sorgenti luminose. Alcuni termometri a infrarossi possono variare l'emissività e i valori di emissività per vari materiali possono essere trovati nelle tabelle di emissività pubblicate. Altri strumenti sono stati fissati con un preset di emissività di 0.95. Questo valore di emissività è per la temperatura superficiale della maggior parte dei materiali organici, superfici verniciate o ossidate, ed è compensato applicando un nastro o vernice nera opaca sulla superficie da misurare. Quando il nastro o la vernice raggiunge la stessa temperatura del materiale di base, misurare la temperatura della superficie del nastro o della vernice, che è la sua vera temperatura. Il rapporto tra la distanza dal punto. Il sistema ottico del termometro a infrarossi raccoglie l'energia dal punto di misurazione circolare e la focalizza sul rilevatore. La risoluzione ottica è definita come il rapporto tra la distanza dal termometro a infrarossi all'oggetto e la dimensione del punto da misurare (D :S). Maggiore è il rapporto, migliore è la risoluzione del termometro a infrarossi e minore è la dimensione del punto misurato. Puntamento laser, solo per aiutare a mirare al punto di misurazione. Un recente miglioramento nell'ottica a infrarossi è l'aggiunta di una funzione di messa a fuoco vicina che fornisce misurazioni accurate di piccole aree target ed è immune agli effetti della temperatura di fondo. Campo visivo, assicurarsi che il bersaglio sia più grande della dimensione del punto del termometro a infrarossi. Più piccolo è il bersaglio, più vicino dovrebbe essere. Quando la precisione è fondamentale, assicurati che il bersaglio sia almeno 2 volte la dimensione dello spot.

 

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