La struttura fondamentale di un termometro a infrarossi
La struttura principale del termometro a infrarossi è quella di focalizzare i raggi infrarossi ricevuti dall'oggetto misurato sul rilevatore attraverso la lente attraverso il filtro. Il rilevatore genera un segnale di corrente o tensione proporzionale alla temperatura attraverso l'integrazione della densità di radiazione dell'oggetto misurato. Nei componenti elettrici successivamente collegati, il segnale di temperatura viene linearizzato, l'area di emissività viene corretta e convertita in un segnale di uscita standard.
In linea di principio, esistono due tipi di termometri portatili e termometri fissi. Pertanto, quando si sceglie un termometro a infrarossi adatto per diversi punti di misurazione, le seguenti caratteristiche saranno le principali:
1. Miratore
Il collimatore ha questo effetto e permette di vedere il blocco di misura o il punto di misura indicato dal termometro e spesso il collimatore può essere utilizzato per oggetti misurati di grandi dimensioni. Per oggetti piccoli e distanze di misurazione lunghe si consigliano mirini con scale sul quadro strumenti o punti di puntamento laser sotto forma di lenti che trasmettono la luce.
2. Obiettivo
La lente determina il punto misurato del pirometro. Per oggetti di grandi dimensioni è generalmente sufficiente un pirometro con lunghezza focale fissa. Ma quando la distanza di misurazione è lontana dal punto AF, l’immagine al bordo del punto di misurazione risulterà poco chiara. Per questo motivo è meglio utilizzare un obiettivo zoom. All'interno dell'intervallo di zoom specificato, il termometro può regolare la distanza di misurazione. L'ultimo termometro ha una lente sostituibile zoomabile. La lente da vicino e quella da lontano possono essere ricontrollate senza calibrazione. sostituire.
3. Il sensore, ovvero il ricevitore spettrale
La temperatura è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. A basse temperature dell'oggetto sono adatti sensori sensibili alla regione spettrale delle onde lunghe (sensori a film caldo o sensori piroelettrici), mentre ad alte temperature sono adatti sensori sensibili alle onde corte composti da germanio, silicio, indio-gallio, ecc. usato. Sensori fotoelettrici.
Nella scelta della sensibilità spettrale considerare anche le bande di assorbimento dell'idrogeno e dell'anidride carbonica. In un certo intervallo di lunghezze d'onda, la cosiddetta "finestra atmosferica", H2 e CO2 sono quasi trasparenti ai raggi infrarossi, quindi la sensibilità alla luce del termometro deve rientrare in questo intervallo per escludere l'influenza dei cambiamenti di concentrazione atmosferica, durante la misurazione pellicole sottili o vetri, bisogna inoltre considerare che questi materiali non vengono facilmente penetrati entro una certa lunghezza d'onda. Per evitare errori di misurazione causati dalla luce di fondo, utilizzare un sensore adatto che riceva solo la temperatura superficiale. I metalli hanno questa proprietà fisica e l'emissività aumenta con la diminuzione della lunghezza d'onda. Per esperienza, per misurare la temperatura dei metalli, generalmente si sceglie la lunghezza d'onda di misurazione più corta.






