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Tre punti di termometro

Jul 30, 2023

Tre punti di termometro

 

Infrarosso sistema:
Infrarosso termometro è composto di ottico sistema, fotorivelatore, segnale amplificatore, segnale elaborazione, display uscita e altro parti. Il sistema ottico raccoglie il infrarosso radiazione energia di il bersaglio in suo campo di vista, e il dimensione di il campo di vista è determinato da il ottico parti di il termometro e suo posizione. Infrarosso energia è focalizzato su a fotorivelatore e convertito in a corrispondente elettrico segnale. Il segnale passa attraverso il amplificatore e il segnale elaborazione circuito, e è convertito in il temperatura valore di il misurato target dopo essere corretto secondo a il algoritmo di il interno trattamento di il strumento e il emissività di il bersaglio.

Il scelta di infrarosso termometro può essere diviso in tre aspetti:
Prestazioni indicatori, tali come temperatura intervallo, spot dimensione, lavoro lunghezza d'onda, misurazione precisione, risposta tempo, ecc.; ambientale e condizioni di lavoro, tale come ambiente temperatura, finestra, display e uscita, protezione accessori, ecc.; altro opzioni, tale come facilità di utilizzo, manutenzione e calibrazione prestazioni e prezzo, ecc., anche avere a certo impatto su il scelta di termometro. Con il continuo sviluppo di tecnologia e tecnologia, il migliore design e nuovo progresso di infrarosso termometri fornire utenti con vari funzioni e multiuso strumenti, espansione il scelta.


Determina il temperatura intervallo:
Il temperatura misurazione intervallo è il più importante prestazioni indice di il termometro. Per esempio, Raytek (Ray Thai) prodotti cover a intervallo di -50 grado - più 3000 grado , ma questo non essere fatto da uno tipo di infrarosso termometro. Ognuno tipo di termometro ha suo proprio specifico temperatura intervallo. Pertanto, il utente's misurato temperatura intervallo deve essere considerato accuratamente e globalmente, né troppo stretto nor too wide. According to the law of blackbody radiation, in the short-wave band of the spectrum, the change of radiation energy caused by temperature will exceed the change of radiation energy caused by emissivity error. Therefore, it is better to use short-wave as much as possible when measuring temperature.



Infrarossi termometri possono essere divisi in monocolore termometri e bicolore termometri (radiazione colorimetrico termometri) secondo il principio. Per monocromatico termometri, quando misurazione temperatura, il area di il target a essere misurato dovrebbe riempire il campo di vista di il termometro. It è raccomandato quello il misurato target dimensione superare 50 percento di il campo di vista. Se il target dimensione è più piccolo di il campo di vista, il sfondo radiazione energia volontà enter il visuale e acustico simboli di il termometro e interferire con il temperatura misurazione letture, causare errori. Viceversa, se il target è più grande di il pirometro's campo di vista, il pirometro sarà non essere influenzato da sfondo esterno il misurazione area.


The temperature of a two-color thermometer is determined by the ratio of radiant energy in two independent wavelength bands. Therefore, when the target to be measured is small, does not fill the site, and there is smoke, dust, or obstruction on the measurement path that attenuates the radiation energy, it will not affect the measurement results. Even in the case of 95 percent energy attenuation, the required temperature measurement accuracy can still be guaranteed. For targets that are small and moving or vibrating; sometimes move within the field of view, or may partially move out of the field of view, under these conditions, the use of a two-color thermometer is the best choice. If it is impossible to aim directly between the thermometer and the target, and the measurement channel is bent, narrow, blocked, etc., the two-color fiber optic thermometer is the best choice. This is due to its small diameter, flexibility, and ability to transmit optical radiant energy over curved, blocked, and folded channels, thus enabling measurement of targets that are difficult to access, in harsh conditions, or near electromagnetic fields.


Determining Optical Resolution (Distance and Sensitivity)
Il ottico risoluzione è determinato da il rapporto di D a S, che è il rapporto di la distanza D tra il pirometro a il bersaglio e il diametro S di il misurazione spot. Se il termometro deve essere installato lontano lontano da il target dovuto a ambiente condizioni, e a piccolo target deve essere misurato, a termometro con alto ottico risoluzione dovrebbe essere selezionato. Il superiore il ottico risoluzione, quello è, il superiore il D:S rapporto, il superiore il costo di il termometro.


Determine il lunghezza d'onda intervallo:
The emissivity and surface properties of the target material determine the spectral response or wavelength of the pyrometer. For high reflectivity alloy materials, there is low or varying emissivity. In the high temperature area, the best wavelength for measuring metal materials is near infrared, and the wavelength of {{0}}.18-1.0μm can be selected. Other temperature zones can choose 1.6μm, 2.2μm and 3.9μm wavelength. Since some materials are transparent at a certain wavelength, infrared energy will penetrate these materials, and a special wavelength should be selected for this material. For example, the wavelengths of 10 μm, 2.2 μm and 3.9 μm are used for measuring the internal temperature of the glass (the glass to be tested must be very thick, otherwise it will pass through) wavelengths; the wavelength of 5.0 μm is used for measuring the internal temperature of the glass; The wavelength of 3.43 μm is used for measuring polyethylene plastic film, and the wavelength of 4.3 μm or 7.9 μm is used for polyester. If the thickness exceeds 0.4mm, choose 8-14μm wavelength; another example is to measure C02 in the flame with a narrow-band 4.24-4.3μm wavelength, measure C0 in the flame with a narrow-band 4.64μm wavelength, and measure N02 in the flame with a 4.47μm wavelength.


Determina risposta ora:
The response time indicates the reaction speed of the infrared thermometer to the measured temperature change, which is defined as the time required to reach 95 percent of the energy of the final reading, which is related to the time constant of the photodetector, signal processing circuit and display system. The response time of the new infrared thermometer can reach 1ms. This is much faster than the contact temperature measurement method. If the moving speed of the target is very fast or when measuring a rapidly heating target, a fast-response infrared thermometer should be selected, otherwise the sufficient signal response will not be achieved, and the measurement accuracy will be reduced. However, not all applications require a fast-response infrared thermometer. For stationary or target thermal processes where thermal inertia exists, the response time of the pyrometer can be relaxed. Therefore, the choice of the response time of the infrared thermometer should be adapted to the situation of the measured target.

 

3 non contact infrared thermometer

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