Qual è il principio di un termometro bicolore?
Un termometro monocromatico è composto da un sensore a banda infrarossa e da un circuito di elaborazione dati. Quando si misura il target, è necessario che l'oggetto target sia riempito con un campo visivo completo e che non vi siano fumo o vapore acqueo tra il termometro e il target.
Il termometro bicolore è composto da due diversi sensori di lunghezza d'onda e circuiti di elaborazione dati. Il termometro ha una certa capacità anti-interferenza contro fumo e vapore acqueo.
Il termometro bicolore può misurare solo oggetti ad alta temperatura e non sarà disturbato in condizioni ambientali sfavorevoli.
Un termometro bicolore è un tipo di termometro a infrarossi relativamente diverso da un termometro monocolore. Il suo principio di funzionamento è:
Il rapporto tra l'energia della radiazione proveniente da due bande diverse ha una certa corrispondenza con la temperatura.
Due serie di filtri monocromatici a larghezza di banda stretta vengono utilizzati per ricevere l'energia della radiazione da due bande adiacenti, convertirla in segnali elettrici e confrontarli. Questo rapporto può essere utilizzato per determinare la temperatura dell'oggetto misurato.
Rispetto alla misurazione della temperatura monocromatica, la tecnologia di misurazione della temperatura a doppio colore offre risultati di misurazione della temperatura più stabili e accurati.
Grazie alla determinazione della temperatura attraverso il rapporto dell'energia della radiazione in due bande diverse, riduce la dipendenza dai valori dell'energia della radiazione ed è più adattabile agli ambienti di misurazione difficili rispetto ai termometri monocromatici.
Ad esempio, quando il target è ostruito o quando si misurano target più piccoli, un termometro a infrarossi bicolore presenta più vantaggi.
Quando è presente un'ostruzione tra il campo visivo e il bersaglio, l'ostruzione si riflette principalmente nel processo di misurazione della temperatura a infrarossi:
1: Il bersaglio testato o il canale di mira è alquanto ostruito;
È presente polvere, fumo o vapore acqueo tra il termometro a infrarossi e l'oggetto misurato;
3: L'area attraversata durante la misurazione ridurrà la ricezione dell'energia radiante da parte del termometro a infrarossi, come griglie, recinzioni, piccoli fori, ecc.;
Aumentare la finestra di osservazione durante la misurazione, poiché sulla superficie della finestra è presente umidità o polvere, che modifica la trasmittanza infrarossa e influenza i risultati della misurazione;
5: Accumulo di polvere o umidità sulla lente del sensore.
In generale, quando l'oggetto misurato è ostruito o ci sono ostacoli nel campo di misurazione della temperatura, l'energia raccolta dal termometro diminuirà, ma il rapporto tra l'energia della radiazione non viene influenzato e i risultati della misurazione sono comunque accurati.
Quando il target non è pieno del campo visivo del termometro, quando si misurano target più piccoli ma il target non può riempire il campo visivo o quando si misurano target in movimento, anche l'energia della radiazione diminuirà;
Ha un certo impatto sui termometri a infrarossi monocromatici, ma per i termometri a infrarossi bicolore, purché la temperatura di fondo sia inferiore alla temperatura target misurata, è possibile ottenere risultati di misurazione accurati.






