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Giustificazione della funzione per l'elaborazione dei segnali del termometro a infrarossi

Jul 12, 2023

Giustificazione della funzione per l'elaborazione dei segnali del termometro a infrarossi

 

Funzione di elaborazione del segnale: la misurazione di processi discreti (come la produzione di parti) è diversa dai processi continui, che richiedono che i termometri a infrarossi abbiano funzioni di elaborazione del segnale (come mantenimento del picco, mantenimento della valle, valore medio). Ad esempio, quando si misura la temperatura del vetro sul nastro trasportatore, è necessario utilizzare il valore di picco per mantenerlo e il segnale di uscita della sua temperatura viene inviato al controller.


La tecnologia di misurazione della temperatura a infrarossi svolge un ruolo importante nel controllo e nel monitoraggio della qualità del prodotto, nella diagnosi dei guasti online delle apparecchiature, nella protezione della sicurezza e nel risparmio energetico. Negli ultimi due decenni, i termometri a infrarossi senza contatto si sono sviluppati rapidamente nella tecnologia, le loro prestazioni sono state continuamente migliorate, anche il loro campo di applicazione è stato continuamente ampliato e la loro quota di mercato è aumentata di anno in anno. Rispetto ai metodi di misurazione della temperatura a contatto, la misurazione della temperatura a infrarossi presenta i vantaggi di tempi di risposta rapidi, senza contatto, utilizzo sicuro e lunga durata.


Spiegazione della funzione di elaborazione del segnale del termometro a infrarossi per determinare l'intervallo di lunghezze d'onda
L'emissività e le proprietà superficiali del materiale target del pirometro determinano la risposta spettrale del pirometro, o lunghezza d'onda. Per i materiali in lega ad alta riflettività, l'emissività è bassa o variabile. Nell'area ad alta temperatura, la lunghezza d'onda migliore per misurare i materiali metallici è il vicino infrarosso e la lunghezza d'onda di {{0}}.18-1.{{10}}μm può essere selezionato. Altre zone di temperatura possono scegliere la lunghezza d'onda di 1,6μm, 2,2μm e 3,9μm. Poiché alcuni materiali sono trasparenti a una determinata lunghezza d'onda, l'energia infrarossa penetra in questi materiali e per questo materiale è necessario selezionare una lunghezza d'onda speciale. Ad esempio le lunghezze d'onda di 1.0μm, 2.2μm e 3.9μm servono per misurare la temperatura interna del vetro (il vetro da testare deve essere molto spesso, altrimenti passerà attraverso) lunghezze d'onda; Ad esempio, la lunghezza d'onda di 3,43 μm viene utilizzata per misurare la pellicola di polietilene, mentre la lunghezza d'onda di 4,3 μm o 7,9 μm viene utilizzata per il poliestere. Se lo spessore è superiore a 0,4 mm, viene utilizzata la lunghezza d'onda di 8-14μm; un altro esempio è misurare la CO2 nella fiamma con una lunghezza d'onda a banda stretta di 4,5,3μm, misurare la CO nella fiamma con una lunghezza d'onda a banda stretta di 4,64μm e misurare NO2 nella fiamma con una lunghezza d'onda a banda stretta di 4,64μm. Lunghezza d'onda 4,47μm.

 

5 digital infrared thermometer

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