Структурные характеристики и принципиальный анализ инфракрасного термометра
Инфракрасные лучи, полученные от измеряемого объекта, фокусируются на детекторе через линзу и фильтр. Детектор генерирует сигнал тока или напряжения, пропорциональный температуре, путем интегрирования плотности излучения измеряемого объекта. В подключенных электрических компонентах сигнал температуры линеаризуется, зона излучения корректируется и преобразуется в стандартный выходной сигнал.
В принципе, существует два типа портативных термометров и стационарных термометров. Поэтому при выборе подходящего инфракрасного термометра для разных точек измерения основными будут следующие характеристики:
1. Зрение
Прицел имеет такую функцию. Виден измерительный блок или точка измерения, на которую указывает термометр. Прицел часто можно использовать без прицела при измерении большой площади. Для небольших объектов и больших расстояний измерения рекомендуется прицел в виде светопроводящей линзы со шкалой приборной панели или лазерной точки наведения.
2. Объектив
Линза определяет точку измерения термометра. Для объектов большой площади обычно достаточно термометра с фиксированным фокусным расстоянием. Но если расстояние измерения находится далеко от точки фокусировки, изображение на краю точки измерения будет нечетким. По этой причине лучше использовать зум-объектив. В пределах заданного диапазона масштабирования термометр может регулировать расстояние измерения. Последние термометры имеют сменные линзы с зумом. Ближнюю и дальнюю линзу можно заменить без повторной проверки калибровки. .
3. Датчик, а именно приемник спектра.
Температура обратно пропорциональна длине волны. При низких температурах объекта подходят датчики, чувствительные к длинноволновой области спектра (термопленочные датчики или пироэлектрические датчики). При высоких температурах будут использоваться датчики, чувствительные к коротким волнам, состоящие из германия, кремния, индия-галлия и т. д. Фотоэлектрические датчики.






