Мы расскажем, как правильно выбрать инфракрасный термометр именно для вас.
Основные факторы, влияющие на излучательную способность
Тип материала, шероховатость поверхности, физическая и химическая структура и толщина материала.
При использовании термометра инфракрасного излучения для измерения температуры цели сначала измеряется цель в ее диапазоне диапазона инфракрасного излучения, а затем рассчитывается термометром для измерения температуры цели. Одноцветный пирометр и количество излучения внутри полосы пропорциональны двухцветному пирометру, и соотношение количества излучения в двух полосах пропорционально.
Температурный диапазон является одним из важнейших показателей работоспособности пирометра. Температура от -50 ~ 3000 градусов, но это невозможно сделать с помощью модели инфракрасного термометра. Каждая модель пирометра имеет свой определенный диапазон измерения температуры. Поэтому диапазон температур измеряемого объекта должен быть выбран точно: не слишком узким и не слишком широким. Согласно закону излучения абсолютно черного тела, в коротковолновой полосе спектра температурные изменения энергии излучения будут больше, чем погрешность излучательной способности, вызванная изменением энергии излучения. Поэтому для измерения температуры следует стараться выбирать лучший коротковолновый диапазон.
Определите время ответа
Время отклика указывает на то, что инфракрасный термометр на измеряемую температуру меняет скорость отклика. Определяется как 95% энергии, необходимой для достижения конечного показания времени. Это связано с фотодетектором, схемой обработки сигналов и постоянной времени системы отображения. Новые инфракрасные термометры имеют время отклика до 1 мс. что намного быстрее, чем контактные методы измерения температуры. Если движение цели очень быстрое или цель измеряется с быстрым нагревом, выберите инфракрасный термометр с быстрым откликом, в противном случае он не достигнет достаточного отклика сигнала, что снизит точность измерения. Однако не для всех применений требуется быстродействующий инфракрасный термометр. Для стационарного или целевого теплового процесса, когда существует тепловая инерция, время отклика пирометра может снизить требования. Поэтому время отклика инфракрасного термометра следует выбирать так, чтобы оно соответствовало положению объекта измерения.
Функция обработки сигнала
Измерение дискретных процессов (например, производство деталей) и непрерывных процессов отличается: инфракрасный термометр должен иметь возможности обработки сигналов (например, удержание пика, удержание впадины, среднее значение). Например, при измерении стекла на конвейерной ленте мы должны использовать пиковое значение температуры выходного сигнала, передаваемого на контроллер.






