Система инфракрасного термометра представляет три аспекта классификации и выбора
Инфракрасная система:
Инфракрасный термометр состоит из оптической системы, фотоэлектрического детектора, усилителя сигнала, устройства обработки сигнала, вывода на дисплей и других частей. Оптическая система улавливает энергию инфракрасного излучения цели в своем поле зрения, а размер поля зрения определяется оптическими частями термометра и его положением. Инфракрасная энергия фокусируется на фотодетекторе и преобразуется в соответствующий электрический сигнал. Сигнал проходит через усилитель и схему обработки сигналов и преобразуется в значение температуры измеряемой цели после коррекции по алгоритму внутренней обработки прибора и коэффициента излучения цели.
Выбор инфракрасного термометра можно разделить на три аспекта:
Показатели производительности, такие как диапазон температур, размер пятна, рабочая длина волны, точность измерения, время отклика и т. д.; условия окружающей среды и работы, такие как температура окружающей среды, окно, дисплей и выход, защитные аксессуары и т. д.; другие параметры, такие как простота использования, техническое обслуживание, производительность и цена калибровки и т. д., также оказывают определенное влияние на выбор термометра. С непрерывным развитием технологий и технологий, лучший дизайн и новый прогресс инфракрасных термометров предоставляют пользователям различные функции и многоцелевые инструменты, расширяя выбор.
Определить диапазон температур:
Диапазон измерения температуры является наиболее важным показателем эффективности термометра. Например, продукты Raytek охватывают диапазон от -50 градусов до плюс 3000 градусов, но это невозможно сделать с помощью инфракрасного термометра одного типа. Каждый тип термометра имеет свой собственный температурный диапазон. Таким образом, диапазон измеряемых пользователем температур должен учитываться точно и всесторонне, не быть ни слишком узким, ни слишком широким. Согласно закону излучения черного тела, изменение энергии излучения, вызванное температурой в коротковолновой полосе спектра, будет превышать изменение энергии излучения, вызванное ошибкой коэффициента излучения. Поэтому при измерении температуры лучше максимально использовать коротковолновые.
Определить размер цели:
Инфракрасные термометры можно разделить на одноцветные термометры и двухцветные термометры (радиационные колориметрические термометры) по принципу. Для монохроматических термометров при измерении температуры площадь измеряемой мишени должна заполнять поле зрения термометра. Рекомендуется, чтобы измеренный размер цели превышал 50 процентов поля зрения. Если размер цели меньше поля зрения, энергия фонового излучения будет попадать в визуальные и акустические символы термометра и мешать показаниям измерения температуры, вызывая ошибки. И наоборот, если цель больше, чем поле зрения пирометра, фон за пределами области измерения не повлияет на пирометр.
Определение оптического разрешения (расстояние и чувствительность)
Оптическое разрешение определяется отношением D к S, которое представляет собой отношение расстояния D между пирометром и мишенью и диаметром S пятна измерения. Если термометр должен быть установлен далеко от цели из-за условий окружающей среды, и необходимо измерить маленькую цель, следует выбрать термометр с высоким оптическим разрешением. Чем выше оптическое разрешение, то есть выше соотношение D:S, тем выше стоимость термометра.
Определяем диапазон длин волн:
Излучательная способность и свойства поверхности материала мишени определяют спектральную характеристику или длину волны пирометра. Для материалов из сплавов с высокой отражательной способностью существует низкая или переменная излучательная способность. В области высоких температур наилучшая длина волны для измерения металлических материалов находится в ближнем инфракрасном диапазоне, а длина волны {{0}}.18-1.{{20}} мкм может быть выбрано. Для других температурных зон можно выбрать длину волны 1,6 мкм, 2,2 мкм и 3,9 мкм. Поскольку некоторые материалы прозрачны на определенной длине волны, инфракрасная энергия будет проникать через эти материалы, и для этого материала следует выбирать особую длину волны. Например, длины волн 10 мкм, 2,2 мкм и 3,9 мкм используются для измерения внутренней температуры стекла (измеряемое стекло должно быть очень толстым, иначе оно будет проходить насквозь); Длина волны 3,43 мкм используется для измерения полиэтиленовой пленки, а длина волны 4,3 мкм или 7,9 мкм используется для полиэстера. Если толщина превышает 0,4 мм, выберите длину волны 8-14 мкм; другим примером является измерение C02 в пламени в узкой полосе с длиной волны 4,24-4,3 мкм, измерение C0 в пламени в узкой полосе с длиной волны 4,64 мкм и измерение N02 в пламени с длиной волны 4,47. мкм.
Определяем время ответа:
Время отклика показывает скорость реакции инфракрасного термометра на измеренное изменение температуры, которое определяется как время, необходимое для достижения 95 процентов энергии конечного показания, которое связано с постоянной времени фотодетектора, схемы обработки сигнала и система отображения. Время отклика нового инфракрасного термометра Bytek может достигать 1 мс. Это намного быстрее, чем контактный метод измерения температуры. Если скорость движения цели очень высока или при измерении быстро нагревающейся цели следует выбрать быстродействующий инфракрасный термометр, в противном случае не будет достигнут достаточный отклик сигнала и точность измерения будет снижена. Однако не для всех приложений требуется быстродействующий инфракрасный термометр. Для стационарных или целевых тепловых процессов, в которых существует тепловая инерция, время отклика пирометра можно уменьшить. Поэтому выбор времени отклика инфракрасного термометра должен быть адаптирован к ситуации измеряемой цели.






