Меры предосторожности по использованию бесконтактного инфракрасного термометра:
1. Он может измерить только температуру поверхности измеренного объекта, а не внутреннюю температуру.
2. Измерение температуры не может быть проведено через стекло, так как прозрачность и отражательная способность стекла отличаются от других материалов, а полученная температура будет затронута.
3. Не используйте инфракрасный термометр для измерения ярких или полированных металлических поверхностей (алюминий, нержавеющая сталь и т. Д.)
4. Обратите внимание на условия окружающей среды и не позволяйте пыли, пар, дыму и т. Д. Покрывайте объектив, в противном случае это будет мешать точности измерения.
5. Обратите внимание на температуру окружающей среды. Если существует внезапная разница температуры более 10 градусов по Цельсию, продукту требуется не менее 20 минут, чтобы адаптироваться к новой температуре окружающей среды.
6. При измерении высокой температуры (более 1000 градусов) металлов или металлов с низкой точкой плавления (жидкость) излучательная способность (EMS) термометра должна скорректирована соответственно, чтобы компенсировать ошибки, вызванные инфракрасным отражением.
Несколько факторов, влияющих на точность измерения неконтактных инфракрасных термометров:
1. ИЗМЕНЕНИЯ: излучательная способность типичной поверхности объекта составляет 0. 95, в то время как излучательная способность различных других материалов можно найти в опубликованных таблицах излучения.
2. Поле зрения: отношение расстояния от инфракрасного термометра к объекту, измеряемому до размера измеренного светового пятна.
3. Коэффициент расстояния объекта: убедитесь, что площадь измеренного объекта больше, чем размер пятна, измеренный инфракрасным термометром. Чем меньше область измеряемого объекта, тем ближе она должна быть к персонажу.
Рабочий принцип инфракрасного термометра:
Инфракрасный термометр состоит из оптической системы, фотоприемника, усилителя сигнала, обработки сигнала, вывода отображения и анализа данных. Оптическая система собирает энергию инфракрасного излучения цели в поле зрения, а инфракрасная энергия собирается на фотоприемник и преобразуется в соответствующие электрические сигналы, которые затем преобразуются в температурное значение измеренной цели.






