+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Принципы инфракрасных термометров и проблемы их применения

Apr 17, 2023

Принципы инфракрасных термометров и проблемы их применения

 

Основной принцип инфракрасного измерения температуры


Инфракрасный термометр основан на характеристиках инфракрасного излучения объекта, полагаясь на его внутреннюю оптическую систему для сбора энергии инфракрасного излучения объекта на детектор (датчик) и преобразования его в электрический сигнал, а затем проходит через усиление схема, компенсационная схема и линейная обработка, в терминале дисплея отображается температура измеряемого объекта. Система состоит из оптической системы, фотодетектора, усилителя сигнала, устройства обработки сигнала, вывода на дисплей и других частей. Его ядром является инфракрасный детектор, который преобразует падающую лучистую энергию в измеримые электрические сигналы.


Как повысить точность инфракрасного термометра


Типичная высокотемпературная печь для производства графитовых волокон имеет максимальную температуру печи 3000 градусов, и процесс требует бескислородной атмосферы с небольшим положительным давлением внутри. Инфракрасные термометры успешно применяются с уникальными преимуществами
Он используется для измерения температуры печи и взаимодействия с системой ПЛК для осуществления автоматического управления. Однако для обеспечения точности измерения температуры следует обратить внимание на некоторые проблемы при выборе и использовании инфракрасных термометров.


Определить диапазон температур инфракрасного термометра.


Диапазон измерения температуры является наиболее важным показателем эффективности инфракрасного термометра. Например, диапазон измерения температуры продукции Optris (Оприс) охватывает 250-3300 градусов, но это невозможно сделать одним типом инфракрасного термометра, каждый тип инфракрасного термометра имеет свой определенный диапазон измерения температуры. Таким образом, пользователь должен учитывать, что измеряемый диапазон температур должен быть точным и всесторонним, ни слишком узким, ни слишком широким. Согласно закону излучения черного тела, в коротковолновой области спектра изменение энергии излучения, вызванное температурой, будет больше, чем вызванное излучением.
Изменение лучистой энергии вызвано погрешностью скорости, поэтому при измерении температуры лучше выбирать короткие волны. Вообще говоря, чем уже диапазон измерения температуры, тем выше разрешение выходного сигнала контроля температуры, тем выше точность и тем точнее измерение температуры. Если диапазон измерения температуры слишком широк, точность измерения температуры будет снижена, а погрешность будет большой.


Определение времени отклика инфракрасного термометра


Время отклика указывает скорость реакции инфракрасного термометра на измеренное изменение температуры, определяемое как время, необходимое для достижения 95 процентов энергии окончательного показания, и связано с постоянной времени фотодетектора, схемы обработки сигнала и дисплея. система вывода. Определение времени отклика в основном основано на скорости движения цели и скорости изменения температуры цели. Если скорость движения или скорость нагрева объекта очень высоки, следует выбрать быстродействующий инфракрасный термометр; для статических или целевых тепловых процессов с тепловой инерцией требования к времени отклика термометра могут быть смягчены.

 

ST490-2

Отправить запрос