Вопросы и ответы об инфракрасных термометрах Как пользоваться термометром
В: Некоторые материалы для линз инфракрасных термометров изготовлены из оптического стекла, а некоторые из пластика. В чем разница?
Ответ: Преимущество использования пластиковых линз в том, что стоимость низкая, но на линзу сильно влияет температура, и она легко стареет и деформируется, что влияет на точность. Кроме того, его нелегко чистить и обслуживать, когда поверхность пластикового зеркала грязная. Термометр с пластиковой линзой следует избегать измерения и вблизи высокотемпературных объектов. Термометр с оптической линзой имеет высокую точность и подходит для использования в суровых условиях. Его можно использовать в различных условиях высоких и низких температур, его легко чистить и обслуживать.
В: В чем разница между лазерным наведением и телескопическим наведением?
Ответ: Это два наиболее часто используемых метода наведения для инфракрасных термометров. Высокотемпературные объекты подходят для наведения телескопа, а измерения средних и низких температур подходят для лазерного наведения. Красная лазерная точка для лазерного наведения очень удобна для наведения на объекты и имеет широкий спектр применения. Но для высокотемпературных объектов с тысячами градусов, поскольку большинство объектов сами излучают красный свет, лазерные точки на объектах не могут быть четко видны, поэтому в высокотемпературных случаях следует использовать метод наведения телескопа.
В: На что следует обратить внимание при выборе диапазона измерения инфракрасного термометра?
Ответ: Как и любое испытательное оборудование, при реальном использовании старайтесь использовать середину диапазона прибора и избегайте использования обоих концов диапазона, чтобы прибор можно было использовать надежно и стабильно. При измерении высокотемпературных объектов выбирайте инфракрасный термометр с максимально короткой длиной волны 0,9 ~ 2,5 мкм, который может измерять более стабильно и точно!
Q: Как обеспечить точность измерения температуры?
Ответ: Полное понимание инфракрасной технологии и ее принципов является основой для точного измерения температуры. При использовании бесконтактного устройства для измерения температуры инфракрасная энергия, излучаемая измеряемым объектом, проходит через оптическую систему термометра или тепловизора и преобразуется датчиком в электрический сигнал. Затем этот сигнал отображается в виде показаний температуры и/или теплового изображения. Несколько факторов определяют точность измерения. Более важными факторами являются коэффициент излучения, расстояние и поле зрения.
В: Каков принцип инфракрасного измерения?
О: Инфракрасные термометры улавливают инфракрасную энергию, излучаемую всеми объектами. Инфракрасное излучение является частью электромагнитного спектра, который включает радиоволны, микроволны, видимый свет, ультрафиолетовый свет, гамма-лучи и рентгеновские лучи.
Инфракрасный свет находится между спектром видимого света и радиоволн. Длина волны инфракрасного излучения обычно выражается в микронах, а диапазон инфракрасного спектра составляет от {{0}},7 до 1000 микрон. На практике для инфракрасных измерений температуры используется диапазон длин волн от 0,7 до 14 микрон.
В: Каков принцип работы инфракрасного термометра?
Ответ: Инфракрасный термометр состоит из оптической системы, фотодетектора, усилителя сигнала, устройства обработки сигнала, вывода на дисплей и других частей. Оптическая система улавливает энергию инфракрасного излучения цели в своем поле зрения, а инфракрасная энергия собирается на фотодетекторе и преобразуется в соответствующий электрический сигнал, который затем преобразуется в значение температуры измеряемой цели.






