Infrasarkanā termometra nosacījumi un priekšrocības
Infrasarkanais termometrs sastāv no optiskās sistēmas, fotoelektriskā detektora, signāla pastiprinātāja, signālu apstrādes, displeja izejas un citām daļām. Optiskā sistēma savā redzes laukā savāc mērķa infrasarkanā starojuma enerģiju, un redzes lauka lielumu nosaka termometra optiskās daļas un tā novietojums.
Infrasarkanā termometra darbības princips
Cilvēka ķermeņa infrasarkanais termometrs sastāv no optiskas elektroniskas sistēmas, fotoelektriskā detektora, signāla pastiprinātāja un signāla analīzes un displeja informācijas izvades. Optiskā elektroniskā sistēma savā redzes laukā savāc mērķa infrasarkanā starojuma kinētisko enerģiju, un infrasarkanā kinētiskā enerģija fokusējas uz fotodetektoru un pārvēršas relatīvā elektroniskā signālā, kas pēc tam tiek aprēķināts un mainīts uz izmērītā mērķa temperatūras vērtību. .
Saules izstarotos gaismas viļņus sauc arī par elektromagnētiskajiem viļņiem. Redzamā gaisma ir elektromagnētiskais vilnis, ko cilvēka acs spēj uztvert. Pēc prizmas laušanas var redzēt septiņas sarkanas, oranžas, dzeltenas, zaļas, zilas, zilas un purpursarkanas gaismas krāsas.
Infrasarkanie stari ir daļa no šiem elektromagnētiskajiem viļņiem, un kopā ar redzamo gaismu, ultravioleto gaismu, rentgena stariem, gamma stariem un radioviļņiem tie veido pilnīgu un nepārtrauktu elektromagnētisko spektru. Kā parādīts attēlā iepriekš, elektromagnētisko starojumu, kura viļņa garums ir no 0,76 μm līdz 1000 μm, sauc par infrasarkano starojumu. Jebkurš objekts, kura temperatūra pārsniedz absolūto nulli (-273.15 grādi), pastāvīgi izstaro infrasarkano starojumu (termisko starojumu). Cilvēka acij tas ir neredzams, un ārējā starojuma viļņu garumi dažādās temperatūrās ir atšķirīgi. Cilvēka ķermenim ķermeņa temperatūra ir relatīvi nemainīga. Termiskā attēlveidošana mēra temperatūru, nosakot termisko starojumu uz cilvēka ķermeņa virsmas. Pamatojoties uz lielajiem cilvēka ķermeņa temperatūras mērījumu datiem, tā tiek kartēta uz cilvēka ķermeņa iekšējo temperatūru, izmantojot temperatūras mērīšanas algoritmu.
Infrasarkano termometru lietošanas nosacījumi
1. Apkārtējās vides temperatūra. Ja infrasarkanais termometrs pēkšņi tiek pakļauts apkārtējās temperatūras starpībai par 20 grādiem vai vairāk, ļaujiet instrumentam 20 minūšu laikā pielāgoties jaunajai apkārtējās vides temperatūrai.
2. Izmēriet tikai objekta virsmas temperatūru. Pārnēsājamie infrasarkanie termometri nevar izmērīt objektu iekšējo temperatūru
3. Pievērsiet uzmanību vides apstākļiem. Tvaiki, putekļi, dūmi utt. bloķēs instrumenta optisko sistēmu un ietekmēs precīzu temperatūras mērīšanu.
4. Atrodiet karstos punktus. Lai atrastu karsto punktu, vispirms izmantojiet instrumentu, lai notēmētu uz mērķi, un pēc tam skenējiet mērķi augšup un lejup, līdz tiek identificēts karstais punkts.
5. Pārnēsājamais infrasarkanais termometrs nevar izmērīt temperatūru caur stiklu. Stiklam ir ļoti specifiskas atstarojošas un caurlaidīgas īpašības, kas novērš precīzus temperatūras rādījumus, bet to var izmērīt caur infrasarkano logu. Infrasarkanos termometrus vislabāk neizmantot temperatūras mērīšanai uz spilgtām vai pulētām metāla virsmām (nerūsējošais tērauds, alumīnijs utt.).
Infrasarkano termometru priekšrocības
1. Bezkontakta mērījums: Times Ruizi infrasarkanajam termometram nav jāpieskaras izmērītā temperatūras lauka iekšpusei vai virsmai, tāpēc tas netraucēs izmērītā temperatūras lauka stāvokli, un pats termometrs netiks bojāts. temperatūras lauks.
2. Plašs mērījumu diapazons: Tā kā tas ir bezkontakta temperatūras mērījums, termometrs neatrodas augstākas vai zemākas temperatūras laukā, bet darbojas normālā temperatūrā vai termometra atļautajos apstākļos. Normālos apstākļos tas var mērīt no mīnus desmitiem grādu līdz vairāk nekā trīs tūkstošiem grādu.
3. Ātrs temperatūras mērīšanas ātrums: tas ir, ātrs reakcijas laiks. Kamēr tiek uztverts mērķa infrasarkanais starojums, temperatūru var fiksēt īsā laikā.
4. Augsta precizitāte: infrasarkanās temperatūras mērīšana neiznīcinās paša objekta temperatūras sadalījumu, piemēram, kontakta temperatūras mērīšanu, tāpēc mērījumu precizitāte ir augsta.
5. Augsta jutība: kamēr objektā ir nelielas temperatūras izmaiņas, radiācijas enerģija ievērojami mainīsies, ko ir viegli noteikt. Tas var veikt temperatūras mērīšanu un temperatūras sadalījuma mērījumus nelielā temperatūras laukā, kā arī kustīgu vai rotējošu objektu temperatūras mērīšanu. Tas ir droši lietojams un tam ir ilgs kalpošanas laiks.






