+86-18822802390

Vysvětlení funkce zpracování signálu infračerveného teploměru

Oct 23, 2024

Vysvětlení funkce zpracování signálu infračerveného teploměru

 

Funkce zpracování signálu infračerveného teploměru Vysvětlení: Funkce zpracování signálu: Odlišné od měření diskrétních procesů (jako je výroba součástí) a kontinuálních procesů, jsou nutné, aby infračervené teploměry měly funkce zpracování signálu (jako je držení maxima, údolí a průměr). Při měření teploty skla na dopravním pásu je vyžadován vrchol a signál teploty se přenáší do ovladače.


Technologie měření infračervené teploty hraje důležitou roli při řízení a monitorování kvality produktu, diagnostice online poruch zařízení, * * ochrana a úsporu energie. V posledních dvou desetiletích se nekontaktní infračervené teploměry rychle vyvinuly v technologii, s neustálým zlepšováním výkonnosti a rozšiřování použitelnosti a jejich podíl na trhu ročně roste. Ve srovnání s metodami měření teploty založené na kontaktu má měření infračervené teploty výhody rychlé doby odezvy, nekontaktního, dlouhodobého využití a životnosti.


Výběr infračervených teploměrů lze rozdělit do tří aspektů: indikátory výkonu, jako je teplotní rozsah, velikost botu, pracovní vlnová délka, přesnost měření, doba odezvy atd.; Z hlediska prostředí a pracovních podmínek, jako je teplota okolí, okna, displej a výstup, ochranné příslušenství atd.; Další faktory, jako je snadnost použití, údržba a kalibrační výkon a cena, mají také určitý dopad na výběr teploměru. S nepřetržitým vývojem technologie poskytuje optimální design a nový pokrok infračervených teploměrů uživatelům různé funkce a víceúčelové nástroje a rozšiřuje jejich rozhodnutí.


Vysvětlení funkce zpracování signálu infračerveného teploměru pro stanovení rozmezí měření teploty: Rozsah měření teploty je důležitým indikátorem výkonu teploměru. Každý model teploměru má svůj vlastní specifický rozsah měření teploty. Proto měřený teplotní rozsah uživatele musí být považován za přesně a komplexně, ani příliš úzký, ani příliš široký. Podle zákona o radiaci Blackbody, změna v záření způsobené teplotou v krátkém pásmu spektra překročí změnu energii záření způsobené chybou emisivity. Proto by měly být pro měření teploty co nejvíce použity krátké vlny.


Stanovení cílové velikosti: Infračervené teploměry lze rozdělit na monochromatické teploměry a dvoubarevné teploměry (záření kolometry kolometry) na základě jejich principů. U monochromatických teploměrů by plocha měřeného cíle měla během měření teploty vyplnit zorné pole teploměru. Doporučuje se, aby velikost testovaného cíle překročila 50% velikosti zorného pole. Pokud je cílová velikost menší než zorné pole, vstoupí do vizuální a akustických symbolů teploměru a naruší se do čtení teploty a způsobí chyby. Naopak, pokud je cíl větší než zorný pole teploměru, teploměr nebude ovlivněn pozadím mimo oblast měření.


Vysvětlení funkce zpracování signálu infračerveného teploměru určuje optické rozlišení (citlivost na vzdálenost). Optické rozlišení je určeno poměrem D k S, což je poměr vzdálenosti D mezi teploměrem a cílem k průměru S míst měření. Pokud musí být teploměr nainstalován daleko od cíle kvůli podmínkám prostředí a musí měřit malé cíle, měl by být vybrán teploměr s vysokým optickým rozlišením. Čím vyšší je optické rozlišení, tj. Zvyšování poměru D: S, tím vyšší jsou náklady na teploměr.

 

1 Handheld Infrared Thermometers digital Pyrometer

Odeslat dotaz