Jak provádět výzkum technologie kompenzace teploty a lékařských infračervených teploměrů
Infračervené měření teploty je v současnosti jednou z nejdůležitějších metod bezkontaktního měření teploty. Má výhody rychlé odezvy, širokého rozsahu měření a vysoké citlivosti, takže je široce používán v různých průmyslových odvětvích. Když se infračervený teploměr používá pro zjišťování tělesné teploty, měl by být rozsah jeho měřené teploty mezi 24.0 stupněm a 45.0 stupněm a požadavek na přesnost je ± O, 1 stupeň . I když má aktuálně používaný infračervený teploměr index přesnosti 1 procento, zdaleka nesplňuje požadavky na přesnost měření tělesné teploty. Navíc v teplotním rozsahu 24.0 stupňů až 45.{10}} stupňů je přesnost měření infračerveného teploměru snadno ovlivněna vnější okolní teplotou, což má za následek zvýšenou chybu měření . Přesnost a stabilitu infračerveného teploměru přitom snadno ovlivňuje teplota vnějšího prostředí. Proto je velmi důležité snížit vliv vnějších faktorů prostředí na infračervené teploměry.
Tento předmět se zaměřením na současný stav lékařských infračervených teploměrů navrhuje novou kompenzační metodu pro okolní teplotu na základě konzultací velkého množství domácí i zahraniční literatury. Tato metoda je založena na principu činnosti pyroelektrického detektoru, který bere jako referenční rozdíl mezi měřeným objektem a teplotou okolí a podle tohoto rozdílu určuje výši kompenzace. Prostřednictvím digitálního měření teploty: použijte čip pro měření okolní teploty a použijte softwarovou kompenzaci, abyste se vyhnuli nedostatkům používání termistorů v minulosti.
V infračerveném systému měření teploty je infračervený signál převeden na pulzní signál s frekvencí 20 Hz poté, co je konvergován optickým systémem, modulován chopperem a přijímán pyroelektrickým detektorem. Tento signál je zesílen, filtrován, tvarován a A/D převeden na digitální signál a poté odeslán do mikrokontroléru pro zpracování dat, kompenzaci a zobrazení.
V procesu návrhu systému použijte k odladění jednočipového počítače simulační systém jednočipového počítače Wave6000. Aby byl zachován správný časový vztah mezi každou částí, je celý software napsán v jazyce symbolických instrukcí. Kalibrace a testování systému ukazují, že přesnost a stabilita systému byla zlepšena.






