Představení výkonu infračerveného teploměru a aplikační analýza
Když už mluvíme o infračervených teploměrech, věřím, že je každý zná. Tento druh produktu, který měří povrchovou teplotu přijímáním infračerveného záření samotného objektu, se v základním mechanismu nezměnil od doby, kdy byl vynalezen. Dá se říci, že je to „více než tradiční“ kategorie produktů.
Je takový tradiční výrobek opravdu tak jednoduchý?
1. Kompenzace okolní teploty
Při jakých příležitostech musíte použít kompenzaci okolní teploty?
Obecně řečeno, když okolní teplota překročí naměřenou cílovou teplotu, je třeba použít funkci kompenzace okolní teploty. Obecně mají tuto dovednost produkty střední až vyšší třídy. Typickým případem je měření teploty sochoru v peci pro sekundární ohřev. V takových aplikacích často používáme teploměry řady Marathon k přímému měření teploty sochoru a teploměry Thermalert TX k měření teploty vnitřní stěny pece. Spuštěním teploty stěny pece hlavnímu teploměru v reálném čase pomocí signálu 0-5V je realizováno přesné a přesné měření teploty v reálném čase.
2. Externí spouštěč emisivity
Emisivita různých materiálů se bude lišit. Pro získání skutečné teploty je často nutné nastavit emisivitu odpovídajícího materiálu.
Teploměr s externím spouštěcím rozhraním emisivity může externě ovládat hodnotu emisivity prostřednictvím signálu {{0}}V, tj. 0V znamená emisivitu 0,100 a 5V znamená 1.{6} } emisivita. Prostřednictvím řízení signálu externího obvodu můžeme realizovat automatické nastavení emisivity a poté získat přesnější skutečné měření teploty.