+86-18822802390

Otázky a odpovědi o infračervených teploměrech Jak ovládat teploměr

May 04, 2023

Otázky a odpovědi o infračervených teploměrech Jak ovládat teploměr

 

Otázka: Některé materiály čoček infračervených teploměrů jsou vyrobeny z optického skla a některé jsou vyrobeny z plastu. Jaký je rozdíl?


Odpověď: Výhodou použití plastových čoček je to, že cena je nízká, ale čočka je značně ovlivněna teplotou a je snadné ji stárnout a deformovat, aby se ovlivnila přesnost. Navíc není snadné jej čistit a udržovat, když je plastový zrcadlový povrch znečištěný. Teploměr s plastovou čočkou by se měl vyhýbat měření a blízkosti objektů s vysokou teplotou. Teploměr s optickou čočkou má vysokou přesnost a je vhodný pro příležitosti s drsným prostředím. Může být použit při různých příležitostech s vysokou a nízkou teplotou a snadno se čistí a udržuje.


Otázka: Jaký je rozdíl mezi laserovým zaměřováním a zaměřováním dalekohledem?


Odpověď: Toto jsou dvě běžně používané metody zaměřování pro infračervené teploměry. Pro zaměřování dalekohledem jsou vhodné objekty s vysokou teplotou, pro laserové zaměřování měření střední a nízké teploty. Červený laserový bod pro laserové zaměřování je velmi vhodný pro zaměřování předmětů a má širokou škálu použití. Ale u vysokoteplotních objektů s tisíci stupni, protože většina objektů samých vyzařuje červené světlo, laserové tečky na objektech nejsou jasně vidět, takže při vysokých teplotách by se měla používat metoda zaměřování dalekohledem.


Q: Na co si dát pozor při výběru měřícího rozsahu infračerveného teploměru?


Odpověď: Jako každé testovací zařízení se při skutečném používání snažte použít střed rozsahu přístroje a vyvarujte se použití obou konců rozsahu, aby bylo možné přístroj používat spolehlivě a stabilně. Při měření objektů s vysokou teplotou zvolte infračervený teploměr s co největší krátkou vlnovou délkou 0,9 ~ 2,5 μm, který dokáže měřit stabilněji a přesněji!


Otázka: Jak zajistit přesnost měření teploty?


Odpověď: Úplné pochopení infračervené technologie a jejích principů je základem pro přesné měření teploty. Při použití bezkontaktního zařízení k měření teploty prochází infračervená energie vyzařovaná z měřeného objektu optickým systémem teploměru nebo termokamery a je senzorem převedena na elektrický signál. Tento signál je pak zobrazen jako odečet teploty a/nebo termosnímek. Přesnost měření určuje několik faktorů. Důležitějšími faktory jsou emisivita, vzdálenost a zorné pole.


Otázka: Jaký je princip infračerveného měření?


Odpověď: Infračervené teploměry zachycují infračervenou energii vyzařovanou ze všech objektů. Infračervené záření je součástí elektromagnetického spektra, které zahrnuje rádiové vlny, mikrovlny, viditelné světlo, ultrafialové světlo, gama záření a rentgenové záření.


Infračervené světlo spadá mezi spektrum viditelného světla a rádiové vlny. Infračervené vlnové délky jsou obvykle vyjádřeny v mikronech a infračervené spektrum se pohybuje od {{0}},7 do 1000 mikronů. V praxi infračervená měření teploty využívají rozsah vlnových délek od 0,7 do 14 mikronů.


Otázka: Jaký je princip fungování infračerveného teploměru?


Odpověď: Infračervený teploměr se skládá z optického systému, fotodetektoru, zesilovače signálu, zpracování signálu, výstupu displeje a dalších částí. Optický systém shromažďuje energii infračerveného záření cíle ve svém zorném poli a infračervená energie je shromažďována na fotodetektoru a převáděna na odpovídající elektrický signál, který je následně převeden na hodnotu teploty měřeného cíle.

 

2 handheld infrared thermometer

Odeslat dotaz