+86-18822802390

Зв'яжіться з нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Електронна-пошта:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Додати: Кімната 610-612, Huachuangda Business Building, District 46, Cuizhu Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen

Пояснення функції обробки сигналу інфрачервоного термометра

Apr 21, 2023

Пояснення функції обробки сигналу інфрачервоного термометра

 

Пояснення функції обробки сигналу інфрачервоного термометра: функція обробки сигналу: вимірювання дискретного процесу (наприклад, виготовлення деталей) відрізняється від безперервного процесу, і інфрачервоний термометр повинен мати функцію обробки сигналу (наприклад, утримання пікового значення, утримання долини, середнє значення). Наприклад, при вимірюванні температури скла на конвеєрі необхідно використовувати пікове значення для утримання, а вихідний сигнал його температури надсилається на контролер.


Технологія інфрачервоного вимірювання температури відіграє важливу роль у контролі та моніторингу якості продукції, онлайн-діагностиці несправностей обладнання, захисті безпеки та енергозбереженні. За останні два десятиліття технологія безконтактних інфрачервоних термометрів швидко розвивалася, їхня продуктивність постійно вдосконалювалася, сфера їх застосування також постійно розширювалася, а їх частка на ринку збільшувалася з кожним роком. У порівнянні з контактними методами вимірювання температури інфрачервоне вимірювання температури має такі переваги, як швидкий час відгуку, безконтактність, безпечне використання та тривалий термін служби.


Вибір інфрачервоних термометрів можна розділити на три аспекти: показники ефективності, такі як температурний діапазон, розмір плями, робоча довжина хвилі, точність вимірювання, час відгуку тощо; умови навколишнього середовища та робочі умови, такі як температура навколишнього середовища, вікно, дисплей і вихід, захист, аксесуари тощо; інші аспекти вибору, такі як простота використання, продуктивність обслуговування та калібрування, а також ціна, також мають певний вплив на вибір термометра. З безперервним розвитком технологій і технологій, найкращий дизайн і новий прогрес інфрачервоних термометрів надають користувачам різноманітні функції та багатоцільові інструменти, розширюючи вибір.


Функція обробки сигналу інфрачервоного термометра пояснюється для визначення діапазону вимірювання температури: діапазон вимірювання температури є найважливішим показником ефективності термометра. Кожен тип термометра має свій певний температурний діапазон. Таким чином, виміряний користувачем температурний діапазон повинен розглядатися точно та всебічно, ні надто вузьким, ні надто широким. Відповідно до закону випромінювання чорного тіла, зміна енергії випромінювання, спричинена температурою в короткохвильовій смузі спектру, буде перевищувати зміну енергії випромінювання, спричинену помилкою випромінювання. Тому при вимірюванні температури краще максимально використовувати короткохвильовий.


Визначте розмір мішені: інфрачервоні термометри можна розділити на одноколірні термометри та двоколірні термометри (радіаційні колориметричні термометри) відповідно до принципу. Для монохроматичного термометра під час вимірювання температури площа мішені, що вимірюється, повинна заповнювати поле зору термометра. Рекомендується, щоб виміряний розмір цілі перевищував 50 відсотків поля зору. Якщо розмір мішені менший за поле зору, енергія фонового випромінювання потраплятиме на візуальні та акустичні символи термометра та заважатиме вимірюванню температури, спричиняючи помилки. І навпаки, якщо ціль більша за поле зору пірометра, на пірометр не впливатиме фон за межами зони вимірювання.


Функція обробки сигналу інфрачервоного термометра пояснюється для визначення оптичної роздільної здатності (відстань чутлива). Оптична роздільна здатність визначається відношенням D до S, яке є відношенням відстані D між термометром до мішені та діаметра S місця вимірювання. Якщо через умови навколишнього середовища термометр необхідно встановити далеко від об’єкта, а вимірювати потрібно невелику ціль, слід вибрати термометр із високою оптичною роздільною здатністю. Чим вище оптична роздільна здатність, тобто збільшується співвідношення D:S, тим вище вартість пірометра.


Пояснення функції обробки сигналу інфрачервоного термометра Визначення діапазону довжин хвиль: Коефіцієнт випромінювання та властивості поверхні матеріалу мішені онлайн-пірометра визначають спектральний відгук або довжину хвилі пірометра. Для матеріалів зі сплавів з високою відбивною здатністю існує низька або різна випромінювальна здатність. У високотемпературній зоні найкраща довжина хвилі для вимірювання металевих матеріалів – це ближнє інфрачервоне випромінювання, а довжина хвилі {{0}}.18-1.{{10}}мкм може бути вибрано. Для інших температурних зон можна вибрати довжину хвилі 1,6 мкм, 2,2 мкм і 3,9 мкм. Оскільки деякі матеріали прозорі на певній довжині хвилі, інфрачервона енергія буде проникати через ці матеріали, і для цього матеріалу слід вибрати спеціальну довжину хвилі. Наприклад, довжини хвиль 1,0 мкм, 2,2 мкм і 3,9 мкм використовуються для вимірювання внутрішньої температури скла (скло, що перевіряється, має бути дуже товстим, інакше воно буде проходити крізь) довжин хвиль; Наприклад, для вимірювання поліетиленової плівки використовується довжина хвилі 3,43 мкм, а для поліестеру – 4,3 мкм або 7,9 мкм. Якщо товщина більше 0,4 мм, виберіть довжину хвилі 8-14мкм; наприклад, виміряйте CO2 у полум’ї з вузькою смугою довжини хвилі 4.24-4.3 мкм, виміряйте CO у полум’ї з вузькою смугою 4,64 мкм, виміряйте NO2 у полум’ї з довжиною хвилі 4,47 мкм.


Функція обробки сигналу інфрачервоного термометра пояснюється для визначення часу відгуку: час відгуку вказує на швидкість реакції інфрачервоного термометра на виміряну зміну температури, яка визначається як час, необхідний для досягнення 95 відсотків енергії кінцевої температури. читання. Це пов’язано з фотоелектричним детектором і обробкою сигналу. Це пов’язано з постійною часу схеми та системи відображення. Це набагато швидше, ніж контактні методи вимірювання температури. Якщо швидкість руху мішені дуже велика або під час вимірювання цілі, що швидко нагрівається, слід вибрати інфрачервоний термометр із швидкою реакцією, інакше не буде досягнуто достатнього відгуку сигналу, і точність вимірювання буде знижена. Однак не для всіх застосувань потрібен швидкодіючий інфрачервоний термометр. Для статичних або цільових теплових процесів, де існує теплова інерція, час відгуку пірометра можна зменшити. Тому вибір часу відгуку інфрачервоного термометра слід адаптувати до ситуації вимірюваної цілі.

 

3 laser temperature meter

 

 

 

 

Послати повідомлення