Обґрунтування функції обробки сигналів інфрачервоного термометра
Функція обробки сигналу: вимірювання дискретних процесів (таких як виробництво деталей) відрізняється від безперервних процесів, вимагаючи, щоб інфрачервоні термометри мали функції обробки сигналу (наприклад, утримання піку, утримання низини, 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.
Пояснення функції обробки сигналу інфрачервоного термометра для визначення діапазону довжин хвиль
Випромінювальна здатність і властивості поверхні матеріалу мішені пірометра визначають спектральний відгук пірометра, або довжину хвилі. 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, використовується довжина хвилі 8-14 мкм; іншим прикладом є вимірювання CO2 у полум’ї за допомогою вузькосмугового випромінювання 4.24-4.3 мкм, вимірювання CO у полум’ї за допомогою вузькосмугового випромінювання 4,64 мкм та вимірювання NO2 у полум’ї за допомогою 4,47 мкм довжина хвилі.





