Запитання та відповіді про інфрачервоні термометри Як працювати з термометром
З: Деякі матеріали лінз інфрачервоних термометрів виготовлені з оптичного скла, а деякі – із пластику. Яка різниця?
Відповідь: Перевага використання пластикових лінз полягає в тому, що ціна низька, але на лінзу сильно впливає температура, її легко старіти та деформувати, що впливає на точність. Більше того, його нелегко чистити та доглядати, коли пластикова дзеркальна поверхня забруднена. Термометр з пластиковою лінзою слід уникати вимірювання та поблизу предметів з високою температурою. Термометр з оптичною лінзою має високу точність і підходить для випадків із суворими умовами. Його можна використовувати при різних високих і низьких температурах, його легко чистити та обслуговувати.
З: Яка різниця між лазерним націлюванням і телескопічним націлюванням?
Відповідь: це два найпоширеніші способи наведення інфрачервоних термометрів. Для наведення в телескоп придатні високотемпературні об’єкти, а для лазерного – вимірювання середньої та низької температури. Червона лазерна точка для лазерного наведення дуже зручна для наведення на об'єкти і має широкий спектр застосування. Але для високотемпературних об’єктів із тисячами градусів, оскільки більшість самих об’єктів випромінюють червоне світло, лазерні крапки на об’єктах не видно чітко, тому під час високої температури слід використовувати метод наведення телескопа.
Q: На що слід звернути увагу при виборі діапазону вимірювання інфрачервоного термометра?
Відповідь: Як і будь-яке випробувальне обладнання, під час фактичного використання намагайтеся використовувати середину діапазону приладу та уникайте використання обох кінців діапазону, щоб прилад міг використовуватися надійно та стабільно. Вимірюючи об’єкти з високою температурою, вибирайте інфрачервоний термометр із якомога більшою короткою довжиною хвилі 0.9 ~ 2,5 мкм, який може вимірювати стабільніше та точніше!
Q: Як забезпечити точність вимірювання температури?
Відповідь: Повне розуміння інфрачервоної технології та її принципів є основою для точного вимірювання температури. При використанні безконтактного пристрою для вимірювання температури інфрачервона енергія, що випромінюється від вимірюваного об’єкта, проходить через оптичну систему термометра або тепловізора і перетворюється датчиком в електричний сигнал. Потім цей сигнал відображається як показання температури та/або теплове зображення. Точність вимірювання залежить від кількох факторів. Більш важливими факторами є коефіцієнт випромінювання, відстань і поле зору.
З: Який принцип вимірювання інфрачервоного випромінювання?
A: Інфрачервоні термометри вловлюють інфрачервону енергію, що випромінюється від усіх об’єктів. Інфрачервоне випромінювання є частиною електромагнітного спектру, який включає радіохвилі, мікрохвилі, видиме світло, ультрафіолетове світло, гамма-промені та рентгенівські промені.
Інфрачервоне світло знаходиться між спектром видимого світла та радіохвилями. Інфрачервоні довжини хвиль зазвичай виражаються в мікронах, а інфрачервоний спектр коливається від {{0}}.7 до 1000 мікрон. На практиці інфрачервоні вимірювання температури використовують діапазон довжин хвиль від 0,7 до 14 мікрон.
З: Який принцип роботи інфрачервоного термометра?
Відповідь: Інфрачервоний термометр складається з оптичної системи, фотодетектора, підсилювача сигналу, обробки сигналу, виводу дисплея та інших частин. Оптична система збирає енергію інфрачервоного випромінювання цілі в її полі зору, а інфрачервона енергія збирається на фотодетекторі та перетворюється у відповідний електричний сигнал, який потім перетворюється на значення температури вимірюваної цілі.






