Infrapunatermomeetri signaalitöötluse funktsiooni selgitamine

Oct 23, 2024

Jäta sõnum

Infrapunatermomeetri signaalitöötluse funktsiooni selgitamine

 

Infrapunatermomeetri signaalitöötluse funktsioon Selgitus: Signaali töötlemise funktsioon: Erinevad diskreetsete protsesside (näiteks osade tootmine) ja pidevate protsesside mõõtmistest, on signaalitöötluse funktsioonide (näiteks tipptasemel hoidmine, oru hoidmine ja keskmine). Klaasi temperatuuri mõõtmisel konveierilindil on vajalik tipptasemel ja temperatuuri väljundsignaal edastatakse kontrollerile.


Infrapuna temperatuuri mõõtmise tehnoloogia mängib olulist rolli toote kvaliteedikontrolli ja jälgimise, seadmete veebipõhise rikke diagnoosimisel, * * kaitset ja energiasäästu. Viimase kahe aastakümne jooksul on kontaktideta infrapunatermomeetrid tehnoloogias kiiresti arenenud, parandades pidevalt jõudlust ja laienevat rakendatavust ning nende turuosa on aasta-aastalt kasvanud. Võrreldes kontaktpõhiste temperatuuri mõõtmismeetoditega on infrapuna temperatuuri mõõtmisel kiire reageerimise aja, mittekontakti, pika kasutamise ja kasutusaja eelised.


Infrapuna -termomeetrite valiku võib jagada kolmeks aspektiks: tulemusnäitajad, näiteks temperatuurivahemik, punkti suurus, töölainepikkus, mõõtmise täpsus, reageerimise aeg jne; Keskkonna ja töötingimuste, näiteks ümbritseva temperatuuri, akende, kuvamise ja väljundi, kaitsetarvikute jms osas; Muud tegurid, näiteks kasutusmugavus, hooldus ja kalibreerimise jõudlus ning hind mõjutavad ka termomeetri valikut. Tehnoloogia pideva arendamisega pakuvad infrapunatermomeetrite optimaalne disain ja uued edusammud kasutajatele erinevaid funktsioone ja mitmeotstarbelisi instrumente, laiendades nende valikuid.


Infrapunatermomeetri signaalitöötluse funktsiooni selgitus temperatuuri mõõtmisvahemiku määramiseks: Temperatuuri mõõtmisvahemik on termomeetri oluline jõudlusnäitaja. Igal termomeetri mudelil on oma spetsiifiline temperatuuri mõõtmisvahemik. Seetõttu tuleb kasutaja mõõdetud temperatuurivahemikku kaaluda täpselt ja põhjalikult, ei liiga kitsas ega liiga lai. Mustakere kiiritusseaduse kohaselt ületab spektri lühikese riba temperatuuri põhjustatud kiirguseenergia muutus kiirguse energia muutust, mis on põhjustatud emissiooniveast. Seetõttu tuleks temperatuuri mõõtmiseks kasutada nii palju kui võimalik.


Sihtsuuruse määramine: infrapunatermomeetrid võib nende põhimõtetel jagada ühevärvilisteks termomeetriteks ja kahevärvilisteks termomeetriteks (kiirguse kolorimeetrilised termomeetrid). Ühevärviliste termomeetrite korral peaks mõõdetud sihtpindala täitma termomeetri vaatevälja temperatuuri mõõtmise ajal. Soovitatav on testitava sihtmärgi suurus ületada 50% vaatesuurusest. Kui sihtsuurus on väiksem kui vaatevälja, siseneb taustkiirguse energia termomeetri visuaalsed ja akustilistesse sümbolitesse ning segab temperatuuri näitu, põhjustades vigu. Vastupidi, kui sihtmärk on suurem kui termomeetri vaatevälja, ei mõjuta termomeetrit väljaspool mõõtmispiirkonda väljaspool asuvat tausta.


Infrapunatermomeetri signaalitöötluse funktsiooni selgitus määrab optilise eraldusvõime (kaugus tundlikkus). Optiline eraldusvõime määratakse d ja S suhtega, mis on vahemaa D suhe termomeetri ja sihtmärgi ja mõõtmispunkti läbimõõdu ja läbimõõdu vahel. Kui termomeeter tuleb keskkonnatingimuste tõttu paigaldada sihtmärgist kaugele ja peab mõõtma väikeseid sihtmärke, tuleks valida kõrge optilise eraldusvõime termomeeter. Mida kõrgem on optiline eraldusvõime, st d: s suhe, seda suurem on termomeetri maksumus.

 

1 Handheld Infrared Thermometers digital Pyrometer

Küsi pakkumist