+86-18822802390

Kuidas läbi viia uuringuid meditsiiniliste infrapunatermomeetrite ja temperatuuri kompenseerimise tehnoloogia kohta

Feb 17, 2024

Kuidas läbi viia uuringuid meditsiiniliste infrapunatermomeetrite ja temperatuuri kompenseerimise tehnoloogia kohta

 

Infrapuna temperatuuri mõõtmine on praegu üks olulisemaid mittekontaktseid temperatuuri mõõtmise meetodeid. Selle eelised on kiire reageerimiskiirus, lai mõõtmisvahemik ja kõrge tundlikkus, mistõttu seda kasutatakse laialdaselt erinevates tööstusharudes. Kui infrapunatermomeetrit kasutatakse kehatemperatuuri tuvastamiseks, peaks selle mõõtmistemperatuuri vahemik olema vahemikus 24.0 kraadi kuni 45.0 kraadi ja täpsusnõue on ±0. 1 kraad. Kuid isegi kui praegu kasutusel oleva infrapuna termomeetri täpsusindeks on 1%, ei vasta see kaugeltki kehatemperatuuri mõõtmise täpsusnõuetele. Lisaks on temperatuurivahemikus 24.0 kraadi kuni 45.{11}} kraadi infrapunatermomeetri mõõtmistäpsust kergesti mõjutatav väliskeskkonna temperatuur, mistõttu selle mõõtmisviga suureneb. Samal ajal on infrapuna termomeetrite täpsus ja stabiilsus kergesti mõjutatav väliskeskkonna temperatuurist. Seetõttu on väga oluline vähendada väliste keskkonnategurite mõju infrapuna termomeetritele.


See teema käsitleb meditsiiniliste infrapunatermomeetrite hetkeseisu ja pakub välja uue välistemperatuuri kompenseerimise meetodi, mis põhineb suure hulga kodumaiste ja välismaiste kirjanduste ülevaatel. See meetod põhineb püroelektrilise detektori tööpõhimõttel, kasutades võrdlussuuruses mõõdetava objekti ja ümbritseva õhu temperatuuri erinevust ning kompensatsiooni suuruse määramisel selle erinevuse alusel. Digitaalse temperatuuri mõõtmise kaudu: ümbritsevat temperatuuri mõõdetakse kiibi abil ja varem kasutatud termistori puuduste vältimiseks kasutatakse tarkvaralist kompensatsiooni.


Infrapuna temperatuuri mõõtmise süsteemis muundatakse infrapuna signaal impulsssignaaliks sagedusega 20 Hz pärast seda, kui see on optilise süsteemi poolt konvergeeritud, tükeldaja poolt moduleeritud ja püroelektrilise detektori poolt vastu võetud. Seda signaali võimendatakse, filtreeritakse, kujundatakse ja A/D muundatakse digitaalseks signaaliks ning saadetakse seejärel andmetöötluseks, kompenseerimiseks ja kuvamiseks mikrokontrollerisse.


Süsteemi kavandamise protsessis kasutatakse mikrokontrolleri silumiseks Wave6000 mikrokontrolleri simulatsioonisüsteemi. Erinevate osade õige ajastuse suhte säilitamiseks on tarkvara kõik koostekeeles. Süsteemi kalibreerimine ja testimine näitavad, et süsteemil on paranenud mõõtmistäpsus ja stabiilsus.

 

3 digital Pyrometer

Küsi pakkumist