Me ütleme teile, kuidas valida endale sobiv infrapunatermomeeter.
Peamised emissiooni mõjutavad tegurid
Materjali tüüp, pinna karedus, füüsikaline ja keemiline struktuur ning materjali paksus.
Infrapunakiirguse termomeetri kasutamisel sihtmärgi temperatuuri mõõtmiseks tuleb kõigepealt mõõta sihtmärk oma infrapunakiirguse ribavahemikus ja seejärel arvutada termomeetri abil mõõdetav sihttemperatuur. Ühevärviline püromeeter ja kiirguse hulk riba sees on võrdeline kahevärvilise püromeetriga ning kiirgushulga suhe kahes ribas on võrdeline.
Temperatuurivahemik on püromeetri üks olulisemaid töönäitajaid. Temperatuur vahemikus -50 ~ 3000 kraadi, kuid seda ei saa teha infrapunatermomeetri mudeliga. Igal püromeetri mudelil on oma konkreetne temperatuuri mõõtmise vahemik. Seetõttu tuleb täpselt arvestada mõõdetava objekti temperatuurivahemikku, mitte liiga kitsa ega liiga laia. Musta keha kiirgusseaduse kohaselt on spektri lühikese lainepikkuse ribas temperatuurist põhjustatud kiirgusenergia muutused rohkem kui kiirgusenergia muutusest põhjustatud emissiooniviga. Seetõttu tuleks temperatuuri mõõtmisel püüda valida parem lühilaine.
Määrake reageerimisaeg
Reageerimisaeg näitab, et mõõdetud temperatuuri infrapunatermomeetri reageerimiskiirus muutub. Määratletakse kui 95% aja lõppnäidu saavutamiseks vajalikust energiast. See on seotud fotodetektori, signaalitöötlusahela ja kuvasüsteemi ajakonstandiga. Uute infrapuna termomeetrite reaktsiooniajad on kuni 1 ms. mis on palju kiirem kui kontakttemperatuuri mõõtmise meetodid. Kui sihtmärgi liikumine on väga kiire või mõõta kiire kuumenemise sihtmärki, siis kiirreageeriva infrapunatermomeetri valimine, vastasel juhul ei saavuta signaali piisavat vastust, vähendab mõõtmise täpsust. Kuid mitte kõik rakendused ei vaja kiiret reageerimist infrapuna termomeetrit. Statsionaarse või sihipärase termilise protsessi puhul, kui on olemas termiline inerts, võib püromeetri reaktsiooniaeg nõudeid leevendada. Seetõttu tuleks infrapuna termomeetri reaktsiooniaeg valida nii, et see sobiks mõõdetava sihtmärgi olukorraga.
Signaali töötlemise funktsioon
Diskreetsete protsesside (nagu osade tootmine) ja pideva protsessi mõõtmine on erinev, infrapunatermomeetril peavad olema signaalitöötlusvõimalused (nagu piigi hoidmine, oru hoidmine, keskmine). Näiteks konveierilindil oleva klaasi mõõtmisel peame kasutama piigi hoidmist, kontrollerile edastatava väljundsignaali temperatuuri.






