Infrapuna termomeetri põhistruktuur

Jul 12, 2023

Jäta sõnum

Infrapuna termomeetri põhistruktuur

 

Infrapunatermomeetri põhimõte on fokuseerida mõõdetud objektilt saadud infrapunakiired detektorile läbi läätse läbi filtri. Detektor genereerib mõõdetava objekti kiirgustiheduse integreerimise kaudu temperatuuriga proportsionaalse voolu või pinge signaali. Seejärel ühendatud elektrilistes komponentides temperatuurisignaal lineariseeritakse, emissioonipiirkonda korrigeeritakse ja muudetakse standardseks väljundsignaaliks.


Põhimõtteliselt on kahte tüüpi kaasaskantavaid termomeetreid ja fikseeritud termomeetreid. Seetõttu on erinevate mõõtmispunktide jaoks sobiva infrapuna termomeetri valimisel peamised omadused järgmised:


1. Sihitaja
Kollimaatoril on see efekt ja termomeetriga näidatud mõõteplokk või mõõtepunkt on näha ning kollimaatorit saab sageli kasutada suure pindalaga mõõdetavate objektide jaoks. Väikeste objektide ja pikkade mõõtmiskauguste jaoks on soovitatav kasutada armatuurlaua skaalaga sihikuid või valgust läbilaskvate läätsede kujul olevaid laser-punkte.


2. Objektiiv
Objektiiv määrab püromeetri mõõdetud punkti. Suure pindalaga objektide puhul piisab üldjuhul fikseeritud fookuskaugusega püromeetrist. Kuid kui mõõtmiskaugus on fookuspunktist kaugel, jääb mõõtmispunkti servas olev pilt ebaselgeks. Sel põhjusel on parem kasutada suumobjektiivi. Antud suumivahemikus saab termomeeter reguleerida mõõtmiskaugust. Uusimal termomeetril on suumitav vahetatav objektiiv. Lähedast ja kaugemat objektiivi saab uuesti kontrollida ilma kalibreerimiseta. asendada.


3. Andur, nimelt spektraalvastuvõtja
Temperatuur on pöördvõrdeline lainepikkusega. Madalatel objektitemperatuuridel sobivad pikalainelise spektripiirkonna suhtes tundlikud andurid (kuumkileandurid või püroelektrilised andurid), kõrgel temperatuuril aga germaaniumist, ränist, indium-galliumist jne koosnevad lühilainetundlikud andurid. kasutatud. Fotoelektrilised andurid.


Spektraalse tundlikkuse valimisel arvestage ka vesiniku ja süsinikdioksiidi neeldumisribadega. Teatud lainepikkuste vahemikus on nn "atmosfääriaken", H2 ja CO2 peaaegu läbipaistvad infrapunakiirtele, seega peab termomeetri valgustundlikkus olema selles vahemikus, et välistada mõõtmisel atmosfääri kontsentratsiooni muutuste mõju. õhukesed kiled või klaasid, tuleb arvestada ka sellega, et need materjalid ei ole teatud lainepikkuse piires kergesti läbitavad. Taustvalgusest tingitud mõõtmisvea vältimiseks kasutage sobivat andurit, mis võtab vastu ainult pinnatemperatuuri. Metallidel on see füüsikaline omadus ja emissioon suureneb koos lainepikkuse vähenemisega. Kogemuste põhjal valige metallide temperatuuri mõõtmiseks üldiselt lühim mõõtmislainepikkus.

 

4 infrared thermometer

Küsi pakkumist