Kızılötesi termometre doğru seçilmelidir
Kızılötesi sıcaklık ölçüm teknolojisi, ülkemde ürün kalite kontrolü ve izleme, ekipman çevrimiçi arıza teşhisi, güvenlik koruması ve enerji tasarrufunda önemli bir rol oynuyor. Son yirmi yılda, temassız kızılötesi termometreler teknolojide hızla gelişti, performansları sürekli iyileştirildi, uygulama kapsamları sürekli genişletildi ve pazar payları yıldan yıla arttı. Temaslı sıcaklık ölçüm yöntemiyle karşılaştırıldığında, kızılötesi sıcaklık ölçümü, hızlı tepki süresi, temassız, güvenli kullanım ve uzun hizmet ömrü avantajlarına sahiptir. Dijital gürültü ölçerler ayrıca ses seviyelerinin ölçülmesinde belirli bir rol oynar.
Harici termometrenin çalışma prensibi:
Grup dışı termometrenin çalışma prensibini, teknik göstergelerini, çevresel çalışma koşullarını, çalışmasını ve bakımını anlamak, kullanıcıların kızılötesi termometreyi doğru seçmesine ve kullanmasına yardımcı olmaktır.
Sıcaklığı ** sıfırdan yüksek olan tüm nesneler, çevreleyen boşluğa sürekli olarak kızılötesi radyasyon enerjisi yayar. Bir nesnenin kızılötesi radyasyon özellikleri - ışıma enerjisinin büyüklüğü ve dalga boyuna göre dağılımı - yüzey sıcaklığıyla yakından ilişkilidir. Bu nedenle, nesnenin kendisi tarafından yayılan kızılötesi enerjiyi ölçerek, yüzey sıcaklığı doğru bir şekilde belirlenebilir; bu, kızılötesi radyasyon sıcaklık ölçümünün dayandığı nesnel temeldir.
Termometre Kara Cisim Radyasyon Yasası:
Siyah cisim, tüm dalga boylarındaki ışıma enerjisini emen, enerji yansıması veya iletimi olmayan ve yüzeyinde 1 emisyon değerine sahip olan ideal bir yayıcıdır. Doğada gerçek bir siyah cisim bulunmadığı belirtilmelidir, ancak kızılötesi radyasyonun dağılım yasasını netleştirmek ve elde etmek için teorik araştırmalarda uygun bir model seçilmelidir. Bu, Jintai Tech tarafından önerilen vücut boşluğu radyasyonunun nicelleştirilmiş osilatör modelidir. Jintai Scientific Instruments'ın siyah cisim radyasyonu yasası, yani dalga boyunda ifade edilen siyah cismin spektral parlaklığı, tüm kızılötesi radyasyon teorilerinin başlangıç noktasıdır, bu nedenle buna kara cisim radyasyonu yasası denir.
Termometre nesnesi emisyonunun radyasyon sıcaklığı ölçümü üzerindeki etkisi:
Doğadaki neredeyse tüm gerçek nesneler siyah cisimler değildir. Tüm gerçek nesnelerin radyasyon miktarı, yalnızca radyasyonun dalga boyuna ve nesnenin sıcaklığına değil, aynı zamanda nesneyi oluşturan malzemenin türüne, hazırlama yöntemine, ısıl işleme, yüzey durumuna ve çevre koşullarına da bağlıdır. . Bu nedenle, siyah cisim ışıması yasasının tüm pratik nesnelere uygulanabilmesi için, malzemenin özellikleri ve yüzeyin durumu ile ilgili bir orantı faktörü, yani yayma gücü getirilmelidir. Bu katsayı, gerçek bir cismin ısıl radyasyonunun siyah bir cismin ısıl radyasyonuna ne kadar yakın olduğunu temsil eder ve sıfır ile 1'den küçük bir değer arasında bir değere sahiptir. Radyasyon yasasına göre, malzemenin emisyonu bilindiği sürece , herhangi bir nesnenin kızılötesi radyasyon özellikleri bilinebilir.
Kızılötesi termometrelerin emisyonunu etkileyen ana faktörler şunlardır:
Malzeme cinsi, yüzey pürüzlülüğü, fiziksel ve kimyasal yapısı ve malzeme kalınlığı vb.
Kızılötesi radyasyon termometresi ile hedefin sıcaklığı ölçülürken, önce hedefin kendi bant aralığındaki kızılötesi radyasyon miktarı ölçülmeli, ardından termometre ile ölçülen hedefin sıcaklığı hesaplanmalıdır. Tek renkli termometreler, banttaki radyasyon miktarıyla orantılıdır: iki renkli termometreler, iki banttaki radyasyonun oranıyla orantılıdır.
Kızılötesi termometreler, kızılötesi sistem için doğru şekilde seçilmelidir:
Kızılötesi termometre bir optik sistem, bir fotodetektör, bir sinyal yükseltici, sinyal işleme ve ekran çıkışından oluşur. Optik sistem, hedefin kızılötesi radyasyon enerjisini görüş alanında yoğunlaştırır ve görüş alanının boyutu, termometrenin optik parçaları ve konumları tarafından belirlenir. Kızılötesi enerji bir fotodetektöre odaklanır ve karşılık gelen bir elektrik sinyaline dönüştürülür. Sinyal, amplifikatör ve sinyal işleme devresi tarafından düzeltildikten sonra ölçülen hedefin sıcaklık değerine dönüştürülür ve cihazın dahili tedavisinin algoritmasına ve hedef emisyon değerine göre düzeltilir.
Kızılötesi termometrelerin seçimi üç yöne ayrılabilir:
Sıcaklık aralığı, nokta boyutu, çalışma dalga boyu, ölçüm doğruluğu, tepki süresi vb. gibi performans göstergeleri; ortam sıcaklığı, pencere, ekran ve çıkış, koruma aksesuarları vb. gibi ortam ve çalışma koşulları; kullanım kolaylığı, bakım ve kalibrasyon performansı ve fiyatı gibi diğer seçeneklerin de termometre seçiminde belirli bir etkisi vardır. Teknoloji ve sürekli geliştirme ile, kızılötesi termometrelerdeki en iyi tasarımlar ve yeni gelişmeler, kullanıcılara çeşitli fonksiyonel ve çok amaçlı cihazlar sunarak seçenekleri genişletiyor.
Sıcaklık aralığını belirleyin:
Sıcaklık ölçüm aralığı, termometrenin en önemli performans göstergelerinden biridir. Örneğin, JTCIN serisi ürünlerin kapsama alanı -20 derece - artı 2400 derecedir, ancak bu tek tip kızılötesi termometre ile yapılamaz. Her termometre modelinin kendine özgü sıcaklık aralığı vardır. Bu nedenle, kullanıcının ölçülen sıcaklık aralığı, ne çok dar ne de çok geniş, doğru ve kapsamlı olarak kabul edilmelidir. Kara cisim ışıması yasasına göre, spektrumun kısa dalga bandında sıcaklığın neden olduğu ışıma enerjisi değişimi, emisyon hatasının neden olduğu ışıma enerjisi değişimini aşacaktır.
Hedef boyutu belirleyin:
İlkeye göre, kızılötesi termometreler tek renkli termometreler ve çift renkli termometreler (radyasyon kolorimetrik termometreler) olarak ayrılabilir. Tek renkli bir termometre için, sıcaklık ölçümü sırasında ölçülecek hedefin alanı termometrenin görüş alanını doldurmalıdır. Ölçülen hedef boyutunun görüş alanının yüzde 50'sini geçmesi önerilir. Hedefin boyutu görüş alanından küçükse, arka plan ışıma enerjisi termometrenin görsel-işitsel dalına girerek sıcaklık ölçümü okumasını engelleyerek hatalara neden olur. Tersine, hedef termometrenin görüş alanından daha büyükse, termometre ölçüm alanı dışındaki arka plandan etkilenmeyecektir.






