Sıcaklık dengeleme teknolojisi ve tıbbi kızılötesi termometreler hakkında nasıl araştırma yapılır?
Kızılötesi sıcaklık ölçümü, şu anda en önemli temassız sıcaklık ölçüm yöntemlerinden biridir. Hızlı yanıt, geniş ölçüm aralığı ve yüksek hassasiyet avantajlarına sahiptir, bu nedenle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kızılötesi termometre vücut sıcaklığı tespiti için kullanıldığında, ölçüm sıcaklığı aralığı 24.0 derece ile 45.0 derece arasında olmalıdır ve doğruluk gereksinimi ± O. 1 derecedir. Bununla birlikte, şu anda kullanılan kızılötesi termometre yüzde 1'lik bir doğruluk indeksine sahip olsa bile, vücut sıcaklığını ölçmek için doğruluk gereksinimlerini karşılamaktan uzaktır. Ayrıca, 24.0 derece ile 45.{10}} derece arasındaki sıcaklık aralığında, kızılötesi termometrenin ölçüm doğruluğu dış ortam sıcaklığından kolayca etkilenir ve bu da ölçüm hatasının artmasına neden olur . Aynı zamanda kızılötesi termometrenin doğruluğu ve kararlılığı dış ortam sıcaklığından kolayca etkilenir. Bu nedenle, dış çevre faktörlerinin kızılötesi termometreler üzerindeki etkisini azaltmak büyük önem taşımaktadır.
Tıbbi kızılötesi termometrelerin mevcut durumunu hedefleyen bu konu, çok sayıda yerli ve yabancı literatüre dayanarak ortam sıcaklığı için yeni bir kompanzasyon yöntemi önermektedir. Bu yöntem, piroelektrik dedektörün çalışma prensibine, ölçülen nesne ile ortam sıcaklığı arasındaki farkı referans alarak ve aradaki farka göre kompanzasyon miktarını belirlemeye dayanmaktadır. Dijital sıcaklık ölçümü sayesinde: ortam sıcaklığını ölçmek için çipi alın ve geçmişte termistör kullanmanın eksikliklerini önlemek için yazılım telafisini kullanın.
Kızılötesi sıcaklık ölçüm sisteminde, kızılötesi sinyal optik sistem tarafından yakınsadıktan, kıyıcı tarafından modüle edildikten ve piroelektrik dedektör tarafından alındıktan sonra 20 Hz frekanslı bir darbe sinyaline dönüştürülür. Bu sinyal yükseltilir, filtrelenir, şekillendirilir ve A/D dijital bir sinyale dönüştürülür ve daha sonra veri işleme, dengeleme ve görüntüleme için mikrodenetleyiciye gönderilir.
Sistemin tasarım sürecinde, tek çipli bilgisayarda hata ayıklamak için Wave6000 tek çipli bilgisayar simülasyon sistemini kullanın. Her bir parça arasında doğru zamanlama ilişkisini sürdürmek için yazılımın tamamı Assembly dilinde yazılmıştır. Sistemin kalibrasyonu ve testi, sistemin doğruluğunun ve kararlılığının iyileştirildiğini göstermektedir.






