+86-18822802390

Kızılötesi termometre sinyal işleme işlevi açıklaması

Apr 21, 2023

Kızılötesi termometre sinyal işleme işlevi açıklaması

 

Kızılötesi termometrenin sinyal işleme işlevinin açıklaması: sinyal işleme işlevi: ayrık işlemin ölçülmesi (parça üretimi gibi) sürekli işlemden farklıdır ve kızılötesi termometrenin bir sinyal işleme işlevine (tepe noktası tutma gibi) sahip olması gerekir. vadi tutuşu, ortalama değer). Örneğin, taşıma bandındaki camın sıcaklığını ölçerken, tutmak için tepe değerini kullanmak gerekir ve sıcaklığının çıkış sinyali kontrolöre gönderilir.


Kızılötesi sıcaklık ölçüm teknolojisi, ürün kalite kontrol ve izleme, ekipman çevrimiçi arıza teşhisi, güvenlik koruması ve enerji tasarrufunda önemli bir rol oynamaktadır. Son yirmi yılda, temassız kızılötesi termometreler teknolojide hızla gelişti, performansları sürekli iyileştirildi, uygulama kapsamları da sürekli genişletildi ve pazar payları yıldan yıla arttı. Temaslı sıcaklık ölçüm yöntemleriyle karşılaştırıldığında, kızılötesi sıcaklık ölçümü, hızlı tepki süresi, temassız, güvenli kullanım ve uzun hizmet ömrü avantajlarına sahiptir.


Kızılötesi termometre seçimi üç kısma 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 çevre ve çalışma koşulları; kullanım kolaylığı, bakım ve kalibrasyon performansı ve fiyat gibi diğer seçim hususları da termometre seçiminde belirli bir etkiye sahiptir. Teknoloji ve teknolojinin sürekli gelişmesiyle, kızılötesi termometrelerin en iyi tasarımı ve yeni ilerlemesi, kullanıcılara çeşitli işlevler ve çok amaçlı cihazlar sunarak seçenekleri genişletiyor.


Kızılötesi termometrenin sinyal işleme işlevi, sıcaklık ölçüm aralığını belirlemek için açıklanmıştır: sıcaklık ölçüm aralığı, termometrenin en önemli performans indeksidir. Her termometre tipinin kendine özgü sıcaklık aralığı vardır. Bu nedenle, kullanıcının ölçülen sıcaklık aralığı, ne çok dar ne de çok geniş olacak şekilde doğru ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Kara cisim ışınımı yasasına göre, spektrumun kısa dalga bandında sıcaklığın neden olduğu ışınım enerjisindeki değişim, emisyon hatasının neden olduğu ışınım enerjisindeki değişimi aşacaktır. Bu nedenle, sıcaklığı ölçerken mümkün olduğunca kısa dalga kullanmak daha iyidir.


Hedef boyutu belirleyin: Kızılötesi termometreler, ilkeye göre tek renkli termometreler ve iki renkli termometreler (radyasyon kolorimetrik termometreler) olarak ayrılabilir. Tek renkli bir termometre için, sıcaklık ölçülürken, hedefin ölçülecek alanı termometrenin görüş alanını doldurmalıdır. Ölçülen hedef boyutunun görüş alanının yüzde 50'sini geçmesi önerilir. Hedef boyutu görüş alanından küçükse, arka plan radyasyon enerjisi termometrenin görsel ve akustik sembollerine girecek ve sıcaklık ölçüm değerlerine müdahale ederek hatalara neden olacaktır. Tersine, hedef pirometrenin görüş alanından daha büyükse, pirometre ölçüm alanı dışındaki arka plandan etkilenmeyecektir.


Kızılötesi termometrenin sinyal işleme işlevi, optik çözünürlüğü belirlemek için açıklanmaktadır (mesafe hassastır) Optik çözünürlük, D'nin S'ye oranıyla belirlenir; bu, termometre ile hedef ve çap arasındaki D mesafesinin oranıdır. ölçüm noktasının S'si. Çevresel koşullar nedeniyle termometrenin hedeften uzağa kurulması ve küçük bir hedefin ölçülmesi gerekiyorsa, optik çözünürlüğü yüksek bir termometre seçilmelidir. Optik çözünürlük ne kadar yüksekse, yani D:S oranı arttıkça, pirometrenin maliyeti de o kadar yüksek olur.


Kızılötesi Termometre Sinyal İşleme İşlevi Açıklama Dalga Boyu Aralığının Belirlenmesi: Çevrimiçi pirometre hedef malzemesinin emisyon ve yüzey özellikleri, pirometrenin spektral tepkisini veya dalga boyunu belirler. Yüksek yansıtıcılığa sahip alaşımlı malzemeler için, düşük veya değişen bir emisyon vardır. Yüksek sıcaklık alanında, metal malzemeleri ölçmek için en iyi dalga boyu yakın kızılötesidir ve {{0}}.18-1.{{10}}μm dalga boyu olabilir seçildi. Diğer sıcaklık bölgeleri 1,6μm, 2,2μm ve 3,9μm dalga boyunu seçebilir. Bazı malzemeler belirli bir dalga boyunda şeffaf olduğundan kızılötesi enerji bu malzemelere nüfuz edecektir ve bu malzeme için özel bir dalga boyu seçilmelidir. Örneğin, camın iç sıcaklığını ölçmek için 1.0μm, 2.2μm ve 3.9μm dalga boyları kullanılır (test edilecek cam çok kalın olmalıdır, aksi takdirde içinden geçer) dalga boyları; Örneğin, polietilen plastik filmi ölçmek için 3,43 μm dalga boyu kullanılır ve polyester için 4,3 μm veya 7,9 μm dalga boyu kullanılır. Kalınlık 0,4 mm'den fazlaysa, 8-14μm dalga boyunu seçin; örneğin, 4.24-4.3μm dalga boyunda dar bant ile alevde CO2'yi ölçün, 4.64μm dalga boyunda dar bantla alevde CO2'yi ölçün, 4.47μm dalga boyunda alevde NO2'yi ölçün.


Tepki süresini belirlemek için kızılötesi termometrenin sinyal işleme işlevi açıklanmıştır: tepki süresi, kızılötesi termometrenin ölçülen sıcaklık değişimine tepki hızını gösterir; bu, nihai enerjinin yüzde 95'ine ulaşmak için gereken süre olarak tanımlanır. okuma. Fotoelektrik dedektör ve sinyal işleme ile ilgilidir Devrenin zaman sabiti ve görüntüleme sistemi ile ilgilidir. Bu, temaslı sıcaklık ölçüm yöntemlerinden çok daha hızlıdır. Hedefin hareket hızı çok hızlıysa veya hızlı ısınan bir hedefi ölçerken hızlı tepki veren bir kızılötesi termometre seçilmelidir, aksi takdirde yeterli sinyal yanıtı elde edilemez ve ölçüm doğruluğu azalır. Ancak, tüm uygulamalar hızlı yanıt veren bir kızılötesi termometre gerektirmez. Termal eylemsizliğin mevcut olduğu statik veya hedef termal prosesler için pirometrenin tepki süresi gevşetilebilir. Bu nedenle, kızılötesi termometrenin yanıt süresinin seçimi, ölçülen hedefin durumuna göre uyarlanmalıdır.

 

3 laser temperature meter

 

 

 

 

Soruşturma göndermek