Kızılötesi Termometrelerin Prensipleri ve Uygulamadaki Problemler
Kızılötesi sıcaklık ölçümünün temel prensibi
Kızılötesi termometre, nesnenin kızılötesi radyasyon enerjisini dedektöre (sensör) toplamak ve onu bir elektrik sinyaline dönüştürmek ve ardından amplifikasyondan geçmek için dahili optik sistemine dayanan nesnenin kızılötesi radyasyon özelliklerine dayanır. devre, kompanzasyon devresi ve lineer işleme, Ekran terminalinde ölçülen nesnenin sıcaklığını gösterir. Sistem optik sistem, fotodetektör, sinyal yükseltici, sinyal işleme, ekran çıkışı ve diğer parçalardan oluşmaktadır. Çekirdeği, gelen ışıma enerjisini ölçülebilir elektrik sinyallerine dönüştüren bir kızılötesi detektördür.
Kızılötesi Termometrenin Doğruluğu Nasıl Artırılır?
Grafit lifleri üretmek için tipik bir yüksek sıcaklık fırınının maksimum fırın sıcaklığı 3000 derecedir ve işlem, içinde hafif bir pozitif basınç bulunan oksijensiz bir atmosfer gerektirir. Kızılötesi termometreler benzersiz avantajlarla başarıyla uygulanır
Fırının sıcaklığını ölçmek ve otomatik kontrolü gerçekleştirmek için PLC sistemi ile işbirliği yapmak için kullanılır. Ancak sıcaklık ölçümünün doğruluğunu sağlamak için kızılötesi termometrelerin seçiminde ve kullanımında bazı hususlara dikkat edilmelidir.
Kızılötesi termometrenin sıcaklık aralığını belirleyin
Sıcaklık ölçüm aralığı, kızılötesi termometrenin en önemli performans indeksidir. Örneğin, Optris (Opris) ürünlerinin sıcaklık ölçüm aralığı 250-3300 dereceyi kapsar, ancak bu bir tür kızılötesi termometre ile yapılamaz, her tür kızılötesi termometrenin kendine özgü sıcaklık ölçüm aralığı vardır. Bu nedenle kullanıcı, ölçülecek sıcaklık aralığını doğru ve kapsamlı bir şekilde, ne çok dar ne de çok geniş olarak dikkate almalıdır. Kara cisim ışınımı yasasına göre, spektrumun kısa dalga boyu bandında, sıcaklığın neden olduğu radyasyon enerjisinin değişimi emisyonun neden olduğu değişimi aşacaktır.
Oran hatasının neden olduğu radyant enerji değişikliği, bu nedenle, sıcaklığı ölçerken kısa dalgayı seçmek daha iyidir. Genel olarak, sıcaklık ölçüm aralığı ne kadar darsa, izleme sıcaklığının çıkış sinyalinin çözünürlüğü o kadar yüksek, doğruluk o kadar yüksek ve sıcaklık ölçümü o kadar doğru. Sıcaklık ölçüm aralığı çok genişse, sıcaklık ölçüm doğruluğu azalacak ve hata büyük olacaktır.
Kızılötesi Termometrenin Tepki Süresinin Belirlenmesi
Tepki süresi, kızılötesi termometrenin, son okuma enerjisinin yüzde 95'ine ulaşmak için gereken süre olarak tanımlanan ölçülen sıcaklık değişikliğine tepki hızını gösterir ve fotodetektörün, sinyal işleme devresinin ve ekranın zaman sabiti ile ilgilidir. çıkış sistemi. Tepki süresinin belirlenmesi esas olarak hedefin hareket hızına ve hedefin sıcaklık değişim hızına bağlıdır. Hedefin hareket hızı veya ısıtma hızı çok hızlıysa, hızlı yanıt veren bir kızılötesi termometre seçilmelidir; termal atalet ile statik veya hedef termal işlemler için, termometrenin yanıt süresi gereksinimleri gevşetilebilir.






