Kızılötesi termometrenin temel yapısı
Kızılötesi termometrenin temel yapısı, ölçülen nesneden alınan kızılötesi ışınları, filtre aracılığıyla mercek aracılığıyla dedektöre odaklamaktır. Dedektör, ölçülen nesnenin radyasyon yoğunluğunun entegrasyonu yoluyla sıcaklığa orantılı bir akım veya voltaj sinyali üretir. Daha sonra bağlanan elektrikli bileşenlerde sıcaklık sinyali doğrusallaştırılır, emisyon alanı düzeltilir ve standart bir çıkış sinyaline dönüştürülür.
Prensip olarak iki tip taşınabilir termometre ve sabit termometre vardır. Bu nedenle, farklı ölçüm noktaları için uygun bir kızılötesi termometre seçerken aşağıdaki özellikler temel olacaktır:
1. Hedefleyici
Kolimatör bu etkiye sahiptir ve termometrenin işaret ettiği ölçüm bloğu veya ölçüm noktası görülebilir ve kolimatör genellikle geniş alanlı ölçülen nesneler için kullanılabilir. Küçük nesneler ve uzun ölçüm mesafeleri için, gösterge paneli terazili nişangahlar veya ışık ileten mercekler şeklinde lazer işaretleme noktaları tavsiye edilir.
2. Objektif
Mercek pirometrenin ölçülen noktasını belirler. Geniş alanlı nesneler için sabit odak uzaklığına sahip bir pirometre genellikle yeterlidir. Ancak ölçüm mesafesi odak noktasından uzak olduğunda ölçüm noktasının kenarındaki görüntü net olmayacaktır. Bu nedenle zoom lens kullanmak daha iyidir. Verilen yakınlaştırma aralığı dahilinde termometre ölçüm mesafesini ayarlayabilir. En yeni termometre yakınlaştırılabilir, değiştirilebilir bir merceğe sahiptir. Yakın mercek ve uzak mercek kalibrasyona gerek kalmadan yeniden kontrol edilebilir. yer değiştirmek.
3. Sensör yani spektral alıcı
Sıcaklık dalga boyuyla ters orantılıdır. Düşük nesne sıcaklıklarında, uzun dalga spektral bölgeye duyarlı sensörler (sıcak film sensörleri veya piroelektrik sensörler) uygundur ve yüksek sıcaklıklarda, germanyum, silikon, indiyum-galyum vb.'den oluşan kısa dalgaya duyarlı sensörler uygun olacaktır. kullanılmış. Fotoelektrik Sensörler.
Spektral hassasiyeti seçerken hidrojen ve karbon dioksitin absorpsiyon bantlarını da göz önünde bulundurun. Belirli bir dalga boyu aralığında, "atmosferik pencere" olarak adlandırılan H2 ve CO2, kızılötesi ışınlara karşı neredeyse şeffaftır, bu nedenle ölçüm sırasında atmosferik konsantrasyon değişikliklerinin etkisini dışlamak için termometrenin ışık hassasiyeti bu aralık içinde olmalıdır. İnce filmler veya camlar kullanıldığında, bu malzemelerin belirli bir dalga boyu dahilinde kolayca nüfuz edemediği de dikkate alınmalıdır. Arka plan ışığının neden olduğu ölçüm hatasını önlemek için yalnızca yüzey sıcaklığını alan uygun bir sensör kullanın. Metaller bu fiziksel özelliğe sahiptir ve dalga boyunun azalmasıyla emisyon artar. Deneyimlerimize dayanarak, metallerin sıcaklığını ölçmek için genellikle ölçüm dalga boyunun en kısasını seçin.






