Принцип и применение инфракрасного термометра
Оставить сообщение
В природе все объекты, температура которых выше абсолютного нуля, будут постоянно излучать энергию инфракрасного излучения в окружающее пространство. Размер энергии инфракрасного излучения и его распределение по длине волны тесно связаны с температурой его поверхности. Следовательно, температуру поверхности объекта можно точно измерить путем измерения энергии его инфракрасного излучения, что является объективной основой измерения температуры инфракрасного излучения.
Сегодня мы разберем инфракрасный термометр, разберемся с его принципом и применением.
1. Принцип инфракрасного термометра
Инфракрасный термометр состоит из оптической системы, фотоэлектрического детектора, усилителя сигнала, устройства обработки сигнала и вывода на дисплей. Энергия инфракрасного излучения цели в поле зрения оптической системы собирается, и размер поля зрения определяется в соответствии с оптическими частями и их положением термометра. Инфракрасная энергия фокусируется на фотоприемнике и преобразуется в соответствующие электрические сигналы. Этот сигнал пройдет через усилитель и схему обработки сигнала и будет преобразован в значение температуры измеряемой цели после корректировки в соответствии с алгоритмом прибора и коэффициентом излучения цели. Кроме того, следует учитывать условия окружающей среды объекта и термометра, такие как температура, загрязнение, загрязнение и помехи.
① В 1800 году люди открыли инфракрасное излучение. После Второй мировой войны появилось большое количество исследований и продуктов термометров, основанных на взаимосвязи между инфракрасным излучением и температурой поверхности.
② Инфракрасный термометр измеряет температуру в соответствии с инфракрасным излучением объекта;
Инфракрасный термометр не излучает инфракрасное излучение при измерении температуры
③ Все объекты излучают инфракрасные лучи выше абсолютной температуры (- 273 ℃)
④ Коэффициент излучения каждого объекта разный. При использовании инфракрасного измерения температуры необходимо установить коэффициент излучения для преобразования в правильное значение температуры.
⑤ Инфракрасный термометр может рассчитывать количество инфракрасного излучения по поглощению и дистанционно измерять температуру через телескоп. Как правило, коммерческая модель может дистанционно измерять температуру разъема провода на расстоянии сотен метров.
2. Пример использования инфракрасного термометра.
① Профилактика эпидемий
Быстрое обследование людей с аномальной температурой; быстрое обследование животных и поголовья с аномальной температурой; это было показано в эпидемии&в этом году.
② Сельское хозяйство, животноводство и сельскохозяйственная продукция
Измерение температуры хранения замороженных продуктов; обнаружение гнилых и ферментированных продуктов или фруктов; регулирование температуры для здоровья скота и домашних животных
③ Архитектура
Подтвердите теплоизоляционный эффект стен, дверей и окон; проверить равномерность циркуляции воздуха в системе кондиционирования и кондиционирования; проверьте, не перегружены ли автоматические выключатели, провода и розетки
④ Детектив
Подтвердите, использовал ли кто-либо электрические приборы, телефоны, компьютеры, автомобили и локомотивы в течение короткого периода времени.
⑤ Проверка безопасности паровой турбины
Быстро проверьте, не является ли температура шины ненормальной для накачивания или сброса давления.
Проверить температуру неработающей свечи зажигания, пламегасителя и топливной форсунки.
Проведите диагностику системы охлаждения автомобиля и найдите место утечки холодного угля.
Проверьте, исправен ли электрический контакт или предохранитель.
Реклама Zhuo создает полую поворотную платформу, ориентируясь на производителей планетарных редукторов и полых поворотных платформ, предлагая современные конструкции трансмиссии и решения для предприятий механического оборудования. Подробную информацию о полой поворотной платформе можно получить по телефону.
3. Достоинства и недостатки инфракрасного термопистолета на лбу.
Инфракрасное измерение температуры уязвимо для внешнего света и радиационных помех. Например, когда пистолет для измерения температуры уха используется в качестве пистолета для измерения температуры лба, из-за других внешних источников света и радиационных помех точность будет снижаться.
Преимущества инфракрасной пушки для измерения температуры лба:
① Быстрое измерение температуры: нет необходимости менять защитную гильзу, быстрая работа
② Никакого контакта, избегайте дискомфорта субъектов, избегайте шанса заражения
③ Отсутствие затрат на расходные материалы, отсутствие необходимости добавлять защитную гильзу для измерения температуры, отсутствие расходных материалов
④ Он может быстро проверять людей с аномальной температурой в группе, а затем подтверждать их истинную температуру тела с помощью ушного термометра, экономя время и деньги.
Недостатки инфракрасной пушки для измерения температуры лба:
① Уязвимость к внешнему свету и радиационным помехам
② На внешнюю температуру легко влияет температура окружающей среды, которая отличается от реальной температуры тела. (например, температура лба человека, работающего в холодном помещении, должна быть низкой.)
③ Косметика и цвет кожи из-за различного коэффициента излучения инфракрасного излучения влияют на точность отображения температуры
Наконец, расскажите, какие вещества подходят для измерения с помощью инфракрасного термометра, а какие не подходят для измерения с помощью инфракрасного термометра.
① Следующие вещества обладают высокой излучательной способностью и подходят для измерения с помощью инфракрасного термометра:
Одежда, пластик, стекло, керамика, кожа, вода и водный раствор, молоко, деревья, растения, почва.
② Следующие вещества имеют низкие характеристики излучения и не подходят для измерения с помощью инфракрасного термометра:
Золото, алюминий, все, что светится
③ Материалы с эффектом зеркального отражения нелегко измерить инфракрасным лучом (и т. Д.)
Решение: измерить объект, который может отражать свет, и нанести им неотражающую черную краску на поверхность объекта.







