Kuinka tehdä tutkimusta lääketieteellisestä infrapunalämpömittarista ja lämpötilan kompensointitekniikasta
Lämpötilan infrapunamittaus on yksi tärkeimmistä kosketuksettomista lämpötilan mittausmenetelmistä tällä hetkellä. Sen etuna on nopea vaste, laaja mittausalue ja korkea herkkyys, joten sitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Kun infrapunalämpömittaria käytetään kehon lämpötilan mittaamiseen, sen mittauslämpötila-alueen tulee olla 24.0 astetta ja 45.0 astetta ja tarkkuusvaatimus on ± O, 1 aste . Vaikka tällä hetkellä käytetyn infrapunalämpömittarin tarkkuusindeksi on 1 prosentti, se ei kuitenkaan täytä kehon lämpötilan mittaamisen tarkkuusvaatimuksia. Lisäksi lämpötila-alueella 24.0 astetta 45.{10}} astetta infrapunalämpömittarin mittaustarkkuuteen vaikuttaa helposti ulkoinen ympäristön lämpötila, mikä johtaa mittausvirheen kasvuun. . Samaan aikaan ulkoisen ympäristön lämpötila vaikuttaa helposti infrapunalämpömittarin tarkkuuteen ja vakauteen. Tästä syystä on erittäin tärkeää vähentää ulkoisten ympäristötekijöiden vaikutusta infrapunalämpömittareihin.
Lääketieteellisten infrapunalämpömittareiden nykytilannetta silmällä pitäen tämä aihe ehdottaa uutta ympäristön lämpötilan kompensointimenetelmää lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten kirjallisuuden perusteella. Tämä menetelmä perustuu pyrosähköisen ilmaisimen toimintaperiaatteeseen, jossa otetaan vertailukohteena mitatun kohteen ja ympäristön lämpötilan välinen ero ja määritetään kompensoinnin määrä eron mukaan. Digitaalisen lämpötilan mittauksen avulla: ota siru mitataksesi ympäristön lämpötilaa ja käytä ohjelmistokompensaatiota välttääksesi termistorien aiemmat puutteet.
Infrapunalämpötilan mittausjärjestelmässä infrapunasignaali muunnetaan pulssisignaaliksi, jonka taajuus on 20 Hz sen jälkeen, kun optinen järjestelmä on konvergoinut sen, moduloi katkaisija ja vastaanottaa pyrosähköisen ilmaisimen. Tämä signaali vahvistetaan, suodatetaan, muotoillaan ja A/D muunnetaan digitaaliseksi signaaliksi ja lähetetään sitten mikrokontrolleriin tietojen käsittelyä, kompensointia ja näyttöä varten.
Käytä järjestelmän suunnittelussa yksisiruista Wave6000-tietokonesimulaatiojärjestelmää yksisiruisen tietokoneen virheenkorjaukseen. Jotta kunkin osan välinen oikea ajoitussuhde säilyisi, ohjelmisto on kaikki kirjoitettu asennuskielellä. Järjestelmän kalibrointi ja testaus osoittavat, että järjestelmän tarkkuus ja vakaus ovat parantuneet.






