+86-18822802390

Kuinka tehdä tutkimusta lääketieteellisistä infrapunalämpömittareista ja lämpötilan kompensointiteknologiasta

Feb 17, 2024

Kuinka tehdä tutkimusta lääketieteellisistä infrapunalämpömittareista ja lämpötilan kompensointiteknologiasta

 

Infrapunalämpötilan mittaus on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä kosketuksettomista lämpötilan mittausmenetelmistä. Sen etuna on nopea vastenopeus, laaja mittausalue ja korkea herkkyys, joten sitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Kun infrapunalämpömittaria käytetään kehon lämpötilan mittaamiseen, sen mittauslämpötila-alueen tulee olla 24.0 - 45.0 astetta ja tarkkuusvaatimus on ±0. 1 astetta. Vaikka tällä hetkellä käytetyn infrapunalämpömittarin tarkkuusindeksi on 1 %, se ei kuitenkaan täytä kehon lämpötilan mittauksen tarkkuusvaatimuksia. Lisäksi lämpötila-alueella 24.0 astetta 45.0 astetta infrapunalämpömittarin mittaustarkkuuteen vaikuttaa helposti ulkoinen ympäristön lämpötila, jolloin sen mittausvirhe kasvaa. Samaan aikaan ulkoinen ympäristön lämpötila vaikuttaa helposti infrapunalämpömittarien tarkkuuteen ja vakauteen. Tästä syystä on erittäin tärkeää vähentää ulkoisten ympäristötekijöiden vaikutusta infrapunalämpömittareihin.


Tämä aihe koskee lääketieteellisten infrapunalämpömittareiden nykytilaa ja ehdottaa uutta ympäristön lämpötilan kompensointimenetelmää, joka perustuu suureen kotimaiseen ja ulkomaiseen kirjallisuuteen. Tämä menetelmä perustuu pyrosähköisen ilmaisimen toimintaperiaatteeseen, jossa käytetään vertailusuureena mitatun kohteen ja ympäristön lämpötilan eroa ja määritetään kompensoinnin määrä eron perusteella. Digitaalisella lämpötilamittauksella: ympäristön lämpötila mitataan sirulla ja ohjelmistokompensaatiolla vältetään aiemmin käytetyn termistorin puutteet.


Infrapunalämpötilan mittausjärjestelmässä infrapunasignaali muunnetaan pulssisignaaliksi, jonka taajuus on 20 Hz sen jälkeen, kun optinen järjestelmä on konvergoinut sen, moduloinut katkaisijalla ja vastaanottanut pyrosähköisen ilmaisimen. Tämä signaali vahvistetaan, suodatetaan, muotoillaan ja A/D muunnetaan digitaaliseksi signaaliksi ja lähetetään sitten mikrokontrolleriin tietojen käsittelyä, kompensointia ja näyttöä varten.


Järjestelmän suunnitteluprosessissa Wave6000-mikrokontrollerisimulaatiojärjestelmää käytetään mikro-ohjaimen virheenkorjaukseen. Jotta eri osien välinen oikea ajoitussuhde säilyisi, ohjelmisto on kaikki kirjoitettu asennuskielellä. Järjestelmän kalibrointi ja testaus osoittavat, että järjestelmällä on parantunut mittaustarkkuus ja vakaus.

 

3 digital Pyrometer

Lähetä kysely