Mitä tekniikoita on saatavilla infrapunalämpömittareille
Miksi kosketukseton infrapunalämpömittari?
Kosketuksettomat infrapunalämpömittarit mittaavat kohteen pintalämpötilan nopeasti ja helposti infrapunatekniikalla. Lämpötilalukemat otetaan nopeasti ilman mekaanista kosketusta mitattavaan kohteeseen. Tähtää vain, paina liipaisinta ja lue lämpötilatiedot LCD-näytöltä. Infrapunalämpömittarit ovat kevyitä, pieniä, helppokäyttöisiä ja mittaavat luotettavasti kuumia, vaarallisia tai vaikeasti tavoitettavia esineitä saastuttamatta tai vahingoittamatta mitattavaa kohdetta. Infrapunalämpömittarit voivat ottaa useita lukemia sekunnissa, kun taas kontaktilämpömittarit kestävät useita minuutteja sekunnissa.
Toiseksi, infrapunalämpömittari, miten toimia?
Infrapunalämpömittari vastaanottaa erilaisia esineitä itse säteilevät näkymätöntä infrapunaenergiaa, infrapunasäteily on osa sähkömagneettista spektriä, joka sisältää radioaallot, mikroaallot, näkyvä valo, ultravioletti, R-säteet ja röntgensäteet. Infrapuna sijaitsee näkyvän valon ja radioaaltojen välissä, infrapuna-aallonpituudet ovat yleisesti käytettyjä mikroneja, aallonpituusalue 0,7 mikronia - 1000 mikronia, itse asiassa 0,7 mikronia {{7 }} mikronin kaistaa käytetään infrapunalämpömittarissa.
Kolmanneksi, miten varmistetaan, että infrapunalämpömittarin lämpötilan mittaustarkkuus?
Infrapunatekniikka ja sen periaatteet sen turvallisen lämpötilan mittauksen kiistämättömästä ymmärtämisestä. Kun lämpötilan mittaus infrapunalämpömittarilla, mitattavan kohteen lähettämä infrapunaenergia, ilmaisimen infrapunalämpömittarin optisen järjestelmän kautta muunnetaan sähköiseksi signaaliksi, signaalin lämpötilalukemat näytetään, on useita tärkeitä tekijöitä, jotka Määritä lämpötilamittaus, tärkein tekijä on emissiokyky, näkökenttä, etäisyys pisteeseen ja pisteen sijainti. Emissiivisyys, kaikki esineet heijastavat, välittävät ja emittoivat energiaa, vain säteilevä energia kertoo kohteen lämpötilasta. Kun infrapunalämpömittari mittaa pinnan lämpötilaa, laite vastaanottaa kaikki kolme energiatyyppiä. Siksi kaikki infrapunalämpömittarit on viritettävä lukemaan vain säteilevää energiaa. Mittausvirheet johtuvat yleensä muista valonlähteistä heijastuvasta infrapunaenergiasta. Jotkut infrapunalämpömittarit voivat vaihdella emissiokykyä, ja useiden materiaalien emissioarvot löytyvät julkaistuista emissiokykytaulukoista.
Muilla laitteilla on kiinteä emissiivisyys esiasetettu arvoon 0.95. Tämä emissioarvo on useimpien orgaanisten materiaalien, maalin tai hapettuneiden pintojen pintalämpötila, ja se kompensoidaan levittämällä testattavalle pinnalle teippiä tai tasaista mustaa maalia. Kun teippi tai lakka saavuttaa saman lämpötilan kuin alustamateriaali, mitataan teipin tai lakan pinnan lämpötila sen todellisena lämpötilana.
Distance to Spot Ratio, infrapunalämpömittarin optinen järjestelmä kerää energiaa pyöreästä mittauspisteestä ja kohdistaa sen ilmaisimeen. Optinen resoluutio määritellään infrapunalämpömittarin ja kohteen välisen etäisyyden suhteeksi mitattavan pisteen kokoon (D:S). Mitä suurempi suhde, sitä parempi IR-lämpömittarin resoluutio ja pienempi mitattu pistekoko. Lasertähtäys, käytetään vain mittauskohtaan tähtäämiseen.
Viimeisin parannus infrapunaoptiikkaan on lähitarkennusominaisuuden lisäys, joka mahdollistaa tarkat mittaukset pieniltä kohdealueilta ja suojaa taustalämpötilan vaikutuksilta. Näkökenttä, varmista, että kohde on suurempi kuin infrapunalämpömittarin mittauspisteen koko, mitä pienempi kohde, sitä lähempänä sen pitäisi olla. Kun tarkkuus on erityisen tärkeää, varmista, että kohteen koko on vähintään kaksi kertaa pisteen koko.






