+86-18822802390

Liên hệ chúng tôi

  • Điện thoại: +8618822802390

  • E-thư điện tử:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Địa chỉ: Phòng 610-612, Tòa nhà thương mại Huachuangda, Quận 46, Đường Cuizhu, Phố Xin'an, Bảo An, Thâm Quyến

Giải thích chức năng xử lý tín hiệu nhiệt kế hồng ngoại

Apr 21, 2023

Giải thích chức năng xử lý tín hiệu nhiệt kế hồng ngoại

 

Giải thích về chức năng xử lý tín hiệu của nhiệt kế hồng ngoại: chức năng xử lý tín hiệu: đo quy trình rời rạc (chẳng hạn như sản xuất bộ phận) khác với quy trình liên tục và nhiệt kế hồng ngoại bắt buộc phải có chức năng xử lý tín hiệu (chẳng hạn như giữ đỉnh, giữ thung lũng, giá trị trung bình). Ví dụ, khi đo nhiệt độ của kính trên băng chuyền, cần sử dụng giá trị cực đại để giữ và tín hiệu đầu ra về nhiệt độ của nó được gửi đến bộ điều khiển.


Công nghệ đo nhiệt độ hồng ngoại đang đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và giám sát chất lượng sản phẩm, chẩn đoán lỗi trực tuyến của thiết bị, bảo vệ an toàn và tiết kiệm năng lượng. Trong hai thập kỷ qua, nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc đã phát triển nhanh chóng về công nghệ, hiệu suất của chúng không ngừng được cải thiện, phạm vi ứng dụng của chúng cũng không ngừng được mở rộng và thị phần của chúng tăng lên hàng năm. So với các phương pháp đo nhiệt độ tiếp xúc, đo nhiệt độ hồng ngoại có ưu điểm là thời gian phản hồi nhanh, không tiếp xúc, sử dụng an toàn và tuổi thọ cao.


Việc lựa chọn nhiệt kế hồng ngoại có thể được chia thành ba khía cạnh: các chỉ số hiệu suất, chẳng hạn như phạm vi nhiệt độ, kích thước điểm, bước sóng làm việc, độ chính xác của phép đo, thời gian đáp ứng, v.v.; điều kiện môi trường và làm việc, chẳng hạn như nhiệt độ môi trường, cửa sổ, màn hình và đầu ra, Phụ kiện bảo vệ, v.v.; các khía cạnh lựa chọn khác, chẳng hạn như dễ sử dụng, hiệu suất bảo trì và hiệu chuẩn cũng như giá cả, cũng có tác động nhất định đến việc lựa chọn nhiệt kế. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và kỹ thuật, thiết kế tốt nhất và tiến bộ mới của nhiệt kế hồng ngoại cung cấp cho người dùng nhiều chức năng và dụng cụ đa năng, mở rộng sự lựa chọn.


Chức năng xử lý tín hiệu của nhiệt kế hồng ngoại được giải thích để xác định phạm vi đo nhiệt độ: phạm vi đo nhiệt độ là chỉ số hiệu suất quan trọng nhất của nhiệt kế. Mỗi loại nhiệt kế có phạm vi nhiệt độ cụ thể của riêng mình. Do đó, dải nhiệt độ đo được của người dùng phải được xem xét chính xác và toàn diện, không quá hẹp cũng không quá rộng. Theo định luật bức xạ vật đen, sự thay đổi năng lượng bức xạ do nhiệt độ trong dải sóng ngắn của quang phổ sẽ vượt quá sự thay đổi năng lượng bức xạ do sai số phát xạ gây ra. Do đó, tốt hơn là sử dụng sóng ngắn càng nhiều càng tốt khi đo nhiệt độ.


Xác định kích thước mục tiêu: Nhiệt kế hồng ngoại có thể được chia thành nhiệt kế một màu và nhiệt kế hai màu (nhiệt kế đo màu bức xạ) theo nguyên tắc. Đối với nhiệt kế đơn sắc, khi đo nhiệt độ, diện tích của mục tiêu cần đo phải lấp đầy trường quan sát của nhiệt kế. Khuyến nghị rằng kích thước mục tiêu đo được vượt quá 50 phần trăm trường nhìn. Nếu kích thước mục tiêu nhỏ hơn trường nhìn, năng lượng bức xạ nền sẽ đi vào các biểu tượng hình ảnh và âm thanh của nhiệt kế và gây nhiễu cho các kết quả đo nhiệt độ, gây ra sai số. Ngược lại, nếu mục tiêu lớn hơn trường nhìn của hỏa kế, hỏa kế sẽ không bị ảnh hưởng bởi nền bên ngoài khu vực đo.


Chức năng xử lý tín hiệu của nhiệt kế hồng ngoại được giải thích để xác định độ phân giải quang học (khoảng cách nhạy cảm) Độ phân giải quang học được xác định bởi tỷ lệ D đến S, là tỷ lệ khoảng cách D giữa nhiệt kế đến mục tiêu và đường kính S của điểm đo. Nếu nhiệt kế phải được lắp đặt cách xa mục tiêu do điều kiện môi trường và phải đo mục tiêu nhỏ, nên chọn nhiệt kế có độ phân giải quang học cao. Độ phân giải quang học càng cao, tức là tăng tỷ lệ D:S, thì giá thành của hỏa kế càng cao.


Nhiệt kế hồng ngoại Chức năng xử lý tín hiệu Giải thích Xác định phạm vi bước sóng: Độ phát xạ và tính chất bề mặt của vật liệu mục tiêu của nhiệt kế trực tuyến xác định phản ứng quang phổ hoặc bước sóng của nhiệt kế. Đối với vật liệu hợp kim có hệ số phản xạ cao thì có hệ số phát xạ thấp hoặc thay đổi. Ở khu vực nhiệt độ cao, bước sóng tốt nhất để đo vật liệu kim loại là hồng ngoại gần và bước sóng {{0}}.18-1.{{10}}μm có thể là đã chọn. Các vùng nhiệt độ khác có thể chọn bước sóng 1,6μm, 2,2μm và 3,9μm. Vì một số vật liệu trong suốt ở một bước sóng nhất định, năng lượng hồng ngoại sẽ xuyên qua các vật liệu này và nên chọn bước sóng đặc biệt cho vật liệu này. Ví dụ, các bước sóng 1,0μm, 2,2μm và 3,9μm được sử dụng để đo nhiệt độ bên trong của kính (kính được kiểm tra phải rất dày, nếu không sẽ lọt qua) các bước sóng; Ví dụ, bước sóng 3,43 μm được sử dụng để đo màng nhựa polyetylen và bước sóng 4,3 μm hoặc 7,9 μm được sử dụng cho polyester. Nếu độ dày lớn hơn 0,4mm, hãy chọn bước sóng 8-14μm; ví dụ đo CO2 trong ngọn lửa có dải hẹp 4.24-4.3μm bước sóng, đo CO trong ngọn lửa có dải hẹp bước sóng 4.64μm, đo NO2 trong ngọn lửa có bước sóng 4.47μm.


Chức năng xử lý tín hiệu của nhiệt kế hồng ngoại được giải thích để xác định thời gian phản hồi: thời gian phản hồi cho biết tốc độ phản ứng của nhiệt kế hồng ngoại đối với sự thay đổi nhiệt độ đo được, được định nghĩa là thời gian cần thiết để đạt được 95 phần trăm năng lượng của nhiệt độ cuối cùng. đọc. Nó liên quan đến máy dò quang điện và xử lý tín hiệu. Nó liên quan đến hằng số thời gian của mạch và hệ thống hiển thị. Điều này nhanh hơn nhiều so với các phương pháp đo nhiệt độ tiếp xúc. Nếu tốc độ di chuyển của mục tiêu rất nhanh hoặc khi đo mục tiêu phát nhiệt nhanh, nên chọn nhiệt kế hồng ngoại phản ứng nhanh, nếu không sẽ không đạt được phản hồi tín hiệu đầy đủ và độ chính xác của phép đo sẽ giảm. Tuy nhiên, không phải tất cả các ứng dụng đều yêu cầu nhiệt kế hồng ngoại phản ứng nhanh. Đối với các quá trình nhiệt tĩnh hoặc mục tiêu có quán tính nhiệt tồn tại, thời gian đáp ứng của nhiệt kế có thể được nới lỏng. Do đó, việc lựa chọn thời gian phản hồi của nhiệt kế hồng ngoại phải phù hợp với tình huống của mục tiêu được đo.

 

3 laser temperature meter

 

 

 

 

Gửi yêu cầu