Giải thích chức năng xử lý tín hiệu của 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 các quá trình rời rạc (như sản xuất các bộ phận) và quá trình liên tục là khác nhau, nhiệt kế hồng ngoại bắt buộc phải có các chức năng xử lý tín hiệu (như giữ đỉnh, giữ đáy, giá trị trung bình). Chẳng hạn như đo nhiệt độ của kính trên băng tải cần sử dụng giá trị giữ đỉnh, nhiệt độ của tín hiệu đầu ra truyền về bộ điều khiển.
Công nghệ đo nhiệt độ hồng ngoại trong kiểm soát và giám sát chất lượng sản phẩm, khắc phục sự cố trực tuyến của thiết bị, ** bảo vệ, cũng như tiết kiệm năng lượng và các khía cạnh khác của trò chơi đang đóng một vai trò quan trọng. Trong hai thập kỷ qua, nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc trong sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, hiệu suất tiếp tục được cải thiện, phạm vi ứng dụng cũng ngày càng mở rộng, thị phần tăng lên hàng năm. So với phương pháp đo nhiệt độ tiếp xúc, đo nhiệt độ hồng ngoại có thời gian phản hồi nhanh, không tiếp xúc, sử dụng ** và tuổi thọ dài và các ưu điểm khác.
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 hoạt động, độ chính xác của phép đo, thời gian đáp ứng, v.v.; môi trường và điều kiện 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 khác của sự lựa chọn, chẳng hạn như tính dễ sử dụng, hiệu suất bảo trì và hiệu chuẩn, cũng như giá cả, v.v., nhưng việc lựa chọn nhiệt kế cũng có tác động nhất định. Với công nghệ và sự phát triển không ngừng, hỏa kế hồng ngoại * có thiết kế tốt nhất và những cải tiến mới cho người dùng nhằm cung cấp nhiều chức năng và thiết bị đa năng, mở rộng sự lựa chọn.
Giải thích các chức năng xử lý tín hiệu của nhiệt kế hồng ngoại để xác định phạm vi nhiệt độ: phạm vi nhiệt độ là nhiệt kế * một chỉ báo hiệu suất quan trọng. Mỗi loại nhiệt kế có phạm vi đo nhiệt độ cụ thể riêng. Vì vậy, phạm vi nhiệt độ đo được của người dùng phải được cân nhắc một cách chính xác và kỹ lưỡng, không quá hẹp cũng không quá rộng. Theo định luật bức xạ vật đen, trong các bước sóng ngắn của quang phổ, sự thay đổi năng lượng bức xạ do nhiệt độ gây ra sẽ lớn hơn sai số phát xạ do sự thay đổi năng lượng bức xạ gây ra, do đó, khi đo nhiệt độ nên cố gắng chọn phương pháp tốt hơn. sóng ngắn.
Xác định kích thước mục tiêu: nhiệt kế hồng ngoại theo nguyên tắc có thể được chia thành nhiệt kế đơn sắc và nhiệt kế hai màu (nhiệt kế đo màu bức xạ). Đối với hỏa kế một màu, trong phép đo nhiệt độ, vùng mục tiêu đo được phải được lấp đầy bằng trường quan sát của hỏa kế. Khuyến nghị rằng kích thước mục tiêu vượt quá 50% kích thước trường xem. Nếu kích thước mục tiêu nhỏ hơn trường nhìn, năng lượng bức xạ nền sẽ đi vào dấu hiệu âm thanh trực quan của hỏa kế và cản trở việc đọc nhiệt độ, dẫn đến lỗi. Ngược lại, nếu mục tiêu lớn hơn trường nhìn của hỏa kế thì hỏa kế sẽ không bị ảnh hưởng bởi nền bên ngoài khu vực đo.
Giải thích chức năng xử lý tín hiệu của nhiệt kế hồng ngoại để xác định độ phân giải quang học (độ nhạy khoảng cách) Độ phân giải quang học được xác định bằng tỷ số D và S, là nhiệt kế tới mục tiêu giữa khoảng cách D và phép đo đường kính điểm tỷ lệ S. Nếu hỏa kế phải được lắp đặt cách xa mục tiêu do điều kiện môi trường, đồng thời để đo các mục tiêu nhỏ, bạn nên chọn hỏa kế có độ phân giải quang học cao. Độ phân giải quang học càng cao, tức là tỷ lệ D:S càng tăng thì giá thành của hỏa kế càng cao.






