Explicación de la función de procesamiento de la señal del termómetro infrarrojo
Explicación de la función de procesamiento de señal del termómetro infrarrojo: función de procesamiento de señal: la medición del proceso discreto (como la producción de piezas) es diferente del proceso continuo, y se requiere que el termómetro infrarrojo tenga una función de procesamiento de señal (como retención de pico, retención del valle, valor medio). Por ejemplo, al medir la temperatura del vidrio en la cinta transportadora, es necesario mantener el valor máximo y la señal de salida de su temperatura se envía al controlador.
La tecnología de medición de temperatura infrarroja está jugando un papel importante en el control y monitoreo de calidad del producto, el diagnóstico de fallas en línea del equipo, la protección de seguridad y el ahorro de energía. En las últimas dos décadas, los termómetros infrarrojos sin contacto se han desarrollado rápidamente en tecnología, su rendimiento se ha mejorado continuamente, su ámbito de aplicación también se ha ampliado continuamente y su participación en el mercado ha aumentado año tras año. En comparación con los métodos de medición de temperatura por contacto, la medición de temperatura por infrarrojos tiene las ventajas de un tiempo de respuesta rápido, sin contacto, uso seguro y larga vida útil.
La selección de termómetros infrarrojos se puede dividir en tres aspectos: indicadores de rendimiento, como rango de temperatura, tamaño de punto, longitud de onda de trabajo, precisión de medición, tiempo de respuesta, etc.; condiciones ambientales y de trabajo, como temperatura ambiente, ventana, pantalla y salida, accesorios de protección, etc.; otros aspectos de la selección, como la facilidad de uso, el mantenimiento y el rendimiento de la calibración, y el precio, también tienen un cierto impacto en la elección del termómetro. Con el desarrollo continuo de tecnología y tecnología, el mejor diseño y el nuevo progreso de los termómetros infrarrojos brindan a los usuarios varias funciones e instrumentos multipropósito, ampliando la elección.
La función de procesamiento de señales del termómetro infrarrojo se explica para determinar el rango de medición de temperatura: el rango de medición de temperatura es el índice de rendimiento más importante del termómetro. Cada tipo de termómetro tiene su propio rango de temperatura específico. Por lo tanto, el rango de temperatura medido por el usuario debe considerarse de manera precisa y completa, ni demasiado estrecho ni demasiado amplio. De acuerdo con la ley de radiación de cuerpo negro, el cambio de energía de radiación causado por la temperatura en la banda de onda corta del espectro excederá el cambio de energía de radiación causado por el error de emisividad. Por lo tanto, es mejor usar la onda corta tanto como sea posible al medir la temperatura.
Determine el tamaño del objetivo: los termómetros infrarrojos se pueden dividir en termómetros de un solo color y termómetros de dos colores (termómetros colorimétricos de radiación) según el principio. Para un termómetro monocromático, al medir la temperatura, el área del objetivo a medir debe llenar el campo de visión del termómetro. Se recomienda que el tamaño del objetivo medido supere el 50 por ciento del campo de visión. Si el tamaño del objetivo es más pequeño que el campo de visión, la energía de radiación de fondo entrará en los símbolos visuales y acústicos del termómetro e interferirá con las lecturas de medición de temperatura, lo que provocará errores. Por el contrario, si el objetivo es más grande que el campo de visión del pirómetro, el pirómetro no se verá afectado por el fondo fuera del área de medición.
La función de procesamiento de señales del termómetro infrarrojo se explica para determinar la resolución óptica (la distancia es sensible) La resolución óptica está determinada por la relación de D a S, que es la relación de la distancia D entre el termómetro y el objetivo y el diámetro S del punto de medición. Si el termómetro se debe instalar lejos del objetivo debido a las condiciones ambientales y se debe medir un objetivo pequeño, se debe seleccionar un termómetro con alta resolución óptica. Cuanto mayor sea la resolución óptica, es decir, aumentando la relación D:S, mayor será el costo del pirómetro.
Función de procesamiento de la señal del termómetro infrarrojo Explicación Determinación del rango de longitud de onda: La emisividad y las propiedades de la superficie del material objetivo del pirómetro en línea determinan la respuesta espectral o la longitud de onda del pirómetro. Para materiales de aleación de alta reflectividad, existe una emisividad baja o variable. En el área de alta temperatura, la mejor longitud de onda para medir materiales metálicos es el infrarrojo cercano, y la longitud de onda de {{0}}.18-1.{{10}}μm puede ser seleccionado. Otras zonas de temperatura pueden elegir longitudes de onda de 1,6 μm, 2,2 μm y 3,9 μm. Dado que algunos materiales son transparentes a una cierta longitud de onda, la energía infrarroja penetrará en estos materiales y se debe seleccionar una longitud de onda especial para este material. Por ejemplo, las longitudes de onda de 1,0 μm, 2,2 μm y 3,9 μm se utilizan para medir la temperatura interna del vidrio (el vidrio a probar debe ser muy grueso, de lo contrario pasará) longitudes de onda; Por ejemplo, la longitud de onda de 3,43 μm se usa para medir la película de plástico de polietileno y la longitud de onda de 4,3 μm o 7,9 μm se usa para el poliéster. Si el grosor es superior a 0,4 mm, elija 8-14μm de longitud de onda; por ejemplo, mida CO2 en llamas con una banda estrecha de 4.24-4.3 μm de longitud de onda, mida CO en llamas con una banda estrecha de 4,64 μm de longitud de onda, mida NO2 en llamas con una longitud de onda de 4,47 μm.
Se explica la función de procesamiento de señales del termómetro infrarrojo para determinar el tiempo de respuesta: el tiempo de respuesta indica la velocidad de reacción del termómetro infrarrojo al cambio de temperatura medido, que se define como el tiempo requerido para alcanzar el 95 por ciento de la energía del final lectura. Está relacionado con el detector fotoeléctrico y el procesamiento de señales. Está relacionado con la constante de tiempo del circuito y el sistema de visualización. Esto es mucho más rápido que los métodos de medición de temperatura por contacto. Si la velocidad de movimiento del objetivo es muy rápida o al medir un objetivo de calentamiento rápido, se debe seleccionar un termómetro infrarrojo de respuesta rápida; de lo contrario, no se logrará la respuesta de señal suficiente y se reducirá la precisión de la medición. Sin embargo, no todas las aplicaciones requieren un termómetro infrarrojo de respuesta rápida. Para procesos térmicos estáticos o de destino donde existe inercia térmica, el tiempo de respuesta del pirómetro se puede relajar. Por lo tanto, la elección del tiempo de respuesta del termómetro infrarrojo debe adaptarse a la situación del objetivo medido.






