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El sistema de termómetro infrarrojo introduce tres aspectos de clasificación y selección.

May 20, 2023

El sistema de termómetro infrarrojo introduce tres aspectos de clasificación y selección.

 

Sistema infrarrojo:
El termómetro infrarrojo está compuesto por un sistema óptico, detector fotoeléctrico, amplificador de señal, procesamiento de señal, salida de pantalla y otras partes. El sistema óptico reúne la energía de radiación infrarroja del objetivo en su campo de visión, y el tamaño del campo de visión está determinado por las partes ópticas del termómetro y su posición. La energía infrarroja se enfoca en un fotodetector y se convierte en una señal eléctrica correspondiente. La señal pasa a través del amplificador y el circuito de procesamiento de señal y se convierte en el valor de temperatura del objetivo medido después de corregirse de acuerdo con el algoritmo del tratamiento interno del instrumento y la emisividad del objetivo.


La selección del termómetro infrarrojo 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.; otras opciones, como la facilidad de uso, el mantenimiento y la calibración, el rendimiento y el precio, etc., 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.


Determine el rango de temperatura:
El rango de medición de temperatura es el índice de rendimiento más importante del termómetro. Por ejemplo, los productos Raytek cubren el rango de -50 grados - más 3000 grados, pero esto no se puede hacer con un tipo de termómetro infrarrojo. 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.


Determinar 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 termómetros monocromáticos, 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.


Determinación de la resolución óptica (distancia y sensibilidad)
La resolución óptica está determinada por la relación entre D y S, que es la relación entre la distancia D entre el pirómetro 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, cuanto mayor sea la relación D:S, mayor será el costo del termómetro.


Determine el rango de longitud de onda:
La emisividad y las propiedades de la superficie del material objetivo 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.{{20}}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 10 μm, 2,2 μm y 3,9 μm se utilizan para medir la temperatura interna del vidrio (el vidrio medido debe ser muy grueso, de lo contrario pasará) longitudes de onda; La longitud de onda de 3,43 μm se usa para medir películas de plástico de polietileno y la longitud de onda de 4,3 μm o 7,9 μm se usa para poliéster. Si el grosor supera los 0,4 mm, elija 8-14μm de longitud de onda; otro ejemplo es medir C02 en la llama con una banda estrecha de 4.24-4.3 μm de longitud de onda, medir C0 en la llama con una banda estrecha de 4,64 μm de longitud de onda y medir N02 en la llama con una longitud de onda de 4,47 micras


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 de la lectura final, que está relacionado con la constante de tiempo del fotodetector, circuito de procesamiento de señales y sistema de visualización. El tiempo de respuesta del nuevo termómetro infrarrojo de bytek puede llegar a 1 ms. Esto es mucho más rápido que el método de medición de temperatura por contacto. Si la velocidad de movimiento del objetivo es muy rápida o al medir un objetivo que se calienta rápidamente, 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 estacionarios 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.

 

3 digital thermometer

 

 

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