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Los termómetros infrarrojos deben seleccionarse correctamente para determinar la resolución óptica

Jan 14, 2025

Los termómetros infrarrojos deben seleccionarse correctamente para determinar la resolución óptica

 

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 al diámetro S del punto de medición. Si el termómetro debe instalarse lejos del objetivo debido a las condiciones ambientales y debe medir objetivos pequeños, se debe seleccionar un termómetro de alta resolución óptica. Cuanto mayor sea la resolución óptica, es decir, aumentando la relación D: S, mayor será el costo del termómetro.

 

Determinar 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 termómetro. Para materiales de aleación de alta reflectividad, hay una emisividad baja o variable. En áreas de alta temperatura, la longitud de onda óptima para medir los materiales metálicos es de infrarrojo cercano, que se puede seleccionar como 0. 18-1. 0 μ m de longitud de onda. Otras zonas de temperatura pueden usar longitudes de onda de 1.6 μ m, 2.2 μ m y 3.9 μ m. Debido a que algunos materiales son transparentes a ciertas longitudes de onda, la energía infrarroja puede penetrar estos materiales, y se deben seleccionar longitudes de onda especiales para estos materiales. Si mide la temperatura interna del vidrio, las longitudes de onda de 1 0 μ m, 2.2 μ m y 3.9 μ m (el vidrio medido debe ser muy grueso, de lo contrario pasará) debe seleccionarse; Mida la temperatura interna del vidrio utilizando una longitud de onda de 5. 0 μ m; Es aconsejable usar una longitud de onda de 8-14 μ m para medir áreas bajas; Por ejemplo, al medir la película de plástico de polietileno, se usa una longitud de onda de 3.43 μm, mientras que para los poliacetilatos, se usa una longitud de onda de 4.3 μ m o 7.9 μm. Seleccione longitudes de onda de 8-14 μ m para espesores que exceden 0. 4mm; Por ejemplo, el CO2 en la llama se mide usando una longitud de onda de banda estrecha de 4. 24-4. 3 μ m, C0 en la llama se mide usando una longitud de onda de banda estrecha de 4.64 μ m, y N02 en la llama se mide usando una longitud de onda de banda estrecha de 4.47 μ m.

 

El termómetro infrarrojo debe seleccionarse correctamente para determinar el tiempo de respuesta:
El tiempo de respuesta representa la velocidad de reacción de un termómetro en línea a los cambios en la temperatura medida, definida como el tiempo requerido para alcanzar el 95% de energía de la lectura final. Está relacionado con las constantes de tiempo del fotodetector, el circuito de procesamiento de señales y el sistema de visualización. El tiempo de respuesta del nuevo termómetro infrarrojo del instrumento Jinkoke puede alcanzar 1 ms. Esto es mucho más rápido que los métodos de medición de temperatura de contacto. Si el objetivo se mueve a una velocidad rápida o al mide objetivos rápidos calentados, se debe seleccionar un termómetro infrarrojo de respuesta rápida, de lo contrario no logrará una respuesta de señal suficiente y reducirá la precisión de la medición. Sin embargo, no todas las aplicaciones requieren termómetros infrarrojos de respuesta rápida. Cuando hay inercia térmica en un proceso térmico estacionario u objetivo, el tiempo de respuesta del termómetro puede relajarse. Por lo tanto, la selección del tiempo de respuesta para los termómetros infrarrojos debe adaptarse a la situación del objetivo que se mide.

 

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