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Principios de los termómetros infrarrojos y problemas de aplicación

Apr 17, 2023

Principios de los termómetros infrarrojos y problemas de aplicación

 

El principio básico de la medición de temperatura por infrarrojos


El termómetro infrarrojo se basa en las características de radiación infrarroja del objeto, confiando en su sistema óptico interno para reunir la energía de radiación infrarroja del objeto en el detector (sensor), convertirla en una señal eléctrica y luego pasar a través de la amplificación. Circuito, circuito de compensación y procesamiento lineal, en el El terminal de visualización muestra la temperatura del objeto medido. El sistema consta de sistema óptico, fotodetector, amplificador de señal, procesamiento de señal, salida de pantalla y otras partes. Su núcleo es un detector de infrarrojos, que convierte la energía radiante incidente en señales eléctricas medibles.


Cómo mejorar la precisión del termómetro infrarrojo


Un horno típico de alta temperatura para producir fibras de grafito tiene una temperatura máxima del horno de 3000 grados y el proceso requiere una atmósfera libre de oxígeno con una presión interior ligeramente positiva. Los termómetros infrarrojos se aplican con éxito con ventajas únicas
Se utiliza para medir la temperatura del horno y cooperar con el sistema PLC para realizar el control automático. Sin embargo, para garantizar la precisión de la medición de temperatura, se debe prestar atención a algunos problemas en la selección y uso de termómetros infrarrojos.


Determine el rango de temperatura del termómetro infrarrojo.


El rango de medición de temperatura es el índice de rendimiento más importante del termómetro infrarrojo. Por ejemplo, el rango de medición de temperatura de los productos Optris (Opris) cubre 250-3300 grados, pero esto no se puede hacer con un tipo de termómetro infrarrojo, cada tipo de termómetro infrarrojo tiene su propio rango específico de medición de temperatura. Por lo tanto, el usuario debe considerar que el rango de temperatura se medirá de manera precisa y completa, ni demasiado estrecha ni demasiado amplia. De acuerdo con la ley de radiación de cuerpo negro, en la banda de longitud de onda corta del espectro, el cambio de energía de radiación causado por la temperatura excederá al causado por la emisión.
El cambio de energía radiante causado por el error de tasa, por lo tanto, es mejor elegir onda corta cuando se mide la temperatura. En términos generales, cuanto más estrecho sea el rango de medición de temperatura, mayor será la resolución de la señal de salida de la temperatura de monitoreo, mayor será la precisión y más precisa será la medición de temperatura. Si el rango de medición de temperatura es demasiado amplio, la precisión de la medición de temperatura se reducirá y el error será grande.


Determinación del tiempo de respuesta de un termómetro infrarrojo


El tiempo de respuesta indica la velocidad de reacción del termómetro infrarrojo al cambio de temperatura medido, definido como el tiempo requerido para alcanzar el 95 por ciento de la energía de la lectura final, y está relacionado con la constante de tiempo del fotodetector, el circuito de procesamiento de señales y la pantalla. sistema de salida La determinación del tiempo de respuesta se basa principalmente en la velocidad de movimiento del objetivo y la velocidad de cambio de temperatura del objetivo. Si la velocidad de movimiento o la velocidad de calentamiento del objetivo es muy rápida, se debe seleccionar un termómetro infrarrojo de respuesta rápida; para procesos térmicos estáticos o de destino con inercia térmica, los requisitos de tiempo de respuesta del termómetro se pueden relajar.

 

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