La función de procesamiento de señal del termómetro infrarrojo explica cómo determinar el rango de longitud de onda:
La emisividad y las características de la superficie del material objetivo del termómetro en línea 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, 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 el poliéster, se utilizan longitudes 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 las llamas se mide utilizando una longitud de onda de banda estrecha de 4. 24-4. 3 μ m, CO en llamas se mide usando una longitud de onda de banda estrecha de 4.64 μ m, y No2 en las llamas se mide usando una longitud de onda de banda estrecha de 4.47 μ m.
Explicación de la función de procesamiento de señal del termómetro infrarrojo para determinar el tiempo de respuesta: el tiempo de respuesta representa la velocidad de reacción del termómetro infrarrojo a los cambios en la temperatura medida, definido como el tiempo requerido para alcanzar el 95% de energía de la lectura final. Está relacionado con la constante de tiempo del fotodetector, el circuito de procesamiento de señales y el sistema de visualización. 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.
