Cosas a considerar con los termómetros infrarrojos
1. Determinar el rango de medición de temperatura.
Determine el rango de temperatura: el rango de temperatura es un termómetro * un indicador de rendimiento importante. Los productos como TI210 cubren el rango de -20 grados - +1200 grados, pero esto no puede completarse con un modelo de termómetro infrarrojo. Cada modelo de pirómetro tiene su propio rango de medición de temperatura específico. Por lo tanto, el rango de temperatura medido por el usuario debe considerarse de forma precisa y exhaustiva, ni demasiado estrecho ni demasiado amplio. Según la ley de radiación del cuerpo negro, en la banda de longitud de onda corta del espectro la temperatura causada por el cambio en la energía radiante será mayor que el error en la tasa de emisión causado por la energía radiante del cuerpo negro.
Error de tasa causado por el cambio en la energía radiante, por lo tanto, la medición de temperatura debe intentar elegir la mejor onda corta. En términos generales, cuanto más estrecho sea el rango de medición de temperatura, mayor será la resolución de la señal de salida para monitorear la temperatura, y la precisión y confiabilidad se pueden resolver fácilmente. El rango de medición de temperatura es demasiado amplio, reducirá la precisión de la medición de temperatura. Por ejemplo, si la temperatura objetivo medida es 1000 grados Celsius, primero determine si es en línea o portátil, si es portátil. Hay muchos modelos que cumplen con esta temperatura, como TI130, TI120, TI200, etc. Si la precisión de la medición es lo principal, * buena elección del modelo TI200.
2. Determinar el tamaño objetivo
Según el principio, el termómetro infrarrojo se puede dividir en pirómetro monocromático y pirómetro bicolor (pirómetro colorimétrico de radiación). Para la medición de temperatura con pirómetro de un solo color, el área objetivo medida debe llenarse con el campo de visión del pirómetro. Se recomienda que el tamaño del objetivo supere el 50% del tamaño del campo de visión. Si el tamaño del objetivo es menor que el campo de visión, la energía radiante de fondo entrará en la firma acústica visual del pirómetro e interferirá con la lectura de temperatura, lo que provocará un error. Por el contrario, si el objetivo es mayor que el campo de visión del pirómetro, el pirómetro no se verá afectado por el fondo fuera del área de medición. En el caso de un pirómetro colorimétrico, la temperatura está determinada por la relación de la energía radiante en dos bandas de longitud de onda separadas. Por lo tanto, cuando el objetivo medido es pequeño y no llena el campo de visión, la presencia de humo, polvo, obstrucciones en el camino de medición o atenuación de la energía radiante no tienen un impacto significativo en los resultados de la medición. Para objetivos pequeños y en movimiento o vibración, el termómetro colorimétrico es * la mejor opción. Esto se debe al pequeño diámetro de la luz, flexible, que se puede doblar, bloquear y plegar el canal de transmisión de energía de radiación óptica.
3. Determinación del coeficiente de distancia (resolución óptica)
El coeficiente de distancia está determinado por la relación D: S, es decir, la relación entre la sonda del pirómetro y el objetivo entre la distancia D y el diámetro del objetivo a medir. Si el pirómetro debe instalarse lejos del objetivo debido a las condiciones ambientales, pero también para medir objetivos pequeños, se debe elegir una resolución óptica alta del pirómetro. Cuanto mayor sea la resolución óptica, es decir, aumentando la relación D:S, mayor será el coste del pirómetro. Los termómetros infrarrojos Times con D:S varían desde 8:1 (factor de distancia bajo) hasta más de 80:1 (factor de distancia alto). Si el pirómetro está lejos del objetivo y el objetivo es pequeño, se debe seleccionar un pirómetro con un factor de distancia alto. Para pirómetros de distancia focal fija, el punto es *más pequeño* en el punto focal del sistema óptico, y el punto aumenta tanto más cerca como más lejos del punto focal. Hay dos coeficientes de distancia. Por lo tanto, para poder medir con precisión la temperatura a distancias cercanas y lejanas del punto focal, el tamaño del objetivo a medir debe ser mayor que el tamaño del punto en el punto focal, y el pirómetro con zoom tiene una distancia focal *más pequeña. Posición del punto, que se puede ajustar según la distancia al objetivo. Al aumentar D: S, la energía recibida se reduce, como al no aumentar el calibre de recepción, el coeficiente de distancia D: S es difícil de aumentar, lo que debería aumentar el costo del instrumento.
4. Determinar el rango de longitud de onda.
La emisividad del material objetivo y las propiedades de la superficie determinan la longitud de onda espectral correspondiente del pirómetro. Para materiales de aleación de alta reflectividad, hay una emisividad baja o cambiante. En la región de alta temperatura, la medición de materiales metálicos, * la mejor longitud de onda es el infrarrojo cercano, se puede seleccionar 0.8 ~ 1,0 μm. Se pueden seleccionar otras zonas de temperatura: 1,6 μm, 2,2 μm y 3,9 μm. Debido a que algunos materiales son transparentes a una determinada longitud de onda, la energía infrarroja penetrará en estos materiales; el material debe seleccionarse para esta longitud de onda especial. Por ejemplo, medir la temperatura interna del vidrio seleccionado con una longitud de onda de 1,0μm, 2,2μm y 3,9μm (el vidrio medido debe ser muy grueso, de lo contrario pasará a través de él); medir la temperatura superficial de la selección de vidrio de 5,0μm; Es apropiada la medición de la selección de zona de baja temperatura de 8 ~ 14μm. Como la medición de la selección de película plástica de polietileno de 3,43 μm, la selección de clase de poliéster de 4,3 μm o 7,9 μm, la selección de espesor de más de 0.4 mm de 8-14 μm. como por ejemplo la medición de CO en la llama con una banda estrecha de 4,64μm, la medición de NO2 en la llama con una banda estrecha de 4,47μm.
5. Determinar el tiempo de respuesta
El tiempo de respuesta indica que el termómetro infrarrojo sobre la temperatura medida cambia en la velocidad de respuesta, definida como la última lectura en alcanzar el 95% de la energía requerida en ese momento, es con el detector fotoeléctrico, los circuitos de procesamiento de señales y las constantes de tiempo del sistema de visualización. Tiempo de respuesta del nuevo termómetro infrarrojo Times de hasta 200 ms. 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 mide el calentamiento rápido del objetivo, elija un termómetro infrarrojo de respuesta rápida; de lo contrario, no podrá alcanzar suficiente respuesta de señal, lo que reducirá la precisión de la medición. Sin embargo, no todas las aplicaciones requieren un termómetro infrarrojo de respuesta rápida. En procesos térmicos estacionarios o objetivo existe una inercia térmica, el tiempo de respuesta del pirómetro puede relajar los requisitos.
Por tanto, la elección del tiempo de respuesta del termómetro infrarrojo debe adaptarse a la situación del objetivo a medir. Determine el tiempo de respuesta, principalmente en función de la velocidad de movimiento del objetivo y la tasa de cambio de temperatura del objetivo.
Para objetivos estacionarios o objetivos involucrados en inercia térmica, o la velocidad del equipo de control existente es limitada, el tiempo de respuesta del pirómetro puede relajar los requisitos.
6. Capacidades de procesamiento de señales.
En vista de que el proceso discreto (como la producción de piezas) y el proceso continuo son diferentes, por lo que los requisitos del termómetro infrarrojo tienen capacidades de procesamiento de señales múltiples (como retención de pico, retención de valle, promedio) que se pueden seleccionar, como la temperatura. cinta transportadora de medición en la botella, es necesario utilizar el pico de retención, y la temperatura de la señal de salida se transmite al controlador. De lo contrario, el pirómetro lee el valor de temperatura más bajo entre botellas. Si el pico se mantiene, ajuste el tiempo de respuesta del termómetro a un poco más largo que el intervalo de tiempo entre botellas, de modo que al menos una botella esté siempre en la medición.






