Услови и предности инфрацрвеног термометра
Инфрацрвени термометар се састоји од оптичког система, фотоелектричног детектора, појачивача сигнала, обраде сигнала, излаза на екрану и других делова. Оптички систем прикупља циљну енергију инфрацрвеног зрачења у свом видном пољу, а величина видног поља је одређена оптичким деловима термометра и његовом позицијом.
Принцип рада инфрацрвеног термометра
Инфрацрвени термометар за људско тело се састоји од оптичког електронског система, фотоелектричног детектора, појачивача сигнала и излаза за анализу сигнала и приказ информација. Оптички електронски систем прикупља кинетичку енергију инфрацрвеног зрачења мете у свом видном пољу, а инфрацрвена кинетичка енергија се фокусира на фотодетектор и претвара се у релативни електронски сигнал, који се затим израчунава и мења у температурну вредност мерене мете. .
Светлосни таласи које емитује сунце називају се и електромагнетни таласи. Видљива светлост је електромагнетни талас који људско око може да примети. Након што се преломи призмом, може се видети седам боја црвене, наранџасте, жуте, зелене, плаве, плаве и љубичасте светлости.
Инфрацрвени зраци су део ових електромагнетних таласа и заједно са видљивом светлошћу, ултраљубичастом светлошћу, рендгенским зрацима, гама зрацима и радио таласима, чине комплетан и континуиран електромагнетни спектар. Као што је приказано на горњој слици, електромагнетно зрачење са таласном дужином у распону од 0.76 μм до 1000 μм назива се инфрацрвено зрачење. Сваки објекат са температуром изнад апсолутне нуле (-273.15 степени) стално емитује инфрацрвено зрачење (термално зрачење). Он је невидљив за људско око, а таласне дужине спољашњег зрачења су различите на различитим температурама. За људско тело, телесна температура је релативно константна. Термичко снимање мери температуру детекцијом топлотног зрачења на површини људског тела. На основу великих података мерења температуре људског тела, она се пресликава на унутрашњу температуру људског тела кроз алгоритам мерења температуре.
Услови употребе инфрацрвених термометара
1. Температура околине. Ако је инфрацрвени термометар изненада изложен разлици амбијенталне температуре од 20 степени или више, дозволите инструменту да се прилагоди новој температури околине у року од 20 минута.
2. Измерите само температуру површине објекта. Преносни инфрацрвени термометри не могу мерити унутрашњу температуру објеката
3. Обратите пажњу на услове животне средине. Пара, прашина, дим итд. ће блокирати оптички систем инструмента и утицати на прецизно мерење температуре.
4. Лоцирајте жаришне тачке. Да бисте пронашли врућу тачку, прво користите инструмент да циљате на мету, а затим скенирајте мету горе-доле док се жариште не идентификује.
5. Преносни инфрацрвени термометар не може мерити температуру кроз стакло. Стакло има веома специфична рефлектујућа и трансмисиона својства која спречавају тачна очитавања температуре, али се могу мерити кроз инфрацрвени прозор. Инфрацрвени термометри се најбоље не користе за мерење температуре на светлим или полираним металним површинама (нерђајући челик, алуминијум, итд.).
Предности инфрацрвених термометара
1. Бесконтактно мерење: Тимес Руизи инфрацрвени термометар не треба да додирује унутрашњост или површину измереног температурног поља, тако да неће ометати стање измереног температурног поља, а сам термометар неће бити оштећен од стране температурно поље.
2. Широк опсег мерења: Пошто се ради о бесконтактном мерењу температуре, термометар није у пољу више или ниже температуре, већ ради на нормалној температури или под условима које термометар дозвољава. У нормалним околностима може да мери минус десетине степени до више од три хиљаде степени.
3. Брза брзина мерења температуре: то јест, брзо време одзива. Све док се инфрацрвено зрачење мете прима, температура се може фиксирати за кратко време.
4. Висока тачност: Инфрацрвено мерење температуре неће уништити дистрибуцију температуре самог објекта као што је контактно мерење температуре, тако да је тачност мерења висока.
5. Висока осетљивост: Све док постоји мала промена у температури објекта, енергија зрачења ће се значајно променити, што је лако открити. Може да врши мерење температуре и мерење дистрибуције температуре у малом температурном пољу, као и мерење температуре покретних или ротирајућих објеката. Безбедан је за употребу и има дуг радни век.






