Колико знате о принципу термометра?
Пиштољ за мерење температуре назива се и термометар. Ова ствар нам можда није позната. Углавном користи технологију инфрацрвеног мерења температуре да обезбеди мерење температуре у производњи и животу, тако да се назива и инфрацрвени пиштољ за мерење температуре. Ова технологија игра важну улогу у контроли и праћењу квалитета производа, онлајн дијагностици кварова опреме, сигурносној заштити и уштеди енергије. Освојио је наклоност потрошача због својих предности брзог времена одзива, бесконтактне, безбедне употребе и дугог века трајања. наклоност. Хајде да укратко разумемо предности пиштоља за мерење температуре и како он функционише.
Предности инфрацрвеног температурног пиштоља
1. Висока тачност. Још једна напредна карактеристика инфрацрвених пиштоља за мерење температуре је тачност. Обично је тачност унутар 1 степена. Овај учинак је посебно важан када радите превентивно одржавање.
2. Једноставан је за употребу, а инфрацрвени температурни пиштољ може брзо да обезбеди мерење температуре. У времену које је потребно за очитавање прикључне тачке цурења са термоелементом, температура скоро свих прикључних тачака може се очитати помоћу инфрацрвеног термометра. Плус, зато што су инфрацрвени термометри чврсти, лагани (сви испод 10 унци) и лаки за ношење у футроли када се не користе. Тако да га можете носити када обављате фабричке инспекције и дневне инспекције.
3. Добра сигурност, сигурност је најважнија предност коришћења инфрацрвеног пиштоља за мерење температуре. За разлику од контактних термометара, инфрацрвени температурни топови могу безбедно да очитају неприступачне или неприступачне циљне температуре, а ви можете да очитате циљну температуру унутар опсега који инструмент дозвољава.
Принцип температурног пиштоља
Инфрацрвени пиштољ за мерење температуре се састоји од оптичког система, фотоелектричног детектора, појачивача сигнала, обраде сигнала, излаза на екрану и других делова. Оптички систем концентрише енергију циљног инфрацрвеног зрачења у свом видном пољу, а величина видног поља одређена је оптичким деловима термометра и његовом оријентацијом. Приликом мерења температуре мете термометром за инфрацрвено зрачење потребно је најпре измерити инфрацрвено зрачење мете у оквиру његовог опсега, а затим се термометром израчунава температура мерене мете.
Једнобојни температурни пиштољ је пропорционалан зрачењу у опсегу, а двобојни термометар је пропорционалан односу зрачења у две траке. Инфрацрвена енергија се фокусира на фотодетектор и претвара у одговарајући електрични сигнал. Сигнал пролази кроз појачало и коло за обраду сигнала, и трансформише се у температурну вредност мерене мете након што се коригује и компензује уграђеним алгоритмом и циљном емисивношћу инструмента.
У протекле две деценије, инфрацрвени пиштољи за мерење температуре брзо су се развили у технологији, њихове перформансе су се континуирано побољшавале, а њихов обим примене се такође континуирано ширио. Не само да се може користити у индустрији, већ иу свакодневном медицинском третману, од металургије до мерења температуре, има широку примену.






