Стандарди принципа мерења и трендови развоја инфрацрвених термометара
Постоје многе предности коришћења инфрацрвеног термометра за бесконтактно мерење температуре, од малих или тешко доступних предмета до корозивних хемикалија и осетљивих површинских материјала. Овај чланак ће размотрити ову предност и објаснити обим примене одређивања исправног избора инфрацрвеног термометра. Због кретања атома и молекула, сваки објекат емитује електромагнетне таласе, а важна таласна дужина или спектрални опсег за бесконтактно мерење температуре је 0.2 до 2.0 μм. Природни зраци у овом опсегу се називају топлотно зрачење или инфрацрвено зрачење.
Инструмент за испитивање за мерење температуре инфрацрвеним зрачењем мерног објекта назива се радијациони термометар, радијациони термометар или инфрацрвени термометар према немачком индустријском стандарду ДИН16160. Ови називи се такође односе на инструменте који мере температуру коришћењем видљивих обојених зрака које емитује мерни објекат, као и на инструменте који изводе температуру из релативне спектралне густине зрачења.
Предности мерења температуре помоћу инфрацрвених термометара
Постоје многе предности бесконтактног мерења температуре примањем инфрацрвеног зрачења од мереног објекта. На овај начин се мерења температуре могу без проблема извршити за објекте који су тешко доступни или померани, као што су материјали са лошим перформансама преноса топлоте или веома малим топлотним капацитетом. Кратко време одзива инфрацрвеног термометра може брзо постићи ефикасно подешавање кола. Термометар нема компоненте које се могу истрошити, тако да нема сталних трошкова као код коришћења термометра. Посебно код веома малих мерних објеката, као што је коришћење контактног мерења, топлотна проводљивост објекта ће резултирати значајним грешкама у мерењу. Нема сумње да се термометри овде могу користити, као и за корозивне хемикалије или осетљиве површине, као што су боје, папир и пластичне траке. Мерењем на даљину, могуће је држати се подаље од опасних подручја, чинећи оператере неопасним.
Принцип и конструкција инфрацрвеног термометра
Фокусирајте инфрацрвени добијени од мерног објекта на детектор кроз сочиво и филтер. Детектор генерише струјни или напонски сигнал пропорционалан температури интегришући густину зрачења мереног објекта. У повезаним електричним компонентама, температурни сигнал је линеаризован, област емисивности се коригује и претвара у стандардни излазни сигнал.






