Funktionsbegrundelse for behandling af infrarøde termometersignaler
Signalbehandlingsfunktion: Måling af diskrete processer (såsom deleproduktion) er forskellig fra kontinuerlige processer, hvilket kræver, at infrarøde termometre har signalbehandlingsfunktioner (såsom peak hold, dalhold, gennemsnitsværdi). For eksempel, når man måler temperaturen på glasset på transportbåndet, er det nødvendigt at bruge spidsværdien til at holde, og udgangssignalet for dets temperatur sendes til controlleren.
Infrarød temperaturmålingsteknologi spiller en vigtig rolle i produktkvalitetskontrol og -overvågning, udstyr online fejldiagnose, sikkerhedsbeskyttelse og energibesparelse. I de sidste to årtier har berøringsfrie infrarøde termometre udviklet sig hurtigt inden for teknologi, deres ydeevne er løbende blevet forbedret, deres anvendelsesområde er også løbende blevet udvidet, og deres markedsandel er steget år for år. Sammenlignet med kontakttemperaturmålingsmetoder har infrarød temperaturmåling fordelene ved hurtig responstid, berøringsfri, sikker brug og lang levetid.
Infrarødt termometer signalbehandlingsfunktion forklaring til at bestemme bølgelængdeområdet
Emissiviteten og overfladeegenskaberne af pyrometerets målmateriale bestemmer pyrometerets spektrale respons eller bølgelængde. For legeringsmaterialer med høj reflektivitet er der lav eller varierende emissivitet. I højtemperaturområdet er den bedste bølgelængde til måling af metalmaterialer nær infrarød, og bølgelængden på {{0}}.18-1.{{10}}μm kan være valgte. Andre temperaturzoner kan vælge 1,6μm, 2,2μm og 3,9μm bølgelængde. Da nogle materialer er transparente ved en bestemt bølgelængde, vil infrarød energi trænge ind i disse materialer, og der bør vælges en speciel bølgelængde til dette materiale. For eksempel bruges bølgelængderne på 1,0μm, 2,2μm og 3,9μm til at måle glassets indre temperatur (glasset, der skal testes, skal være meget tykt, ellers vil det passere igennem) bølgelængder; For eksempel bruges bølgelængden på 3,43 μm til måling af polyethylenplastfolie, og bølgelængden på 4,3 μm eller 7,9 μm anvendes til polyester. Hvis tykkelsen er mere end 0,4 mm, bruges bølgelængden på 8-14 μm; et andet eksempel er at måle CO2 i flammen med en smalbåndet 4.24-4.3μm bølgelængde, måle CO2 i flammen med en smalbåndet 4,64μm bølgelængde og måle NO2 i flammen med en 4,47μm bølgelængde.