Måleprincip standard og udviklingstrend for infrarødt termometer
Der er mange fordele ved berøringsfri temperaturmåling med et infrarødt termometer, og dets anvendelser spænder fra små eller svært tilgængelige genstande til ætsende kemikalier og følsomme overflader. Denne artikel vil diskutere denne fordel, give beslutningen om det korrekte valg af infrarødt termometer osv. for at illustrere anvendelsesområdet. På grund af bevægelsen af atomer og molekyler vil hvert objekt udstråle elektromagnetiske bølger. Det vigtigste bølgelængde eller spektrale område for berøringsfri temperaturmåling er 0.2 til 2.0 μm. Naturlige stråler i dette område kaldes termisk stråling eller infrarøde stråler.
Et testinstrument til temperaturmåling med infrarøde stråler udstrålet af et testobjekt kaldes et strålingstermometer, et strålingstermometer eller et infrarødt termometer i henhold til den tyske industristandard DIN16160. Disse betegnelser gælder også for de instrumenter, der måler temperatur ved hjælp af synlig farvet stråling udstrålet af et legeme, og som udleder temperatur fra relative spektrale strålingstætheder.
Fordele ved infrarødt termometer temperaturmåling
Berøringsfri temperaturmåling ved at modtage infrarøde stråler udstrålet fra objektet, der skal måles, har mange fordele. På den måde kan vanskeligt tilgængelige eller bevægelige objekter uden problemer måles, såsom materialer med dårlige varmeoverførselsegenskaber eller lav varmekapacitet. Det infrarøde termometers meget korte responstid muliggør hurtig og effektiv regulering af sløjfen. Termometre har ingen sliddele, så der er ingen løbende omkostninger, som der er med termometre. Specielt for små genstande, der skal måles, såsom kontaktmåling, vil der være en stor målefejl på grund af objektets varmeledningsevne. Her kan termometeret bruges uden problemer, og til aggressive kemikalier eller følsomme overflader, som på malede, papir- og plastskinner. Gennem fjernbetjeningsmålingen på lang afstand kan den holde sig væk fra det farlige område, så operatøren ikke er i fare.
Den principielle struktur af infrarødt termometer
De infrarøde stråler, der modtages fra det målte objekt, fokuseres på detektoren gennem linsen gennem filteret. Detektoren genererer et strøm- eller spændingssignal proportionalt med temperaturen gennem integration af strålingstætheden af det målte objekt. I de efterfølgende tilsluttede elektriske komponenter lineariseres temperatursignalet, emissivitetsområdet korrigeres og omdannes til et standardudgangssignal.
udviklingstendens
Som på mange sensorteknologiske områder går udviklingstendensen for termometre også i retning af små, udsøgte former, runde skaller med centrale tråde er de mest ideelle former til installation på maskiner og udstyr, og denne udviklingstendens er Realisering sker gennem kontinuerlig miniaturisering af elektriske komponenter og høj calculus for at lave mindre og mere sarte elektriske komponenter kondenseret i mindre og mindre rum. Sammenlignet med den tidligere analoge teknologi er præcisionen af lineariseringshøjden af detektorsignalet forbedret gennem anvendelse af mikrocontrollere, hvilket også forbedrer instrumentets nøjagtighed.
Markedsforsyningen kræver hurtig, billig modtagelse af måleværdier, som direkte kan udsende et temperatur-proportionalt, lineært strøm-/spændingssignal. Måleværdibearbejdning, såsom nivelleringsfunktioner, speciel værdilagring eller grænsekontakter placeres i intelligent På display, regulator eller SPS (programcontroller) kan emissivitetsjusteringen gennem det eksterne kabel justeres uden for farezonen, selv hvis maskinen kører, og kan også justeres af SPS på dette tidspunkt. Ved brug af kropsstyringer kan databusgrænsefladen nu realiseres uden problemer, men netværksforbindelsen er endnu ikke realiseret, og den fortsatte behandling af signalet fortsætter med at bruge fortidens standard analoge signal. I detektorsektionen bruges et nyt materiale som en fotoelektrisk sensor, hvilket beviser forbedringen af følsomheden og endda forbedringen af opløsningen. I hot-film-sensorer kræver nye sensorer kun kortere justeringstider, den seneste udvikling inden for pyrometre med kollimatorer, er udskiftelige linser med zoom, kan udskiftes uden kalibreringseftersyn, bruger samme grundlag for forskellige målepositioner Instrumenter sparer lagerstyringsomkostninger.






