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红外测温仪的工作原理 测温仪工作原理

时间:2020-05-24    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

红外测温仪的工作原理

     前言:一个完整的红外测温仪是由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成的。光学系统汇聚在其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置决定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
  
  在自然界中,一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,更能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。黑体是一种理想化的辐射体,它可以吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。但是,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。影响发射率的主要因素在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
       


红外测温仪的历史数据查看

    红外测温仪是一种采用红外探测技术而研制的专业手持式非接触红外线测温仪,使用简易、设计坚实、结构紧凑、测量准确度高、防干扰等特点;

    并易于使用,只要进行瞄准、按键,在一秒钟的时间内即可将被测物体的表面温度读出。同时具备测物等多种功能,可在各领域更广泛的应用。

 

    红外测温仪历史记录保存与查看

    历史数据保存方法

    a、在测量结束锁定保持值后;

    b、若对此次的测量值需保存时,按+键保存;

    c、依此方式,可以保存32次记录。

    历史数据查看方法

    a、按MEM键,LCD显示“”(见图2的H部位);

    b、在LCD的A部位、B部位、C部位(见图2)显示各种模式状态下的历史测量值;

    c、按-或+键可翻页依次查看其它记录。在翻页过程中,LCD的B部位显示历史记录总数、A部位显示当前历史记录的排序号;

    d、若要退出历史查看,按MEM键,LCD“”图标消失。

    提示:若显示-no-,则表示没有历史记录。

    红外测温仪三大原则:

    1、要求原则:首先要将测量要求和所要解决的问题弄清,如:被测目标大小,测量距离,被测目标材料,目标所处环境,响应速度要求,精度要求等。

    2、对比原则:将测量要求和所要解决的问题与现有各种测温仪进行对比,选择出能够满足上述要求的仪器。

    3、搭配原则:在诸多能够满足要求的各种型号中,选择出性能、功能和价格方面的搭配。

标签: 红外测温仪
红外测温仪 红外测温仪的历史数据查看_红外测温仪

红外测温仪技术问题解答

  一、为何采用红外测温仪?

  红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。

  红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。

  二、红外测温仪如何工作?

  红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪。

  三、如何确保红外测温仪测温精度?

  红外技术及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来。

  有几个决定精确测温的重要因素,重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。

  发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。

  距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的较新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。

  视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。

标签: 红外测温仪
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