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O sistema de termômetro infravermelho apresenta três aspectos de classificação e seleção

May 20, 2023

O sistema de termômetro infravermelho apresenta três aspectos de classificação e seleção

 

Sistema infravermelho:
O termômetro infravermelho é composto de sistema óptico, detector fotoelétrico, amplificador de sinal, processamento de sinal, saída de exibição e outras partes. O sistema óptico coleta a energia da radiação infravermelha do alvo em seu campo de visão, e o tamanho do campo de visão é determinado pelas partes ópticas do termômetro e sua posição. A energia infravermelha é focada em um fotodetector e convertida em um sinal elétrico correspondente. O sinal passa pelo amplificador e pelo circuito de processamento de sinal, e é convertido no valor da temperatura do alvo medido após ser corrigido de acordo com o algoritmo do tratamento interno do instrumento e da emissividade do alvo.


A seleção do termômetro infravermelho pode ser dividida em três aspectos:


Indicadores de desempenho, como faixa de temperatura, tamanho do ponto, comprimento de onda de trabalho, precisão de medição, tempo de resposta, etc.; condições ambientais e de trabalho, como temperatura ambiente, janela, display e saída, acessórios de proteção, etc.; outras opções, como facilidade de uso, manutenção e desempenho de calibração e preço, etc., também têm um certo impacto na escolha do termômetro. Com o desenvolvimento contínuo de tecnologia e tecnologia, o melhor design e o novo progresso dos termômetros infravermelhos fornecem aos usuários várias funções e instrumentos multifuncionais, expandindo a escolha.


Determine a faixa de temperatura:
A faixa de medição de temperatura é o índice de desempenho mais importante do termômetro. Por exemplo, os produtos Raytek cobrem a faixa de -50 graus - mais 3000 graus, mas isso não pode ser feito por um tipo de termômetro infravermelho. Cada tipo de termômetro tem sua própria faixa de temperatura específica. Portanto, a faixa de temperatura medida pelo usuário deve ser considerada de forma precisa e abrangente, nem muito estreita nem muito ampla. De acordo com a lei da radiação do corpo negro, a mudança da energia da radiação causada pela temperatura na banda de ondas curtas do espectro excederá a mudança da energia da radiação causada pelo erro de emissividade. Portanto, é melhor usar ondas curtas tanto quanto possível ao medir a temperatura.


Determinar o tamanho do alvo:
Os termômetros infravermelhos podem ser divididos em termômetros de cor única e termômetros de duas cores (termômetros colorimétricos de radiação) de acordo com o princípio. Para termômetros monocromáticos, ao medir a temperatura, a área do alvo a ser medido deve preencher o campo de visão do termômetro. Recomenda-se que o tamanho do alvo medido exceda 50% do campo de visão. Se o tamanho do alvo for menor que o campo de visão, a energia da radiação de fundo entrará nos símbolos visuais e acústicos do termômetro e interferirá nas leituras de medição de temperatura, causando erros. Por outro lado, se o alvo for maior que o campo de visão do pirômetro, o pirômetro não será afetado pelo fundo fora da área de medição.


Determinando a Resolução Óptica (Distância e Sensibilidade)
A resolução óptica é determinada pela razão de D para S, que é a razão entre a distância D entre o pirômetro ao alvo e o diâmetro S do ponto de medição. Se o termômetro precisar ser instalado longe do alvo devido às condições ambientais e um alvo pequeno precisar ser medido, um termômetro com alta resolução óptica deve ser selecionado. Quanto maior a resolução óptica, ou seja, quanto maior a relação D:S, maior o custo do termômetro.


Determine a faixa de comprimento de onda:
A emissividade e as propriedades de superfície do material alvo determinam a resposta espectral ou o comprimento de onda do pirômetro. Para materiais de liga de alta refletividade, há emissividade baixa ou variável. Na área de alta temperatura, o melhor comprimento de onda para medir materiais metálicos é próximo ao infravermelho, e o comprimento de onda de {{0}}.18-1.{{20}}μm pode ser selecionado. Outras zonas de temperatura podem escolher comprimento de onda de 1,6 μm, 2,2 μm e 3,9 μm. Como alguns materiais são transparentes em um determinado comprimento de onda, a energia infravermelha penetrará nesses materiais e um comprimento de onda especial deve ser selecionado para esse material. Por exemplo, os comprimentos de onda de 10 μm, 2,2 μm e 3,9 μm são usados ​​para medir a temperatura interna do vidro (o vidro medido deve ser muito grosso, caso contrário ele passará) comprimentos de onda; O comprimento de onda de 3,43 μm é usado para medir filme plástico de polietileno, e o comprimento de onda de 4,3 μm ou 7,9 μm é usado para poliéster. Se a espessura exceder 0,4 mm, escolha 8-14μm de comprimento de onda; outro exemplo é medir C02 na chama com uma faixa estreita de 4,24-4.3μm de comprimento de onda, medir C0 na chama com uma faixa estreita de 4,64μm de comprimento de onda e medir N02 na chama com um comprimento de onda de 4,47 μm.


Determinar o tempo de resposta:
O tempo de resposta indica a velocidade de reação do termômetro infravermelho à mudança de temperatura medida, que é definido como o tempo necessário para atingir 95% da energia da leitura final, que está relacionado à constante de tempo do fotodetector, circuito de processamento de sinal e sistema de exibição. O tempo de resposta do novo termômetro infravermelho da bytek pode chegar a 1ms. Isso é muito mais rápido do que o método de medição de temperatura de contato. Se a velocidade de movimento do alvo for muito rápida ou ao medir um alvo de aquecimento rápido, um termômetro infravermelho de resposta rápida deve ser selecionado, caso contrário, a resposta de sinal suficiente não será alcançada e a precisão da medição será reduzida. No entanto, nem todas as aplicações requerem um termômetro infravermelho de resposta rápida. Para processos térmicos estacionários ou alvo onde existe inércia térmica, o tempo de resposta do pirômetro pode ser relaxado. Portanto, a escolha do tempo de resposta do termômetro infravermelho deve ser adaptada à situação do alvo medido.

 

3 digital thermometer

 

 

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