+86-18822802390

Infrarood thermometer signaalverwerkingsfunctie uitleg

Apr 21, 2023

Infrarood thermometer signaalverwerkingsfunctie uitleg

 

Uitleg van de signaalverwerkingsfunctie van de infraroodthermometer: signaalverwerkingsfunctie: het meten van het discrete proces (zoals de productie van onderdelen) verschilt van het continue proces en de infraroodthermometer moet een signaalverwerkingsfunctie hebben (zoals peak hold, dal houden, gemiddelde waarde). Bij het meten van de temperatuur van het glas op de transportband is het bijvoorbeeld nodig om de piekwaarde vast te houden en het uitgangssignaal van de temperatuur wordt naar de controller gestuurd.


Infrarood temperatuurmeettechnologie speelt een belangrijke rol bij de controle en bewaking van de productkwaliteit, online foutdiagnose van apparatuur, veiligheidsbescherming en energiebesparing. In de afgelopen twee decennia hebben contactloze infraroodthermometers zich snel ontwikkeld in technologie, hun prestaties zijn voortdurend verbeterd, hun toepassingsgebied is ook voortdurend uitgebreid en hun marktaandeel is jaar na jaar toegenomen. In vergelijking met contacttemperatuurmeetmethoden heeft infraroodtemperatuurmeting de voordelen van een snelle responstijd, contactloos, veilig gebruik en een lange levensduur.


De selectie van infraroodthermometers kan worden onderverdeeld in drie aspecten: prestatie-indicatoren, zoals temperatuurbereik, spotgrootte, werkgolflengte, meetnauwkeurigheid, responstijd, enz.; omgevings- en werkomstandigheden, zoals omgevingstemperatuur, venster, display en uitvoer, bescherming Accessoires, etc.; andere selectieaspecten, zoals gebruiksgemak, onderhoud en kalibratieprestaties, en prijs, hebben ook een zekere invloed op de keuze van de thermometer. Met de voortdurende ontwikkeling van technologie en technologie, bieden het beste ontwerp en de nieuwe vooruitgang van infraroodthermometers gebruikers verschillende functies en multifunctionele instrumenten, waardoor de keuze wordt uitgebreid.


De signaalverwerkingsfunctie van de infraroodthermometer wordt uitgelegd om het temperatuurmeetbereik te bepalen: het temperatuurmeetbereik is de belangrijkste prestatie-index van de thermometer. Elk type thermometer heeft zijn eigen specifieke temperatuurbereik. Daarom moet het door de gebruiker gemeten temperatuurbereik nauwkeurig en volledig worden beschouwd, niet te smal en niet te breed. Volgens de wet van blackbody-straling zal de verandering van stralingsenergie veroorzaakt door temperatuur in de kortegolfband van het spectrum groter zijn dan de verandering van stralingsenergie veroorzaakt door emissiviteitsfout. Daarom is het beter om zoveel mogelijk kortegolf te gebruiken bij het meten van de temperatuur.


Bepaal de doelgrootte: Infraroodthermometers kunnen volgens het principe worden onderverdeeld in eenkleurige thermometers en tweekleurige thermometers (stralingscolorimetrische thermometers). Voor een monochromatische thermometer moet bij het meten van de temperatuur het gebied van het te meten doel het gezichtsveld van de thermometer vullen. Het wordt aanbevolen dat de gemeten doelgrootte groter is dan 50 procent van het gezichtsveld. Als de doelgrootte kleiner is dan het gezichtsveld, zal de achtergrondstralingsenergie de visuele en akoestische symbolen van de thermometer binnendringen en de temperatuurmetingen verstoren, wat fouten veroorzaakt. Omgekeerd, als het doel groter is dan het gezichtsveld van de pyrometer, wordt de pyrometer niet beïnvloed door de achtergrond buiten het meetgebied.


De signaalverwerkingsfunctie van de infraroodthermometer wordt uitgelegd om de optische resolutie te bepalen (afstand is gevoelig) De optische resolutie wordt bepaald door de verhouding van D tot S, wat de verhouding is van de afstand D tussen de thermometer en het doel en de diameter Z van de meetplek. Als de thermometer vanwege omgevingsomstandigheden ver van het doel moet worden geïnstalleerd en er moet een klein doel worden gemeten, moet een thermometer met een hoge optische resolutie worden gekozen. Hoe hoger de optische resolutie, dwz hoe hoger de D:S-verhouding, hoe hoger de kostprijs van de pyrometer.


Infraroodthermometer Signaalverwerking Functie Uitleg Bepalen van het golflengtebereik: De emissiviteit en oppervlakte-eigenschappen van het doelmateriaal van de online pyrometer bepalen de spectrale respons of golflengte van de pyrometer. Voor legeringsmaterialen met een hoge reflectiviteit is er een lage of variërende emissiviteit. In het gebied met hoge temperaturen is de beste golflengte voor het meten van metalen materialen nabij-infrarood, en de golflengte van {{0}}.18-1.{{10}}μm kan zijn geselecteerd. Andere temperatuurzones kunnen een golflengte van 1,6 μm, 2,2 μm en 3,9 μm kiezen. Aangezien sommige materialen bij een bepaalde golflengte transparant zijn, zal infraroodenergie deze materialen binnendringen en moet voor dit materiaal een speciale golflengte worden gekozen. De golflengten van 1,0 μm, 2,2 μm en 3,9 μm worden bijvoorbeeld gebruikt om de interne temperatuur van het glas te meten (het te testen glas moet erg dik zijn, anders gaat het er doorheen) golflengten; De golflengte van 3,43 μm wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het meten van polyethyleen plastic folie en de golflengte van 4,3 μm of 7,9 μm wordt gebruikt voor polyester. Als de dikte meer dan 0,4 mm is, kies dan 8-14μm golflengte; meet bijvoorbeeld CO2 in vlammen met smalband 4.24-4.3μm golflengte, meet CO in vlammen met smalband 4.64μm golflengte, meet NO2 in vlammen met 4.47μm golflengte.


De signaalverwerkingsfunctie van de infraroodthermometer wordt uitgelegd om de reactietijd te bepalen: de reactietijd geeft de reactiesnelheid van de infraroodthermometer aan op de gemeten temperatuurverandering, die wordt gedefinieerd als de tijd die nodig is om 95 procent van de energie van de uiteindelijke lezing. Het is gerelateerd aan de foto-elektrische detector en signaalverwerking. Het is gerelateerd aan de tijdconstante van het circuit en weergavesysteem. Dit is veel sneller dan meetmethoden voor contacttemperaturen. Als de bewegingssnelheid van het doel erg hoog is of bij het meten van een snel opwarmend doel, moet een snel reagerende infraroodthermometer worden geselecteerd, anders wordt er geen voldoende signaalrespons bereikt en wordt de meetnauwkeurigheid verminderd. Niet alle toepassingen vereisen echter een snel reagerende infraroodthermometer. Voor statische of doelthermische processen waarbij thermische traagheid bestaat, kan de reactietijd van de pyrometer worden versoepeld. Daarom moet de keuze van de responstijd van de infraroodthermometer worden aangepast aan de situatie van het gemeten doel.

 

3 laser temperature meter

 

 

 

 

Aanvraag sturen