Forklaring av signalbehandlingsfunksjonene til det infrarøde termometeret
Signalbehandlingsfunksjoner for infrarødt termometer forklart: Signalbehandlingsfunksjoner: måling av diskrete prosesser (for eksempel produksjon av deler) og kontinuerlig prosess er forskjellig, det infrarøde termometeret kreves for å ha signalbehandlingsfunksjoner (som topphold, dalhold, gjennomsnittsverdi). For eksempel temperaturmåling av glasset på transportbåndet, er det nødvendig å bruke peak hold, temperaturen på utgangssignalet som overføres til kontrolleren.
Infrarød temperaturmålingsteknologi i produktkvalitetskontroll og -overvåking, online feilsøking av utstyr, beskyttelse og energisparing spiller en viktig rolle. I de siste to tiårene, ikke-kontakt infrarødt termometer i den raske utviklingen av teknologi, fortsetter ytelsen å forbedre, omfanget av bruken er også utvidet, markedsandelen vokser år for år. Enn kontakttemperaturmålingsmetoden har infrarød temperaturmåling en rask responstid, ikke-kontakt, bruk og lang levetid og andre fordeler.
Valg av infrarødt termometer kan deles inn i tre aspekter: ytelsesindikatorer, som temperaturområde, punktstørrelse, driftsbølgelengde, målenøyaktighet, responstid, etc.; miljø og arbeidsforhold, for eksempel omgivelsestemperatur, vindu, visning og utgang, beskyttelsestilbehør, etc.; andre aspekter ved valget, som brukervennlighet, vedlikehold og kalibreringsytelse, samt pris osv., men også valg av termometer har en viss innvirkning. Med teknologi og kontinuerlig utvikling, infrarød termometer * beste design og nye utviklinger gir brukerne en rekke funksjoner og multi-purpose instrumenter, utvide valget.
Infrarød pyrometer signalbehandling funksjoner forklart for å bestemme temperaturområdet: temperaturområdet er pyrometeret * en viktig ytelsesindikator. Hver type pyrometer har sitt eget spesifikke temperaturmåleområde. Derfor må brukerens målte temperaturområde vurderes nøyaktig og grundig, verken for smalt eller for bredt. I henhold til loven om svartlegemestråling, i de korte bølgelengdene av spekteret vil temperaturinduserte endringer i strålingsenergi være mer enn ved emissivitetsfeilen forårsaket av endringen i strålingsenergi, derfor bør temperaturmåling prøve å velge den bedre kortbølget.
Bestem målstørrelsen: infrarødt termometer i henhold til prinsippet kan deles inn i monokromt pyrometer og tofarget pyrometer (strålingskolorimetritermometer). For enfarget pyrometer, i temperaturmålingen, skal det målte målområdet fylles med pyrometerets synsfelt. Det anbefales at målstørrelsen overstiger 50 % av synsfeltets størrelse. Hvis målstørrelsen er mindre enn synsfeltet, vil bakgrunnsstrålingsenergien gå inn i pyrometerets visuelle akustiske signatur og forstyrre temperaturavlesningen, noe som resulterer i en feil. Tvert imot, hvis målet er større enn synsfeltet til pyrometeret, vil ikke pyrometeret bli påvirket av bakgrunnen utenfor måleområdet.
Infrarødt termometer signalbehandlingsfunksjoner forklart for å bestemme den optiske oppløsningen (avstandsfølsomhet) Optisk oppløsning bestemmes av forholdet mellom D og S, er forholdet mellom avstanden D mellom pyrometeret og målet og diameteren til målepunktet S. optisk oppløsning bestemmes av forholdet mellom D og S, som er forholdet mellom avstanden mellom pyrometeret og målet og diameteren til målepunktet. Hvis pyrometeret må installeres vekk fra målet på grunn av miljøforhold, men også for å måle små mål, bør du velge et pyrometer med høy optisk oppløsning. Jo høyere optisk oppløsning, dvs. jo større D:S-forhold, desto høyere er kostnaden for pyrometeret.






