+86-18822802390

Hvordan forske på medisinsk infrarødt termometer og temperaturkompensasjonsteknologi

Jan 10, 2023

Hvordan forske på medisinsk infrarødt termometer og temperaturkompensasjonsteknologi

 

Infrarød temperaturmåling er en av de viktigste berøringsfrie temperaturmålingsmetodene for tiden. Den har fordelene med rask respons, bredt måleområde og høy følsomhet, så det er mye brukt i ulike bransjer. Når det infrarøde termometeret brukes til kroppstemperaturdeteksjon, bør måletemperaturområdet være mellom 24.0 grader og 45.0 grader, og nøyaktighetskravet er ± O. 1 grad. Men selv om det infrarøde termometeret som brukes i dag har en nøyaktighetsindeks på 1 prosent, er det langt fra å oppfylle nøyaktighetskravene for å måle kroppstemperatur. I tillegg, innenfor temperaturområdet 24.0 grader til 45.0 grader, påvirkes målenøyaktigheten til det infrarøde termometeret lett av den eksterne omgivelsestemperaturen, noe som resulterer i en økning i målefeilen . Samtidig påvirkes nøyaktigheten og stabiliteten til det infrarøde termometeret lett av den ytre miljøtemperaturen. Derfor er det av stor betydning å redusere påvirkningen av eksterne miljøfaktorer på infrarøde termometre.


Med sikte på den nåværende statusen til medisinske infrarøde termometre, foreslår dette emnet en ny kompensasjonsmetode for omgivelsestemperatur på grunnlag av konsultasjon av et stort antall innenlandsk og utenlandsk litteratur. Denne metoden er basert på arbeidsprinsippet til den pyroelektriske detektoren, som tar forskjellen mellom det målte objektet og omgivelsestemperaturen som referanse, og bestemmer kompensasjonsmengden i henhold til forskjellen. Gjennom digital temperaturmåling: ta opp brikken for å måle omgivelsestemperaturen, og bruk programvarekompensasjon for å unngå manglene ved å bruke termistorer tidligere.


I det infrarøde temperaturmålesystemet omdannes det infrarøde signalet til et pulssignal med en frekvens på 20 Hz etter å ha blitt konvergert av det optiske systemet, modulert av chopperen og mottatt av den pyroelektriske detektoren. Dette signalet blir forsterket, filtrert, formet og A/D konvertert til et digitalt signal, og deretter sendt til mikrokontrolleren for databehandling, kompensasjon og visning.


I designprosessen til systemet, bruk Wave6000 single-chip datasimuleringssystem for å feilsøke single-chip datamaskinen. For å opprettholde riktig timingforhold mellom hver del, er programvaren skrevet på assemblerspråk. Kalibreringen og testingen av systemet viser at nøyaktigheten og stabiliteten til systemet er forbedret.

 

ST490+-3

Sende bookingforespørsel