Prinsippstruktur for infrarødt termometer
Det infrarøde lyset som mottas fra objektet som skal måles, fokuseres av en linse gjennom et filter på en detektor. Detektor gjennom den målte objektstrålingstettheten til integralet, produsere en strøm- eller spenningssignal proporsjonal med temperaturen, i de elektriske komponentene koblet til heretter, temperatursignalet linearisering, emissivitetsområde for korreksjonen, og konvertert til et standard utgangssignal.
I prinsippet er det to typer bærbare pyrometer og faste pyrometer, derfor vil følgende funksjoner være de viktigste for å velge riktig infrarødt pyrometer for forskjellige målepunkter:
1. Syn
Synet har denne rollen, pyrometeret refererer til måling av blokken eller målepunktet kan sees, kan et stort område av det målte objektet ofte ikke syne. I det lille målte objektet og fjernere måleavstand anbefales siktet i form av en linse med dashbordskala eller laserpekepunkt.
2, linse
Linse for å bestemme det målte punktet på pyrometeret, for store objekter, generelt med en fast brennvidde på pyrometeret kan være nok. Men i måleavstanden borte fra fokuspunktet vil bildet av kanten av målepunktet ikke være klart. Av denne grunn er bruken av zoomobjektiv bedre, i det gitte zoomområdet kan pyrometeret justeres for å måle avstanden, * nytt pyrometer med utskiftbare zoomobjektiver, nærobjektiv og fjernobjektiv kan byttes ut uten kalibreringsgjennomgang.
3, sensoren, det vil si spektralmottakeren
Temperaturen er omvendt proporsjonal med bølgelengden. I den lave objekttemperaturen er langbølgespektralområdet til den følsomme sensoren (termisk filmsensor eller termoelektrisk sensor) veldig egnet, ved høye temperaturer vil den bruke kortbølgefølsomheten påvirket av germanium, silisium, indium - gallium og andre komponenter i den fotoelektriske sensoren.
Ved valg av spektralfølsomhet tas også absorpsjonsspektralbåndene for hydrogen og karbondioksid i betraktning. I et visst bølgelengdeområde, det vil si det såkalte "atmosfæriske vinduet", er H2 og CO2 til infrarød nesten gjennomtrengende, så termometerets lysfølsomhet må være i dette området, for å utelukke effekten av atmosfæriske konsentrasjonsendringer, i måling av tynne filmer eller glass, men også for å ta hensyn til at disse materialene ikke er lette å trenge gjennom innenfor en viss bølgelengde. For å unngå målefeil forårsaket av bakgrunnslyset, bruk av passende, bare for å motta overflatetemperaturen til sensoren, metallet har denne fysiske egenskapen, emissiviteten øker når bølgelengden minker, oppleve og snakke om målingen av temperaturen på metallet, det generelle valget av den korte målebølgelengden.






