Hvor nøyaktig må et infrarødt termometer være for å kunne brukes som medisinsk karakter
Vanlige kontaktmålingsmetoder inkluderer kvikksølvtermometre, elektroniske husholdningstermometre og medisinske temperatursonder. Temperaturen i menneskekroppen måles ved å kontakte relevante deler av menneskekroppen, som armhule og munnhule. Nøyaktigheten til kontaktmåling er omtrent 0,1 grader. Den kan oppfylle kravene til rask og nøyaktig temperaturmåling for klinisk diagnose.
Men på grunn av den direkte kontakten med menneskekroppen, kan kontaktmålingen bli infisert av bakterier hver gang den måles. Den trenger hyppig desinfeksjon, og målehastigheten er langsom, så den kan ikke utføre kontinuerlig og rask måling på et stort antall menneskekropper. For eksempel må kvikksølvtermometre plasseres under armhulen i 15 minutter, mens elektroniske husholdningstermometre og medisinske temperatursonder også tar 3 til 5 minutter å måle.
elektronisk husholdningstermometer
Den mest typiske metoden for berøringsfri måling er infrarød temperaturmåling. Siden prinsippet om infrarød stråling ble oppdaget, har infrarød teknologi vært mye brukt i temperaturmåling. Det infrarøde termometeret har egenskapene til et bredt temperaturmåleområde, rask responshastighet og høy følsomhet. Infrarøde øretermometre, infrarøde pannetermometre og infrarøde skjermingsinstrumenter er alle berøringsfrie termometre.
Sammenlignet med kontakttemperaturmåling er imidlertid nøyaktigheten av berøringsfri temperaturmåling lavere. Det berøringsfrie høypresisjonstermometeret er omtrent 0,2 grader, og feilen for dårlig temperaturmåling er 1 grad eller til og med mer enn 1 grad. Temperaturmålingstiden er omtrent 5 sekunder, noe som er veldig raskt, så det er mye brukt i daglig temperaturmåling og industriell temperaturmåling.
Grunnen til at feilen ved infrarød temperaturmåling er større enn for kontakttemperaturmåling er at infrarød temperaturmåling lett påvirkes av miljøfaktorer som atmosfæriske forhold, omgivelsestemperatur og overflateemissivitet til det målte objektet. For eksempel har vanndamp og støvpartikler i luften en sterk absorberende effekt på infrarød stråling; strålingsenergien til den termiske strålingskilden nær målobjektet forstyrrer utstrålingen til målobjektet; vil ha innvirkning. I tillegg, når temperaturmåleavstanden øker, vil også temperaturmåleenhetens evne til å føle strålingen fra objektet bli påvirket. Derfor, når temperaturen på det målte objektet er konstant, er temperaturen på objektet som registreres av temperaturmåleenheten også forskjellig med måleavstanden, omgivelsestemperaturen og andre faktorer, og reduserer dermed målenøyaktigheten.
Dagens temperaturmålingsprodukter som håndholdte infrarøde termometre på markedet påvirkes lett av måleavstand og omgivelsestemperatur, og målefeilen er ofte ca 1 grad. Krev.
Håndholdt infrarødt termometer
Tre klassifiseringer av infrarøde termometre
I henhold til ulike formål og nøyaktighet kan infrarøde termometre grovt deles inn i medisinske infrarøde termometre, infrarøde termometre for forbrukerkvalitet og infrarøde termometre av industriell kvalitet.
Strengt tatt har infrarøde termometre av medisinsk kvalitet de høyeste krav til nøyaktighet, og nøyaktigheten må være mellom 0.1 og 0.2 grader. Høypresisjons infrarøde øretermometre kan møte standarden for medisinsk temperaturmåling, men for å unngå kryssinfeksjon bruker sykehusene øre. En engangskappe må legges til temperaturpistolen; Forbrukergraden er neste, og nøyaktigheten på omtrent 0.5 kan dekke våre daglige temperaturmålingsbehov, slik som Baoma som brukes til å måle temperaturen på badevannet. For tiden er de fleste håndholdte infrarøde termometre på markedet priset mellom 100 yuan og 1000 yuan, og nøyaktigheten er stort sett rundt 0,3 grader. De er infrarøde termometre av forbrukerkvalitet; den industrielle karakteren er den laveste, og den maksimalt tillatte feilen er vanligvis ±1 grad. over, og avstanden er lengre.






