Strukturelle egenskaper og prinsippanalyse av infrarødt termometer
De infrarøde strålene som mottas fra det målte objektet, fokuseres på detektoren gjennom linsen gjennom filteret. Detektoren genererer et strøm- eller spenningssignal proporsjonalt med temperaturen gjennom integrering av strålingstettheten til det målte objektet. I de elektriske komponentene som kobles til deretter, lineariseres temperatursignalet, emissivitetsområdet korrigeres og omdannes til et standard utgangssignal.
I prinsippet finnes det to typer bærbare termometre og faste termometre. Derfor, når du velger et passende infrarødt termometer for forskjellige målepunkter, vil følgende egenskaper være de viktigste:
1. Sikter
Kollimatoren har denne effekten, og måleblokken eller målepunktet pekt av termometeret kan sees, og kollimatoren kan ofte brukes til målte objekter med store arealer. For små gjenstander og lange måleavstander anbefales sikter med instrumentpanelskalaer eller laserpekepunkter i form av lystransmitterende linser.
2. Linse
Linsen bestemmer det målte punktet til pyrometeret. For objekter med stort område er et pyrometer med fast brennvidde vanligvis tilstrekkelig. Men når måleavstanden er langt fra fokuspunktet, vil bildet ved kanten av målepunktet være uklart. Av denne grunn er det bedre å bruke et zoomobjektiv. Innenfor det gitte zoomområdet kan termometeret justere måleavstanden. Det nyeste termometeret har et utskiftbart zoomobjektiv, og nærlinsen og den fjerne linsen kan byttes ut uten omkalibrering. .
3. Sensorer, dvs. spektralmottakere
Temperaturen er omvendt proporsjonal med bølgelengden. Ved lave objekttemperaturer er sensorer som er følsomme for langbølgespektralområdet (varmfilmsensorer eller pyroelektriske sensorer) egnet, ved høye temperaturer vil kortbølgefølsomme sensorer sammensatt av germanium, silisium, indium-gallium osv. bli brukt. Fotoelektriske sensorer.






