Обяснение на функцията за обработка на сигнала на инфрачервения термометър
Обяснение на функцията за обработка на сигнала на инфрачервения термометър: функция за обработка на сигнала: измерването на дискретния процес (като производство на части) е различно от непрекъснатия процес и се изисква инфрачервеният термометър да има функция за обработка на сигнал (като задържане на пик, Valley hold, средна стойност). Например, когато се измерва температурата на стъклото върху конвейерната лента, е необходимо да се използва пиковата стойност за задържане и изходният сигнал за неговата температура се изпраща към контролера.
Инфрачервената технология за измерване на температурата играе важна роля в контрола и мониторинга на качеството на продуктите, онлайн диагностиката на неизправности на оборудването, защитата на безопасността и пестенето на енергия. През последните две десетилетия безконтактните инфрачервени термометри се развиха бързо в технологиите, тяхната производителност непрекъснато се подобряваше, обхватът им на приложение също непрекъснато се разширяваше и пазарният им дял се увеличаваше всяка година. В сравнение с контактните методи за измерване на температурата, инфрачервеното измерване на температурата има предимствата на бързо време за реакция, безконтактно, безопасно използване и дълъг експлоатационен живот.
Изборът на инфрачервени термометри може да бъде разделен на три аспекта: показатели за ефективност, като температурен диапазон, размер на петна, работна дължина на вълната, точност на измерване, време за реакция и др.; условия на околната среда и работа, като околна температура, прозорец, дисплей и изход, защита Аксесоари и др.; други аспекти на избора, като лекота на използване, ефективност на поддръжка и калибриране и цена, също имат известно влияние върху избора на термометър. С непрекъснатото развитие на технологиите и технологиите, най-добрият дизайн и новият прогрес на инфрачервените термометри предоставят на потребителите различни функции и многофункционални инструменти, разширявайки избора.
Функцията за обработка на сигнала на инфрачервения термометър е обяснена за определяне на диапазона на измерване на температурата: диапазонът на измерване на температурата е най-важният показател за ефективност на термометъра. Всеки тип термометър има свой специфичен температурен диапазон. Следователно измереният от потребителя температурен диапазон трябва да се разглежда точно и изчерпателно, нито твърде тесен, нито твърде широк. Съгласно закона за излъчването на черното тяло, промяната на радиационната енергия, причинена от температурата в късовълновата лента на спектъра, ще надвиши промяната на радиационната енергия, причинена от грешка в емисионната способност. Ето защо е по-добре да използвате къси вълни, доколкото е възможно, когато измервате температурата.
Определете размера на целта: Инфрачервените термометри могат да бъдат разделени на едноцветни термометри и двуцветни термометри (радиационни колориметрични термометри) според принципа. За монохроматичен термометър, когато измервате температурата, площта на целта, която трябва да се измери, трябва да запълва зрителното поле на термометъра. Препоръчително е измереният размер на целта да надвишава 50 процента от зрителното поле. Ако размерът на целта е по-малък от зрителното поле, енергията на фоновото излъчване ще навлезе във визуалните и акустичните символи на термометъра и ще попречи на показанията за измерване на температурата, причинявайки грешки. Обратно, ако целта е по-голяма от зрителното поле на пирометъра, пирометърът няма да бъде повлиян от фон извън зоната на измерване.
Функцията за обработка на сигнала на инфрачервения термометър е обяснена за определяне на оптичната разделителна способност (разстоянието е чувствително) Оптичната разделителна способност се определя от съотношението D към S, което е съотношението на разстоянието D между термометъра и целта и диаметъра S на мястото на измерване. Ако термометърът трябва да бъде инсталиран далеч от целта поради условията на околната среда и трябва да се измери малка цел, трябва да се избере термометър с висока оптична разделителна способност. Колкото по-висока е оптичната разделителна способност, т.е. увеличаване на съотношението D:S, толкова по-висока е цената на пирометъра.
Обяснение на функцията за обработка на сигнала на инфрачервения термометър Определяне на обхвата на дължината на вълната: Емисионната способност и повърхностните свойства на материала на мишената на онлайн пирометъра определят спектралната реакция или дължината на вълната на пирометъра. За сплавните материали с висока отразяваща способност има ниска или различна емисионна способност. В зоната с висока температура най-добрата дължина на вълната за измерване на метални материали е близка до инфрачервената и дължината на вълната {{0}}.18-1.{{10}}μm може да бъде избрани. Други температурни зони могат да избират 1,6 μm, 2,2 μm и 3,9 μm дължина на вълната. Тъй като някои материали са прозрачни при определена дължина на вълната, инфрачервената енергия ще проникне през тези материали и трябва да се избере специална дължина на вълната за този материал. Например, дължините на вълните от 1,0 μm, 2,2 μm и 3,9 μm се използват за измерване на вътрешната температура на стъклото (стъклото, което ще се тества, трябва да е много дебело, в противен случай ще премине през) дължини на вълните; Например, дължината на вълната от 3,43 μm се използва за измерване на полиетиленов пластмасов филм, а дължината на вълната от 4,3 μm или 7,9 μm се използва за полиестер. Ако дебелината е повече от 0,4 mm, изберете 8-14μm дължина на вълната; например, измерете CO2 в пламък с тясна лента 4.24-4.3 μm дължина на вълната, измерете CO в пламък с тясна лента 4,64 μm дължина на вълната, измерете NO2 в пламък с 4,47 μm дължина на вълната.
Функцията за обработка на сигнала на инфрачервения термометър е обяснена за определяне на времето за реакция: времето за реакция показва скоростта на реакция на инфрачервения термометър към измерената промяна на температурата, която се определя като времето, необходимо за достигане на 95 процента от енергията на крайната четене. Свързано е с фотоелектрическия детектор и обработка на сигнала. Свързано е с времеконстантата на веригата и системата за показване. Това е много по-бързо от контактните методи за измерване на температурата. Ако скоростта на движение на целта е много висока или когато се измерва бързо нагряваща се цел, трябва да се избере инфрачервен термометър с бърза реакция, в противен случай няма да се постигне достатъчна реакция на сигнала и точността на измерване ще бъде намалена. Не всички приложения обаче изискват инфрачервен термометър с бърза реакция. За статични или целеви топлинни процеси, при които съществува термична инерция, времето за реакция на пирометъра може да бъде намалено. Следователно изборът на времето за реакция на инфрачервения термометър трябва да бъде адаптиран към ситуацията на измерваната цел.






