Основни принципи и приложения на инфрачервени термометри
Инфрачервената технология за измерване на температурата играе важна роля в контрола и мониторинга на качеството на продукта, диагностика на онлайн неизправности и защита на безопасността на оборудването и енергийното опазване в производствения процес. През последните 20 години неконтактните инфрачервени термометри за човешко тяло се развиват бързо в технологиите, с непрекъснато подобряване на производителността, подобрени функции, увеличаване на сортовете и разширяване на приложимостта. В сравнение с методите за измерване на температурата, базирана на контакт, измерването на инфрачервената температура има предимства като бързо време за реакция, безконтактна, безопасна употреба и дълъг експлоатационен живот. Инфрачервените инфрачервени термометри включват три серии: преносими, онлайн и сканиране и са оборудвани с различни опции и компютърен софтуер. Всяка серия също има различни модели и спецификации. Изборът на правилния модел на инфрачервен термометър е от решаващо значение за потребителите сред различни видове термометри с различни спецификации.
Дължината на вълната на инфрачервената радиация варира от 0. 76 до 100 μm и може да бъде разделена на четири категории: близо инфрачервени, средни инфрачервени, далечни инфрачервени и изключително далечни. Положението му в непрекъснатия спектър на електромагнитните вълни е в областта между радиовълните и видимата светлина. Инфрачервеното лъчение е най -разпространеното електромагнитно лъчение, което съществува в природата. Той се основава на неправилното движение на молекулите и атомите на всеки обект в конвенционална среда, постоянно излъчвайки термична инфрачервена енергия. Колкото по -интензивно е движението на молекулите и атомите, толкова по -голяма е енергията, излъчвана и обратно, толкова по -малка е енергията, излъчвана.
Обектите с температури над абсолютната нула ще излъчват инфрачервено излъчване поради молекулното им движение. След преобразуване на сигнала за захранване, излъчен от обект в електрически сигнал чрез инфрачервен детектор, изходният сигнал на устройството за изображения може да симулира пространственото разпределение на повърхностната температура на сканирания обект един към един. След обработката от електронната система тя се предава на екрана на дисплея, за да се получи термично изображение, съответстващо на разпределението на повърхностната топлина на обекта. Използвайки този метод, е възможно да се постигне отдалечено термично изображение и измерване на температурата на целта и да се анализира и прецени.






