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              紅外測溫儀廠生產基地,北京歐普斯

              發布時間:2020-12-29 07:44  

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              紅外測溫儀的分類

              紅外熱像儀一般分光機掃描成像系統和非掃描成像系統。光機掃描成像系統采用單元或多元(元數有8、10、16、23、48、55、60、120、180甚至更多)光電導或光伏紅外探測器,用單元探測器時速度慢,主要是幀幅響應的時間不夠快,多元陣列探測器可做成高速實時熱像儀。非掃描成像的熱像儀,如近幾年推出的陣列式凝視成像的焦平面熱像儀,屬新一代的熱成像裝置,在性能上大大優于光機掃描式熱像儀,有逐步取代光機掃描式熱像儀的趨勢。其關鍵技術是探測器由單片集成電路組成,被測目標的整個視野都聚焦在上面,并且圖像更加清晰,使用更加方便,儀器非常小巧輕便,同時具有自動調焦圖像凍1結,連續放大,點溫、線溫、等溫和語音注釋圖像等功能,儀器采用PC卡,存儲容量可高達500幅圖像。如果測溫儀由于環境條件限制必須安裝在遠離目標之處,而又要測量小的目標,就應選擇高光學分辨率的測溫儀。




              紅外測溫儀的原理四

              影響發射率的主要因素在:材料種類、表面粗糙度、理化結構和材料厚度等。當用紅外輻射測溫儀測量目標的溫度時首先要測量出目標在其波段范圍內的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內的輻射量成比例;這種系統、原始的形式是一種非實時的自動溫度分布記錄儀,后來隨著五十年代銻化銦和鍺摻gong光子探測器的發展,才開始出現高速掃描及實時顯示目標熱圖像的系統。雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。紅外系統:紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉變為相應的電信號。該信號經過放大器和信號處理電路,并按照儀器內療的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。




              紅外測溫儀的原理

              紅外測溫儀是檢測電力變壓器的內部結構故障檢測的必備工具紅外測溫技術已發展到可對有熱變化表面進行掃描測溫,確定其溫度分布圖像,迅速檢測出隱藏的溫差。當用紅外輻測溫儀測量目標的溫度時,首先要測量出目標在其波段范圍內的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內的輻射量成比例;雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。因此,為使黑體輻射定律適用于所有實際物體,必須引入一個與材料性質及表面狀態有關的比例系數,即發射率。

              紅外測溫儀分類

              紅外測溫儀根據原理可分為單色測溫儀和雙色測溫儀。對于單色測溫儀,在進行測溫時,被測目標面積應充滿測溫儀視場,如果目標尺寸小于視場,背景輻射能量就會進入測溫儀的視聲符支干擾測溫讀數,造成誤差。對于雙色測溫儀,其溫度是由兩個獨1立的波長帶內輻射能量的比值來確定的,對于目標細小,又處于運動或振動之中的目標,有時在視場內運動,或可能部分移出視場的目標,在此條件下,使用雙色測溫儀是較佳選擇。應開發出具有環境溫度補償功能的紅外測溫產品,可根據人體的額頭溫度和環境溫度,準確換算出腋下溫度。

              紅外測溫儀原理

              紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。被測物體和反饋源的輻射線經調制器調制后輸入到紅外檢測器。兩信號的差值經反放大器放大并控制反饋源的溫度,使反饋源的光譜輻射亮度和物體的光譜輻射亮度一樣,顯示器指出被測物體的亮度溫度。紅外測溫儀工作原理三物體發射率對輻射測溫的影響:自然界中存在的實際物體,幾乎都不是黑體。




              選購紅外測溫儀應確定響應時間 

              我們在選購紅外測溫儀時候,一般要從以下三方面考慮:

              1.其他選擇方面,如使用方便、維修和校準性能以及紅外測溫儀價格 等,也對測溫儀的選擇產生一定的影響。隨著技術和不斷發展,紅外測溫儀*佳設計和新進展為用戶提供了各種功能和多用途的儀器,擴大了選擇余地。

              2.環境和工作條件方面,如環境溫度、窗口、顯示和輸出、保護附件等;

              3.性能指標方面,如溫度范圍、光斑尺寸、工作波長、測量精度、響應時間等;

              接著具體的給大家介紹下:

              1.確定響應時間

              響應時間表示紅外測溫儀對被測溫度變化的反應速度,定義為到達*后讀數的95%(雙色比色光纖只需需5%能量)能量所需要時間,它與光電探測器、溫度記錄儀信號處理電路及顯示系統的時間常數有關。新型紅外測溫儀響應時間可達1ms。這要比接觸式測溫方法,快得多。如果目標的運動速度很快或測量快速加熱的目標時,要選用快速響應紅外測溫儀,否則達不到足夠的信號響應,會降低測量精度。然而,并不是所有應用都要求快速響應的紅外測溫儀。對于靜止的或目標熱過程存在熱慣性時,測溫儀的響應時間就可以放寬要求了。因此,紅外測溫儀響應時間的選擇要和被測目標的情況相適應。如果測量精度是主要的,較好選用2M或1M型號的,因為如果選用3iLR型,其測溫范圍很寬,則高溫測量性能便差一些。






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