各种红外线测温仪有什么区别?该怎样去选择呢?有一些关键参数是必须要注意的。
(1)温度范围
温度测量范围其实就是红外测温仪的量程,不同测温仪的量程也会不同,测温范围是一般有-50~350℃、0~300℃、0~500℃、0~600℃、0~1000℃、400~2000℃等等,需根据被测物的温度范围来选择合适量程。
(2)测量精度
测量精度是保证测量是否准确的指标,也是确定红外测温仪性能好坏的关键指标。精度通常用 ±X ℃ 或± X% 表示,数值越小,准确度越高。
(3)显示分辨率
显示分辨率为温度显示的后一位数,通常为0.1℃或0.1℉。
(4)光学分辨率
光学分辨率由是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比,即距离与光点直径比D;S,D:S越大,精准测温距离越大。为了获得精确的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内。如果由于环境条件限制测温仪必须在远离目标之处测量,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。距离系数比越高,红外测温仪的成本也越高。
红外测温技术已发展到可对有热变化表面进行扫描测温,确定其温度分布图像,迅速检测出隐藏的温差, 这就是红外热像仪.红外热像仪先应用于军事上,美国TI公司19“年研制出世界上台红外扫描侦察系统。以后,红外热成像技术在西方国家陆续用于飞机、坦克、军舰和其他武器上,作为侦察目标的热瞄系统,大大提高了搜索、命中目标的能力。西星红外测温仪在民用技术上处于地位。但是,怎样使红外测温技术得到广泛应用,目前仍然是一个值得研究的应用课题。
当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
红外测温仪使用时应注意哪些事项:
定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
红外测温仪的特点
1.非接触测量:它不需要接触到被测温度场的内部或表面,因此,不会干扰被测温度场的状态,测温仪本身也不受温度场的损伤。
2.测量范围广:因其是非接触测温,所以测温仪并不处在较高或较低的温度场中,而是工作在正常的温度或测温仪允许的条件下。一般情况下可测量负几十度到三千多度。
3.测温速度快:即响应时问快。只要接收到目标的红外辐射即可在短时间内定温。
4.准确度高:红外测温不会与接触式测温一样破坏物体本身温度分布,因此测量精度高。
5.灵敏度高:只要物体温度有微小变化,辐射能量就有较大改变,易于测出。可进行微小温度场的温度测量和
6.温度分布测量,以及运动物体或转动物体的温度测量。使用安全及使用寿命长。
红外测温仪原理
1、红外原理
任何物体只要它的温度**零度(-273℃),就有热辐射向外部**,物体温度不同,其辐射出的能量也不同,且辐射波的波长也不同,但总是包含着红外辐射在内,千摄氏度以下的物体,其热辐射中强的电磁波是红外波,所以对物体自身红外辐射的测量,便能准确测定它的表面温度,这就是红外测温仪测温依据的客观基础。
2、工作原理
非接触红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统是将目标物体辐射出的红外能量汇聚起来,聚焦在光电探测器上,并转变为相应的电信号,再经过电路运算处理电路后,换算转变为被测目标的线性的温度信号值,以便实现进一步的信号处理及控制。
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