一般来说,温度测量可分为接触式和非接触式,接触式测温只能测量被测物体与测温传感器达到热平衡后的温度,所以响应时间长,且较易受环境温度的影响;而红外温度传感器是根据被测物体的红外辐射能量来确定物体的温度,不与被测物体接触,不影响被测物体温度场,并且温度分辨率高、响应速度快、稳定性好等特点。近年来,非接触红外温度传感器在医疗,环境监测、家庭自动化、汽车电子、航空和军事上得到越来越广泛的应用分体式红外温度传感器技术参数:温度范围: 0~1000℃ (可定制-30-3500℃)供电: 24 VDC输出: 4-20 mA距离系数: 20:1(可定制)准确度: ±2℃或1%,取大值 (环温±23±5℃)重复性: ±0.5°C或 0.5%,取大值**率: 0.95(可调)响应时间: 100 ms波长: 8~14μm结构: 304不锈钢西星红外温度传感器为一体化集成式红外测温仪,**率可调,传感器、光学系统与电子线路共同集成在测温探头内。 MQ500A红外温度传感器体积小,安装方便,广泛应用于**、加热炉、食品、橡胶、造纸、塑料、包装、涂装、电气、纺织、复合材料、设备配套非接触式红外温度计的优点红外温度计测量物体的温度而不接触它,因此,可以对移动的、热的或难以获取的物体进行快速、可靠的温度测量。虽然接触式温度传感器或探头会影响目标物体的温度,有时甚至会损坏产品本身,但非接触方法可以保证精确测量而不损害目标物体。红外传感器也可以测量非常高的温度,而接触传感器要么被破坏,要么使用寿命很短。红外线设备现在不仅相对便宜,而且还为用户提供了大量的技术好处和各种选择,包括手持或在线过程控制、与现场总线系统的开放连接以及危险环境的选择。为了使用红外传感器进行精确的温度测量,用户必须仔细考虑两个关键参数:**率和波长。01、**率开尔文(-273°C)以上的所有物体以三种方式**红外辐射,通过**的辐射、从周围反射的辐射以及通过自身**辐射。这些因素如何相互作用取决于测量对象的材料。然而,对于非接触式红外测温,只有**的辐射元件才是重要的。排放类型之间的关系好用以下方式来描述。假设在任何给定的温度下,三种**类型的辐射之和等于1,且假定固体**辐射可以忽略不计,则可以将**的元素视为零。因此,来自物体的热能只包括**和反射辐射。现在人们较容易理解为什么像抛光和发亮的金属这样的物体只能具有较低的**率,因为来自周围环境的辐射会被这些表面强烈反射(而且比例高)。例如,新磨钢在20℃时的典型**率为0.2(反射能量为0.8)。这意味着从物体发出的热能的80%将从周围的物体反射出“热能”。但是,在100°C的较高温度下,相同材料的典型**率为0.6。相反,像纺织品或无光泽的黑色表面这样的物体反射很少,因此释放出很大比例的热能。黑色、无光泽涂料在100°C的**率通常为0.97,因此较适合于非接触式温度测量。许多低成本器件的**率修正固定在0.95,使其无法用于几乎所有精确的温度测量任务。所有微型epsilon温度传感器都有可调的**率校正。02、波长为了解释这三个辐射能量组分之间的关系,先前对**率的描述是相当简单的。但是,应当指出,在监测不同波长的辐射热能时,物体的**率会有所不同。因此,研制能测量特定波长温度的传感器可以显著提高测量的稳定性。简单地说,材料组可以用来描述高目标**率的佳波长,从而得到稳定的结果。金属为0.8至2.3米,玻璃为5米,纺织品和大多数无光表面为8-14微米。塑料比较复杂,需要为聚乙烯、聚丙烯、尼龙和聚苯乙烯(3.43m)研制特定的波长传感器。聚酯,聚氨酯,聚四氟乙烯,FEP和聚酰胺要求7.9m。较厚的、着色的薄膜需要8-14微米。
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