Principiul de funcționare al termometrului cu infraroșu

May 24, 2023

Lăsaţi un mesaj

Principiul de funcționare al termometrului cu infraroșu

 

Înțelegerea principiului de funcționare, indicatorilor tehnici, condițiilor de mediu de lucru, funcționarea și întreținerea termometrelor cu infraroșu reprezintă baza pentru ca utilizatorii să aleagă și să utilizeze corect termometrele cu infraroșu. Termometrul cu infraroșu este compus din sistem optic, detector fotoelectric, amplificator de semnal, procesare a semnalului, ieșire de afișare și alte părți. Sistemul optic colectează energia radiației infraroșii țintă în câmpul său vizual, iar dimensiunea câmpului vizual este determinată de părțile optice și de poziția termometrului. Energia infraroșu este focalizată pe un fotodetector și convertită într-un semnal electric corespunzător. Semnalul este convertit în valoarea temperaturii țintei măsurate după ce a fost calibrat de către amplificator și circuitul de procesare a semnalului în conformitate cu algoritmul din interiorul instrumentului și emisivitatea țintei. În plus, trebuie luate în considerare și condițiile de mediu ale țintei și ale termometrului, cum ar fi influența unor factori precum temperatura, atmosfera, poluarea și interferența asupra indicatorilor de performanță și a metodei de corecție.


Toate obiectele cu o temperatură mai mare decât zero absolut emit în mod constant energie de radiație infraroșie în spațiul înconjurător. Mărimea energiei radiației infraroșii a unui obiect și distribuția acestuia în funcție de lungimea de undă au o relație foarte strânsă cu temperatura de suprafață a acestuia. Prin urmare, prin măsurarea energiei infraroșii radiate de obiectul însuși, temperatura suprafeței acestuia poate fi determinată cu precizie, care este baza obiectivă pentru măsurarea temperaturii radiației infraroșii. cel


Legea radiației corpului negru: Un corp negru este un radiator idealizat, care absoarbe energia radiației de toate lungimile de undă, nu are reflexie și transmisie de energie și are o emisivitate de 1 pe suprafața sa. Trebuie subliniat că nu există un corp negru real în natură, dar pentru a clarifica și obține legea de distribuție a radiației infraroșii, în cercetarea teoretică trebuie selectat un model adecvat, care este modelul oscilator cuantizat al radiației cavității corpului propus. de Planck, derivând astfel legea lui Planck a radiației corpului negru, adică iradierea spectrală a corpului negru reprezentată de lungimea de undă, este punctul de plecare al tuturor teoriilor radiației infraroșii, deci se numește legea radiației corpului negru.


Influența emisivității obiectului asupra măsurării temperaturii radiației: obiectele reale existente în natură aproape că nu sunt corpuri negre. Cantitatea de radiație a tuturor obiectelor reale depinde nu numai de lungimea de undă a radiației și de temperatura obiectului, ci și de tipul de material care constituie obiectul, metoda de preparare, procesul termic, starea suprafeței și condițiile de mediu. Prin urmare, pentru a face legea radiației corpului negru aplicabilă tuturor obiectelor practice, trebuie introdus un coeficient proporțional legat de proprietățile materialelor și stările de suprafață, adică emisivitatea. Acest coeficient indică cât de aproape este radiația termică a obiectului real de radiația corpului negru, iar valoarea acestuia este între zero și o valoare mai mică de 1. Conform legii radiației, atâta timp cât se cunoaște emisivitatea materialului, sunt cunoscute caracteristicile radiației infraroșii ale oricărui obiect.


Principalii factori care afectează emisivitatea sunt: ​​tipul materialului, rugozitatea suprafeței, structura fizică și chimică și grosimea materialului.


Când utilizați un termometru cu radiații infraroșii pentru a măsura temperatura unei ținte, este mai întâi necesar să măsurați radiația infraroșie a țintei în intervalul său de bandă, iar apoi temperatura țintei măsurate este calculată de termometru. Pirometrele monocromatice sunt proporționale cu cantitatea de radiație dintr-o bandă; pirometrele cu două culori sunt proporționale cu raportul dintre cantitatea de radiație din cele două benzi.


Sistem cu infraroșu: Termometrul cu infraroșu este compus din sistem optic, fotodetector, amplificator de semnal, procesare a semnalului, ieșire de afișare și alte părți. Sistemul optic adună energia radiației infraroșii țintă în câmpul său vizual, iar dimensiunea câmpului vizual este determinată de părțile optice ale termometrului și de poziția acestuia. Energia infraroșu este focalizată pe un fotodetector și convertită într-un semnal electric corespunzător. Semnalul trece prin amplificator și circuitul de procesare a semnalului și este convertit în valoarea temperaturii țintei măsurate după ce a fost corectat conform algoritmului de tratament intern al instrumentului și emisivitatea țintei.

 

3 laser temperature meter

Trimite anchetă