Infravörös hőmérő műszerek


A gyártási folyamatban az infravörös hőmérséklet-mérési technológia fontos szerepet játszik a termékminőség ellenőrzésében és felügyeletében, a berendezések online hibadiagnosztikájában és biztonsági védelmében, valamint az energiamegtakarításban. Az elmúlt 20 évben az érintésmentes infravörös testhőmérő technológiában rohamosan fejlődött, teljesítménye javult, funkciója bővült, változatossága és alkalmazási köre bővült. Az érintkezési hőmérséklet mérési módszerével összehasonlítva az infravörös hőmérsékletmérés előnye a gyors válaszidő, az érintésmentes -biztonság, a biztonságos használat és a hosszú élettartam. Az érintésmentes infravörös hőmérő három sorozatból áll: hordozható, on-vonali és pásztázó típusú. Különféle opciókkal és számítógépes szoftverekkel van felszerelve. Minden sorozatnak különböző modelljei és specifikációi vannak. Nagyon fontos, hogy a felhasználó a megfelelő infravörös hőmérő modellt válassza ki a különböző típusú hőmérők közül.
Az infravörös hőkamera infravörös detektort, optikai képalkotó objektívlencsét és optikai mechanikus letapogató rendszert (a fejlett fókuszsík technológia kihagyja az optikai mechanikus pásztázási rendszert) használja a mért célpont infravörös sugárzási energiaeloszlási mintázatának fogadására és az infravörös detektor fényérzékeny elemére való visszaverésére. Az optikai rendszer és az infravörös detektor között egy optikai mechanikus pásztázó mechanizmus található (a fókuszsíkú hőkamerának nincs ilyen mechanizmusa) a méréshez. Az objektum infravörös hőképét letapogatják és az egységre vagy spektroszkópiai detektorra fókuszálják. Az infravörös sugárzás energiáját a detektor elektromos jellé alakítja. Erősítés, átalakítás vagy szabványos videojel után az infravörös hőkép megjelenik a TV képernyőjén vagy a monitoron. Ez a fajta hőkép megfelel az objektum felületén lévő hőeloszlási mezőnek; lényegében a mérendő tárgy egyes részei infravörös sugárzásának hőkép-eloszlási térképe. Mivel a jel nagyon gyenge a látható fényhez képest, hiányzik a hierarchia és a háromdimenziós érzék. Ezért a mért tárgy infravörös hőeloszlási mezőjének hatékonyabb megítélése érdekében gyakran alkalmaznak néhány segédintézkedést a műszer Can gyakorlati funkcióinak növelésére, mint például a kép fényereje, kontraszt szabályozása, valódi kalibrálás, pszeudo színvisszaadási technológia.
Osztályozás
Az infravörös hőkamera egy általános spektrométer pásztázó képalkotó rendszer és nem pásztázó képalkotó rendszer. Az optikai mechanikus pásztázó képalkotó rendszer egység- vagy többelemes (az elemszám 8, 10, 16, 23, 48, 55, 60, 120, 180 vagy akár több) fotovezető vagy fotovoltaikus infravörös detektorokat használ. Az egységdetektor használatakor a sebesség lassú, főként azért, mert a keretamplitúdó válaszideje nem elég gyors. Több tömbdetektor használható nagy sebességű{12}}valós idejű hőkameraként{13}}. A nem pásztázó képalkotó hőkamerák, mint például az elmúlt években bevezetett tömbbe bámuló fókuszsík hőkamerák, a hőkamerák új generációjába tartoznak, amelyek teljesítményükben sokkal jobbak, mint az optikai mechanikus pásztázó hőkamerák, és az a tendencia, hogy fokozatosan felváltják az optikai mechanikus pásztázó hőkamerákat. A kulcsfontosságú technológia az, hogy az érzékelő egyetlen chip integrált áramkörből áll, és a célpont teljes látómezeje rá van fókuszálva, a kép tisztább és kényelmesebben használható. A hangszer nagyon kompakt és könnyű. Ugyanakkor rendelkezik automatikus élességállítás, képkimerevítés, folyamatos erősítés, ponthőmérséklet, vonalhőmérséklet stb., valamint hangjegyzetkép funkcióival. A műszer PC-kártyát használ, és a tárolókapacitás akár 500 kép is lehet.
Az infravörös hőtelevízió egyfajta infravörös hőkamera. Az infravörös termotv a piroelektromos kameracsövön (PEV) keresztül veszi a mért tárgy felületéről érkező infravörös sugárzást, és a célpontban történő hősugárzás eloszlásának láthatatlan hőképét videojellé alakítja. Ezért a piroelektromos kameracső az infravörös termotv fénykulcs eszköze. Ez egy valós idejű képalkotás, és közepes felbontású széles spektrumú képalkotásnál (jó frekvenciaválasz 3-5 μm-ig és 8-14 μm-ig). A hőleképező eszköz főként lencséből, célfelületből és elektronágyúból áll. Technikai funkciója a céltárgy infravörös sugárzási vonalának fókuszálása és leképezése a piroelektromos kameracsövhöz az objektíven keresztül, valamint a szobahőmérsékletű termikus TV detektor, az elektronsugaras szkennelés és a célfelület képalkotó technológia használata.
Teljesítmény
A pontos hőmérsékleti értékek elérése érdekében a hőmérő és a vizsgálati cél közötti távolságnak a megfelelő tartományon belül kell lennie. Az úgynevezett „foltméret” a hőmérő mérési pontjának területe. Minél távolabb van a céltól, annál nagyobb a folt mérete. A jobb oldali ábra a távolság és a foltméret arányát mutatja, vagy D:s. A lézeres irányzékos típusú hőmérőn a lézerpont a cél középpontja felett van, 12 mm (0,47 hüvelyk) eltolási távolsággal.
A mérési távolság meghatározásakor a célátmérőnek egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie a mért pont méretével. A jobb oldali ábrán jelölt "1. objektum" és a mérőműszer közötti távolság pozitív, mert a céltárgy mérete valamivel nagyobb, mint a mért fénypont. A "No. 2" túl messze van, mert a cél kisebb, mint a mérendő fényfolt mérete, vagyis a hőmérőt a háttérobjektum mérésére is használják, így csökkentve a leolvasás pontosságát.
