Beschreibung der Reaktionszeit des Infrarot-Thermometers
Die Reaktionszeit stellt die Reaktionsgeschwindigkeit des Infrarotthermometers auf die gemessene Temperaturänderung dar. Sie wird als die Zeit definiert, die benötigt wird, um 95 % der Energie des endgültigen Messwerts zu erreichen. Sie hängt mit der Zeitkonstante des Fotodetektors, der Signalverarbeitungsschaltung und des Anzeigesystems zusammen. Die Reaktionszeit des neuen Infrarotthermometers kann 1 ms erreichen. Dies ist viel schneller als die Kontakttemperaturmessverfahren. Wenn sich das Ziel sehr schnell bewegt oder wenn ein schnell erhitztes Ziel gemessen wird, sollte ein schnell reagierendes Infrarotthermometer verwendet werden. Andernfalls wird keine ausreichende Signalantwort erreicht und die Messgenauigkeit verringert sich. Allerdings erfordern nicht alle Anwendungen ein schnell reagierendes Infrarotthermometer. Wenn in einem stationären oder zielbezogenen thermischen Prozess thermische Trägheit vorliegt, kann die Reaktionszeit des Thermometers gelockert werden. Daher muss die Wahl der Reaktionszeit des Infrarotthermometers an die Bedingungen des zu messenden Ziels angepasst werden.
So bestimmen Sie den Temperaturmessbereich eines Infrarot-Thermometers
Bestimmen Sie den Temperaturmessbereich: Der Temperaturmessbereich ist der wichtigste Leistungsindikator des Thermometers. Beispielsweise decken Raytek-Produkte einen Temperaturbereich von -50 Grad bis +3000 Grad ab, aber dies kann nicht mit einem einzigen Typ von Infrarotthermometer erreicht werden. Jedes Thermometermodell hat seinen eigenen spezifischen Temperaturmessbereich. Daher muss der vom Benutzer gemessene Temperaturbereich genau und umfassend berücksichtigt werden, weder zu eng noch zu breit. Gemäß dem Strahlungsgesetz des schwarzen Körpers wird die durch die Temperatur verursachte Änderung der Strahlungsenergie im kurzwelligen Band des Spektrums die durch den Emissionsgradfehler verursachte Änderung der Strahlungsenergie überschreiten. Daher sollte bei der Temperaturmessung so weit wie möglich Kurzwellen verwendet werden. Im Allgemeinen gilt: Je enger der Temperaturmessbereich, desto höher ist die Auflösung des Ausgangssignals zur Überwachung der Temperatur und desto genauer und zuverlässiger sind die Lösungen. Wenn der Temperaturmessbereich zu breit ist, verringert sich die Genauigkeit der Temperaturmessung. Wenn die zu messende Zieltemperatur beispielsweise 1000 Grad Celsius beträgt, bestimmen Sie zunächst, ob sie online oder tragbar ist und ob sie tragbar ist. Es gibt viele Modelle, die diese Temperatur erfüllen, z. B. 3iLR3, 3i2M und 3i1M. Wenn Messgenauigkeit wichtig ist, sollten Sie das Modell 2M oder 1M wählen, denn wenn Sie das Modell 3iLR wählen, ist sein Temperaturmessbereich sehr groß und die Messleistung bei hohen Temperaturen wird schlechter sein; wenn der Benutzer nicht nur das Ziel von 1000 Grad Celsius messen muss, sondern auch auf Ziele mit niedrigen Temperaturen achten muss, müssen Sie 3iLR3 wählen.





