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Erläuterung der Signalverarbeitungsfunktion des Infrarot-Thermometers

Apr 21, 2023

Erläuterung der Signalverarbeitungsfunktion des Infrarot-Thermometers

 

Erläuterung der Signalverarbeitungsfunktion des Infrarot-Thermometers: Signalverarbeitungsfunktion: Die Messung des diskreten Prozesses (z. B. Teileproduktion) unterscheidet sich vom kontinuierlichen Prozess, und das Infrarot-Thermometer muss über eine Signalverarbeitungsfunktion verfügen (z. B. Peak Hold, Talhalt, Durchschnittswert). Wenn beispielsweise die Temperatur des Glases auf dem Förderband gemessen wird, ist es erforderlich, den Spitzenwert zu halten und das Ausgangssignal seiner Temperatur an die Steuerung zu senden.


Die Infrarot-Temperaturmesstechnik spielt eine wichtige Rolle bei der Produktqualitätskontrolle und -überwachung, der Online-Fehlerdiagnose von Geräten, dem Sicherheitsschutz und der Energieeinsparung. In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich berührungslose Infrarot-Thermometer technologisch rasant weiterentwickelt, ihre Leistung wurde kontinuierlich verbessert, auch ihr Anwendungsbereich wurde kontinuierlich erweitert und ihr Marktanteil ist von Jahr zu Jahr gestiegen. Im Vergleich zu Kontakt-Temperaturmessmethoden bietet die Infrarot-Temperaturmessung die Vorteile einer schnellen Reaktionszeit, einer berührungslosen, sicheren Verwendung und einer langen Lebensdauer.


Die Auswahl von Infrarot-Thermometern kann in drei Aspekte unterteilt werden: Leistungsindikatoren wie Temperaturbereich, Punktgröße, Arbeitswellenlänge, Messgenauigkeit, Reaktionszeit usw.; Umgebungs- und Arbeitsbedingungen wie Umgebungstemperatur, Fenster, Anzeige und Ausgabe, Schutzzubehör usw.; Auch andere Auswahlaspekte wie Benutzerfreundlichkeit, Wartungs- und Kalibrierleistung sowie der Preis haben einen gewissen Einfluss auf die Wahl des Thermometers. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Technologie und Technologie bieten das beste Design und die neuen Fortschritte von Infrarot-Thermometern den Benutzern verschiedene Funktionen und Mehrzweckinstrumente und erweitern so die Auswahl.


Zur Bestimmung des Temperaturmessbereichs wird die Signalverarbeitungsfunktion des Infrarot-Thermometers erläutert: Der Temperaturmessbereich ist der wichtigste Leistungsindex des Thermometers. Jeder Thermometertyp hat seinen eigenen spezifischen Temperaturbereich. Daher muss der vom Benutzer gemessene Temperaturbereich genau und umfassend berücksichtigt werden, weder zu eng noch zu weit. Nach dem Gesetz der Schwarzkörperstrahlung übersteigt die durch die Temperatur verursachte Änderung der Strahlungsenergie im kurzwelligen Band des Spektrums die durch den Emissionsgradfehler verursachte Änderung der Strahlungsenergie. Daher ist es besser, bei der Temperaturmessung so weit wie möglich Kurzwellen zu verwenden.


Zielgröße ermitteln: Infrarot-Thermometer lassen sich prinzipiell in Einfarben-Thermometer und Zweifarben-Thermometer (strahlungskolorimetrische Thermometer) unterteilen. Bei einem monochromatischen Thermometer sollte bei der Temperaturmessung der zu messende Bereich des Ziels das Sichtfeld des Thermometers ausfüllen. Es wird empfohlen, dass die gemessene Zielgröße 50 Prozent des Sichtfelds überschreitet. Wenn die Zielgröße kleiner als das Sichtfeld ist, dringt die Hintergrundstrahlungsenergie in die visuellen und akustischen Symbole des Thermometers ein und stört die Temperaturmesswerte, was zu Fehlern führt. Wenn das Ziel hingegen größer als das Sichtfeld des Pyrometers ist, wird das Pyrometer nicht durch den Hintergrund außerhalb des Messbereichs beeinflusst.


Die Signalverarbeitungsfunktion des Infrarot-Thermometers wird erläutert, um die optische Auflösung zu bestimmen (der Abstand ist empfindlich). Die optische Auflösung wird durch das Verhältnis von D zu S bestimmt, das ist das Verhältnis des Abstands D zwischen dem Thermometer zum Ziel und dem Durchmesser S des Messpunktes. Wenn das Thermometer aufgrund der Umgebungsbedingungen weit vom Ziel entfernt installiert werden muss und ein kleines Ziel gemessen werden muss, sollte ein Thermometer mit hoher optischer Auflösung gewählt werden. Je höher die optische Auflösung, also das D:S-Verhältnis, desto höher sind die Kosten des Pyrometers.


Erklärung der Signalverarbeitungsfunktion des Infrarot-Thermometers Bestimmung des Wellenlängenbereichs: Der Emissionsgrad und die Oberflächeneigenschaften des Zielmaterials des Online-Pyrometers bestimmen die spektrale Empfindlichkeit oder Wellenlänge des Pyrometers. Bei Legierungsmaterialien mit hohem Reflexionsvermögen liegt ein niedriger oder variierender Emissionsgrad vor. Im Hochtemperaturbereich ist die beste Wellenlänge zur Messung von Metallmaterialien das nahe Infrarot, und die Wellenlänge kann {{0}}.18-1.{{10}}μm betragen ausgewählt. Für andere Temperaturzonen stehen Wellenlängen von 1,6 μm, 2,2 μm und 3,9 μm zur Auswahl. Da einige Materialien bei einer bestimmten Wellenlänge transparent sind, dringt Infrarotenergie in diese Materialien ein, und für dieses Material sollte eine spezielle Wellenlänge ausgewählt werden. Beispielsweise werden die Wellenlängen 1,0 μm, 2,2 μm und 3,9 μm verwendet, um die Innentemperatur des Glases zu messen (das zu prüfende Glas muss sehr dick sein, sonst wird es durchgelassen). Beispielsweise wird die Wellenlänge von 3,43 μm zur Messung von Polyethylen-Kunststofffolien verwendet, und die Wellenlänge von 4,3 μm oder 7,9 μm wird für Polyester verwendet. Wenn die Dicke mehr als 0,4 mm beträgt, wählen Sie eine Wellenlänge von 8-14μm; Messen Sie beispielsweise CO2 in einer Flamme mit einem schmalen Band von 4,24-4,3 μm Wellenlänge, messen Sie CO in einer Flamme mit einem schmalen Band von 4,64 μm Wellenlänge und messen Sie NO2 in einer Flamme mit einer Wellenlänge von 4,47 μm.


Zur Bestimmung der Ansprechzeit wird die Signalverarbeitungsfunktion des Infrarot-Thermometers erläutert: Die Ansprechzeit gibt die Reaktionsgeschwindigkeit des Infrarot-Thermometers auf die gemessene Temperaturänderung an, die als die Zeit definiert ist, die benötigt wird, um 95 Prozent der Endenergie zu erreichen Lektüre. Es hängt mit dem fotoelektrischen Detektor und der Signalverarbeitung zusammen. Es hängt mit der Zeitkonstante des Schaltkreises und des Anzeigesystems zusammen. Dies ist viel schneller als Kontakttemperaturmessmethoden. Wenn die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels sehr hoch ist oder wenn ein sich schnell erwärmendes Ziel gemessen wird, sollte ein schnell reagierendes Infrarot-Thermometer ausgewählt werden, da sonst keine ausreichende Signalantwort erreicht wird und die Messgenauigkeit verringert wird. Allerdings erfordern nicht alle Anwendungen ein schnell ansprechendes Infrarot-Thermometer. Bei statischen oder gezielten thermischen Prozessen, bei denen thermische Trägheit besteht, kann die Ansprechzeit des Pyrometers verkürzt werden. Daher sollte die Wahl der Ansprechzeit des Infrarot-Thermometers an die Situation des gemessenen Ziels angepasst werden.

 

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