Erläuterung der Signalverarbeitungsfunktionen eines Infrarot-Thermometers
Erläuterung der Signalverarbeitungsfunktionen von Infrarotthermometern: Signalverarbeitungsfunktionen: Die Messung diskreter Prozesse (z. B. Teileproduktion) unterscheidet sich von kontinuierlichen Prozessen. Das Infrarotthermometer muss über Signalverarbeitungsfunktionen (z. B. Peak-Hold, Valley-Hold, Durchschnittswert) verfügen. Bei der Temperaturmessung von Glas auf einem Förderband muss beispielsweise Peak-Hold verwendet werden, um das Temperaturausgangssignal an den Controller zu übertragen.
Die Infrarot-Temperaturmesstechnologie spielt eine wichtige Rolle bei der Qualitätskontrolle und -überwachung von Produkten, der Online-Fehlerbehebung bei Geräten, dem **-Schutz sowie der Energieeinsparung und anderen Aspekten. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Technologie berührungsloser Infrarot-Thermometer rasant entwickelt, ihre Leistung wurde ständig verbessert, ihr Anwendungsbereich erweitert sich ebenfalls und ihr Marktanteil wächst von Jahr zu Jahr. Im Vergleich zur Kontakttemperatur-Messmethode bietet die Infrarot-Temperaturmessung eine schnelle Reaktionszeit, ist berührungslos, **-verwendbar und hat eine lange Lebensdauer und weitere Vorteile.
Die Auswahl eines Infrarotthermometers kann in drei Aspekte unterteilt werden: Leistungsindikatoren wie Temperaturbereich, Punktgröße, Betriebswellenlänge, Messgenauigkeit, Reaktionszeit usw.; Umgebungs- und Arbeitsbedingungen wie Umgebungstemperatur, Fenster, Anzeige und Ausgabe, Schutzzubehör usw.; andere Aspekte der Auswahl wie Benutzerfreundlichkeit, Wartungs- und Kalibrierungsleistung sowie Preis usw., aber auch die Wahl des Thermometers hat einen gewissen Einfluss. Mit der Technologie und der kontinuierlichen Entwicklung bieten Infrarotpyrometer * das beste Design und neue Fortschritte für Benutzer, um eine Vielzahl von Funktionen und Mehrzweckinstrumenten bereitzustellen und die Auswahl zu erweitern.
Erläuterung der Signalverarbeitungsfunktionen von Infrarot-Pyrometern zur Bestimmung des Temperaturbereichs: Der Temperaturbereich ist ein wichtiger Leistungsindikator des Pyrometers. Jeder Pyrometertyp hat seinen eigenen spezifischen Temperaturmessbereich. Daher muss der vom Benutzer gemessene Temperaturbereich genau und gründlich berücksichtigt werden und darf weder zu eng noch zu breit sein. Nach dem Gesetz der Schwarzkörperstrahlung sind bei den kurzen Wellenlängen des Spektrums die durch die Temperatur verursachten Änderungen der Strahlungsenergie größer als die durch die Änderung der Strahlungsenergie verursachten Emissionsfehler. Daher sollte bei der Temperaturmessung versucht werden, die beste Kurzwelle zu wählen.
Bestimmen Sie die Zielgröße: Infrarotthermometer können nach dem Prinzip in Monochrompyrometer und Zweifarbenpyrometer (strahlungskolorimetrisches Thermometer) unterteilt werden. Bei Einfarbenpyrometern sollte bei der Temperaturmessung der gemessene Zielbereich mit dem Sichtfeld des Pyrometers ausgefüllt sein. Es wird empfohlen, dass die Zielgröße 50 % der Sichtfeldgröße überschreitet. Wenn die Zielgröße kleiner als das Sichtfeld ist, gelangt die Strahlungsenergie des Hintergrunds in die visuelle akustische Signatur des Pyrometers und stört die Temperaturmessung, was zu einem Fehler führt. Wenn das Ziel dagegen größer als das Sichtfeld des Pyrometers ist, wird das Pyrometer nicht durch den Hintergrund außerhalb des Messbereichs beeinflusst.
Erläuterung der Signalverarbeitungsfunktionen von Infrarotthermometern zur Bestimmung der optischen Auflösung (Entfernungsempfindlichkeit) Die optische Auflösung wird durch das Verhältnis von D und S bestimmt, d. h. das Verhältnis zwischen der Entfernung D des Thermometers zum Ziel und dem Verhältnis des Messfleckdurchmessers S. Wenn das Pyrometer aufgrund der Umgebungsbedingungen entfernt vom Ziel installiert werden muss, aber auch um kleine Ziele zu messen, sollten Sie ein Pyrometer mit hoher optischer Auflösung wählen. Je höher die optische Auflösung, d. h. je größer das Verhältnis D:S, desto höher die Kosten des Pyrometers.






