Was ist das Prinzip des Zweifarben-Thermometers?
Das monochromatische Thermometer besteht aus einem Infrarotbandsensor und einer Datenverarbeitungsschaltung. Beim Messen des Ziels muss das Ziel das Sichtfeld ausfüllen und es darf sich kein Rauch, Wasserdampf usw. zwischen dem Thermometer und dem Ziel befinden.
Das Zweifarben-Thermometer besteht aus zwei Sensoren mit unterschiedlichen Bändern und einer Datenverarbeitungsschaltung. Das Thermometer verfügt über eine gewisse Entstörungsfähigkeit gegenüber Rauch und Wasserdampf.
Das Zweifarben-Thermometer kann nur Objekte mit hoher Temperatur messen, und das Zweifarben-Thermometer wird nicht gestört, wenn die Umgebung nicht gut ist.
Das zweifarbige Thermometer ist relativ zum einfarbigen Thermometer. Es ist auch eine Art Infrarot-Thermometer. Sein Funktionsprinzip ist:
Das Verhältnis der Strahlungsenergie zweier verschiedener Bänder weist eine gewisse Korrelation mit der Temperatur auf.
Zwei Sätze monochromatischer Filter mit schmaler Bandbreite werden verwendet, um die Strahlungsenergie zweier benachbarter Bänder zu empfangen, sie in elektrische Signale umzuwandeln, sie zu vergleichen und dieses Verhältnis zur Bestimmung der Temperatur des Messobjekts zu verwenden.
Im Vergleich zur Einfarben-Temperaturmesstechnik ist das Temperaturmessergebnis der Zweifarben-Temperaturmesstechnik stabiler und genauer.
Da es die Temperatur durch das Verhältnis der Strahlungsenergie zweier verschiedener Bänder bestimmt und so die Abhängigkeit vom Strahlungsenergiewert verringert, ist es anpassungsfähiger an die raue Messumgebung als das monochromatische Thermometer.
Wenn beispielsweise das Ziel blockiert ist oder wenn ein kleines Ziel gemessen wird, ist das zweifarbige Infrarot-Thermometer vorteilhafter.
Wenn es bei der Infrarot-Temperaturmessung zu einer bestimmten Okklusion zwischen dem Sichtfeld und dem Ziel kommt, spiegelt sich die Okklusion hauptsächlich wider in:
1: Das gemessene Ziel oder der Zielkanal ist blockiert;
2: Zwischen dem Infrarot-Thermometer und dem gemessenen Ziel befindet sich Staub, Rauch oder Wasserdampf.
3: Der Bereich, den das Infrarot-Thermometer während der Messung passiert, verringert den Empfang von Strahlungsenergie durch das Infrarot-Thermometer, wie z. B. Gitter, Zäune, kleine Löcher usw.;
4: Vergrößern Sie das Beobachtungsfenster während der Messung. Da sich Feuchtigkeit oder Staub auf der Oberfläche des Fensters befindet, ändert sich die Infrarotdurchlässigkeit, was sich auf das Messergebnis auswirkt.
5: Auf der Sensorlinse hat sich Staub oder Feuchtigkeit angesammelt.
Wenn das gemessene Ziel blockiert ist oder sich ein Hindernis im Sichtfeld der Temperaturmessung befindet, nimmt im Allgemeinen die vom Thermometer gesammelte Energie ab, das Verhältnis der Strahlungsenergie wird jedoch nicht beeinträchtigt und die Messergebnisse sind weiterhin genau .
Wenn das Ziel das Sichtfeld des Thermometers nicht ausfüllt, bei der Messung eines kleineren Ziels das Ziel das Sichtfeld nicht ausfüllen kann oder bei der Messung eines sich bewegenden Ziels auch die Strahlungsenergie abnimmt;
Es hat einen gewissen Einfluss auf einfarbige Infrarot-Thermometer, aber bei zweifarbigen Infrarot-Thermometern können genaue Messergebnisse erzielt werden, solange die Hintergrundtemperatur niedriger als die Temperatur des gemessenen Ziels ist.
Wenn der Emissionsgrad des Ziels niedrig ist oder sich ändert, wenn der Emissionsgrad des zu messenden Ziels unbekannt ist oder sich der Emissionsgrad des Ziels ändert;
Solange die Änderung des Emissionsgrads in beiden Bändern durch die gleichen Faktoren verursacht wird, sind Messungen mit einem Zweifarbenpyrometer genauer als mit einem Einfarbenpyrometer.
Ob es sich um ein zweifarbiges Thermometer oder ein einfarbiges Thermometer handelt, es zeichnet sich durch hohe Präzision, hohe Wiederholbarkeit, hohe Zuverlässigkeit und schnelle Reaktion aus;
Das Online-Thermometer wird häufig in den Bereichen Nichteisenschmelzen, Pulvermetallurgie, Mittel- und Hochfrequenz-Induktionserwärmung, Gießen, Keramik, Schweißen und Wärmebehandlung sowie in anderen Industrien und bei der Online-Temperaturerfassung in rauen Umgebungen eingesetzt. Es kann auch in der wissenschaftlichen Forschung, der medizinischen Behandlung und anderen Bereichen eingesetzt werden. .






