Erläuterung des Distanzkoeffizienten des Infrarot-Thermometers
Der Abstandskoeffizient wird durch das Verhältnis D:S bestimmt, das das Verhältnis des Abstands D zwischen der Thermometersonde und dem Ziel zum Durchmesser des gemessenen Ziels darstellt. Wenn das Thermometer aufgrund von Umgebungsbedingungen entfernt vom Ziel installiert werden muss und um kleine Ziele zu messen, sollte ein Thermometer mit hoher optischer Auflösung ausgewählt werden.
Je höher die optische Auflösung, also das D:S-Verhältnis, desto höher sind die Kosten des Thermometers. Das Infrarot-Thermometer D:S von Raytek reicht von 2:1 (niedriger Distanzkoeffizient) bis über 300:1 (hoher Distanzkoeffizient). Wenn das Thermometer weit vom Ziel entfernt ist und das Ziel klein ist, sollte ein Thermometer mit einem hohen Abstandskoeffizienten ausgewählt werden. Der Kapazitäts- und Induktivitätstester zeichnet sich durch geringen Messaufwand, schnelle und einfache, stabile Leistung, genaue Messung und hohe Fehlererkennungsrate aus. Es kann auch zur Messung elektrischer Geräte wie CVTs und Blitzableiter verwendet werden.
Bei einem Thermometer mit fester Brennweite ist der Brennpunkt des optischen Systems ein kleiner Punkt, und der Punkt nahe und fern vom Brennpunkt nimmt zu, was zu zwei Abstandskoeffizienten führt. Um die Temperatur in Entfernungen nahe und weit vom Brennpunkt genau zu messen, sollte daher die Größe des gemessenen Ziels größer sein als die Größe des Flecks am Brennpunkt. Das Zoom-Thermometer verfügt über eine minimale Fokusposition, die je nach Entfernung zum Ziel angepasst werden kann. Eine Erhöhung von D: S verringert die empfangene Energie. Ohne Vergrößerung der Empfangsapertur ist es schwierig, den Abstandskoeffizienten D:S zu erhöhen, was die Instrumentenkosten erhöht.
Das berührungslose Infrarot-Thermometer besteht aus einem optischen System, einem Fotodetektor, einem Signalverstärker, Signalverarbeitung, Anzeigeausgang und anderen Komponenten. Ein optisches System sammelt die von einem Zielobjekt emittierte Infrarotenergie, fokussiert sie auf einen Fotodetektor und wandelt sie in entsprechende elektrische Signale um. Nach der Verarbeitung durch einen Schaltkreis wird es zur weiteren Signalverarbeitung und -steuerung in einen linearen Temperatursignalwert des gemessenen Ziels umgewandelt.






