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红外线测温仪的测温过程和功能

通过之前的介绍,大家对红外线测温仪有了一定的了解,现在大家就可以来了解红外线测温仪的测温过程和功能了,下面银飞来给大家介绍一下红外线测温仪的具体的测温过程。
红外线测温仪是利用红外线的基本特性来进行测温的。红外测温技术在各行业生产应用过程中,在产品质量监测与控制,仪器设备在线故障诊断以及安全保护和节约能源等方面都发挥着重要作用。相比起接触式测温方式,红外测温的优点是响应时间快、非接触、安全性能高以及耐用等。
非接触红外测温仪包括手持式、便携式等系列,并且配备有各种选件以及软件,每一系列中又有各种不同型号和规格。面对众多不同规格的各种型号测温仪,如何正确选择红外测温仪型号对使用者来说是件尤为重要的事情。
一般来说红外线的波长在0.76到100μm之间,若按照波长的范围来分则可分为近红外、中红外、远红外、极远红外四类,它在电磁波连续频谱中的地位是处于无线电波与可见光之间的区域。
红外线辐射是自然界存在的一种较为普遍的电磁波辐射,它是基于任何物体在正常环境下都会产生自身的原子以及分子无规则的运动,并且会不停地辐射出热红外能量,原子和分子的运动越剧烈,辐射的能量就变得越大,相反,辐射的能量就会变得越小。温度在绝对0°C以上的物体,全部都会因为自身的分子运动而辐射出红外线。通过红外探测器把物体辐射的功率信号转换成电信号以后,成像装置的输出信号就可以完全一一对应地模拟扫描物体表面温度的空间分布,经电子系统处理,传至显示屏上,从而得到与物体表面热分布相应的热像图。运用这一方法,就能够实现对目标进行远距离热状态图像成像以及测温并进行分析判断。
了解红外线测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件以及操作与维修等是用户正确选择和使用红外测温仪的基础。红外线测温仪是由光学系统、光电探测器、信号放大器以及信号处理、显示输出等几个部分构成的。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射量能,而视场的大小是由测温仪的光学零件以及所处的位置来决定的。
红外能量聚焦在光电探测仪上并转换成相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标与测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。以上就是红外线测温仪的测温过程和功能,大家是否会用红外线测温仪来测量温度了呢?赶紧来考验一下自己的技能吧。
此文章来自银飞福禄克红外测温仪
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