紅外測(cè)溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測(cè)器、信號(hào)放大器及信號(hào)處理、顯示輸出等部分組成。光學(xué)系統(tǒng)匯聚其視場(chǎng)內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場(chǎng)的大小由測(cè)溫儀的光學(xué)零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測(cè)器上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號(hào)。該信號(hào)經(jīng)過放大器和信號(hào)處理電路,并按照儀器內(nèi)療的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y(cè)目標(biāo)的溫度值。在自然界中,一切溫度高于零度的物體都在不停地向周圍空間發(fā)出紅外輻射能量。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長(zhǎng)的分布——與它的表面溫度有著十分密切的關(guān)系。因此,通過對(duì)物體自身輻射的紅外能量的測(cè)量,便能準(zhǔn)確地測(cè)定它的表面溫度,這就是紅外輻射測(cè)溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ)。黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長(zhǎng)的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發(fā)射率為1。注意環(huán)境條件:蒸汽、塵土、水汽煙霧等。它阻擋紅外測(cè)溫儀的光學(xué)系統(tǒng)而影響精確測(cè)溫。OEM紅外測(cè)溫儀推薦咨詢
人體紅外測(cè)溫儀是一種通過探測(cè)器測(cè)量被測(cè)對(duì)象(人體表面、耳腔等)輻射出的熱量而測(cè)溫的,因此被測(cè)溫人員距離測(cè)溫儀越近,測(cè)溫精度越高;不同距離的安裝,可以通過相應(yīng)的溫度校正來(lái)補(bǔ)償。測(cè)溫儀所用的紅外熱像也根據(jù)鏡頭焦距大小來(lái)確定測(cè)溫距離,測(cè)溫的前提是被測(cè)溫人員一定在熱像的視場(chǎng)內(nèi);根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的使用場(chǎng)景,1-3米范圍,宜使用9mm測(cè)溫儀;3-5米,宜使用13mm測(cè)溫儀;5-10米范圍,宜使用19mm測(cè)溫儀。根據(jù)不同的場(chǎng)景選擇不同焦距的測(cè)溫儀來(lái)滿足測(cè)溫應(yīng)用,在實(shí)際安裝時(shí),還應(yīng)注意測(cè)溫儀應(yīng)與被測(cè)溫人員的額頭保持水平直視,或應(yīng)保證不大于15度的水平、垂直角度的差異,比較好溫度應(yīng)取被測(cè)溫人員在紅外圖像中占屏幕1/4--1/2為適宜。國(guó)產(chǎn)紅外測(cè)溫儀水冷套紅外熱像儀的非接觸式測(cè)量方式不僅保護(hù)了被測(cè)物體的溫度場(chǎng),還確保了操作者的人身安全。
在線式紅外測(cè)溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測(cè)器、信號(hào)放大器及信號(hào)處理、顯示輸出等部分組成。在線紅外測(cè)溫儀所測(cè)的溫度是物體的輻射溫度而不是物體的實(shí)際溫度,由于黑體是不存在的,在同一溫度下實(shí)際物體熱輻射總量總比標(biāo)準(zhǔn)黑體輻射總量小,所以在線紅外測(cè)溫儀測(cè)出的溫度肯定小于物體的真實(shí)溫度。測(cè)溫時(shí)應(yīng)盡可能將紅外測(cè)溫儀發(fā)射率設(shè)置(針對(duì)可調(diào)節(jié)發(fā)射率的在線式紅外測(cè)溫儀)成與被測(cè)材料相同的發(fā)射率值的發(fā)射率,盡可能使測(cè)量示值與被測(cè)物的真實(shí)溫度一致。在線紅外測(cè)溫儀的比較大優(yōu)點(diǎn)是可實(shí)現(xiàn)非接觸測(cè)量,并且可以容易地測(cè)得運(yùn)動(dòng)物體和難以接觸的物體的溫度。
半導(dǎo)體高溫計(jì)全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2029年將達(dá)到62.1百萬(wàn)美元1.半導(dǎo)體紅外測(cè)溫儀定義半導(dǎo)體溫度計(jì)是利用半導(dǎo)體元件與溫度具有的特性關(guān)系構(gòu)成的溫度測(cè)量?jī)x表。由熱敏電阻、連接導(dǎo)線和顯示儀表組成,具有靈敏度高、構(gòu)造簡(jiǎn)單和體積小等優(yōu)點(diǎn),半導(dǎo)體高溫計(jì)通常用于測(cè)量半導(dǎo)體材料的溫度。半導(dǎo)體高溫計(jì)主要可以分為光學(xué)高溫計(jì)和紅外高溫計(jì)光學(xué)高溫計(jì)(也稱為亮度高溫計(jì))測(cè)量0.4至0.7微米的可見光光譜中的溫度,統(tǒng)計(jì)中包括光學(xué)高溫計(jì)基礎(chǔ)上發(fā)展的光電式高溫計(jì),高溫計(jì)在0.655微米的有效波長(zhǎng)下校準(zhǔn),可測(cè)700℃-3200℃的高溫,與紅外溫度計(jì)相比,由不確定的發(fā)射率或外來(lái)反射光而導(dǎo)致的誤差較少。光學(xué)高溫計(jì)用于許多工業(yè)應(yīng)用,以測(cè)量非接觸式高溫測(cè)量。紅外高溫計(jì)在0.7至14微米的紅外光譜中測(cè)量溫度,測(cè)溫范圍廣闊,從零下幾十度的低溫到3000度的高溫均可測(cè)得。紅外高溫計(jì)使用光學(xué)裝置對(duì)準(zhǔn)物體某一點(diǎn)并測(cè)定該點(diǎn)溫度?,F(xiàn)在高溫計(jì)的典型光譜響應(yīng)位于近、中和長(zhǎng)紅外區(qū)。用紅外測(cè)溫儀時(shí)有五件重要的事項(xiàng)要記住。
另外紅外測(cè)溫儀出現(xiàn)和廣泛應(yīng)用使得半導(dǎo)體高溫計(jì)可以在更***的溫度范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)量,并且不受電磁干擾的影響,這種技術(shù)的應(yīng)用也**提高了高溫計(jì)的測(cè)量精度和可靠性。工業(yè)自動(dòng)化和智能化的推進(jìn),半導(dǎo)體高溫計(jì)也越來(lái)越傾向于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和智能化,例如使用自動(dòng)控制系統(tǒng)或智能軟件進(jìn)行溫度測(cè)量和控制。與國(guó)外相比,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體高溫計(jì)行業(yè)的技術(shù)水平相對(duì)滯后,這使得國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力較弱。行業(yè)的周期性波動(dòng)較為明顯,周期性的行業(yè)萎縮期會(huì)對(duì)半導(dǎo)體高溫計(jì)行業(yè)產(chǎn)生不利影響。半導(dǎo)體高溫計(jì)企業(yè)需要高層次的光學(xué)、物理學(xué)人才,還需要企業(yè)持續(xù)的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā),行業(yè)進(jìn)入門檻較高,這對(duì)于新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)來(lái)說是一個(gè)不利因素。紅外線測(cè)溫儀便捷又便捷,但為什么有時(shí)候不太好用呢?OEM紅外測(cè)溫儀推薦咨詢
科研人員利用紅外熱像儀對(duì)植物生長(zhǎng)過程中的熱量釋放進(jìn)行監(jiān)測(cè),取得了重要研究成果。OEM紅外測(cè)溫儀推薦咨詢
紅外測(cè)溫儀工作原理光學(xué)系統(tǒng)匯集其視場(chǎng)內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場(chǎng)的大小由測(cè)溫儀的光學(xué)零件以及位置決定。紅外能量聚焦在光電探測(cè)儀上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號(hào)。該信號(hào)經(jīng)過放大器和信號(hào)處理電路按照儀器內(nèi)部的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y(cè)目標(biāo)的溫度值。除此之外,還應(yīng)考慮目標(biāo)和測(cè)溫儀所在的環(huán)境條件,如溫度、氣氛、污染和干擾等因素對(duì)性能指標(biāo)的影響及修正方法。一切溫度高于***零度的物體都在不停地向周圍空間發(fā)出紅外輻射能量。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長(zhǎng)的分布——與它的表面溫度有著十分密切的關(guān)系。因此,通過對(duì)物體自身輻射的紅外能量的測(cè)量,便能準(zhǔn)確地測(cè)定它的表面溫度,這就是紅外輻射測(cè)溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ)。OEM紅外測(cè)溫儀推薦咨詢