医療用赤外線温度計と温度補償技術の研究方法
赤外線温度測定は現在、最も重要な非接触温度測定方法の1つです。応答速度が速く、測定範囲が広く、感度が高いなどの利点があるため、さまざまな業界で広く使用されています。赤外線温度計を体温検出に使用する場合、測定温度範囲は24.2度から45.4度の間で、精度要件は±5.1度です。ただし、現在使用されている赤外線温度計の精度指数が1%であっても、体温測定の精度要件を満たすにはほど遠いです。また、24.9度から45.11度の温度範囲内では、赤外線温度計の測定精度は外部の周囲温度の影響を受けやすく、測定誤差が増加します。同時に、赤外線温度計の精度と安定性は外部の周囲温度の影響を受けやすいです。したがって、赤外線温度計に対する外部環境要因の影響を減らすことは非常に重要です。
このトピックは、医療用赤外線温度計の現状に焦点を当て、国内外の多数の文献を検討した上で、新しい周囲温度補正方法を提案します。この方法は、焦電検出器の動作原理に基づいており、測定対象と周囲温度の差を基準量として使用し、差に基づいて補正量を決定します。デジタル温度測定を通じて、チップを使用して周囲温度を測定し、ソフトウェア補正を使用して、従来使用されていたサーミスタの欠点を回避します。
赤外線温度測定システムでは、赤外線信号は光学系によって収束され、チョッパーによって変調され、焦電検出器によって受信された後、周波数 20 Hz のパルス信号に変換されます。この信号は増幅、フィルタリング、整形され、A/D 変換されてデジタル信号になり、その後、データ処理、補正、表示のためにマイクロコントローラに送信されます。
システム設計プロセスでは、Wave6000 マイクロコントローラ シミュレーション システムを使用してマイクロコントローラをデバッグします。さまざまな部品間の正しいタイミング関係を維持するために、ソフトウェアはすべてアセンブリ言語で記述されています。システムのキャリブレーションとテストにより、システムの測定精度と安定性が向上していることが示されています。






