赤外線温度計信号処理機能説明
赤外線温度計の信号処理機能の説明:信号処理機能:部品生産などの離散プロセスの測定は連続プロセスとは異なり、赤外線温度計には信号処理機能(ピークホールド、谷ホールド、平均値)。 例えば、ベルトコンベア上のガラスの温度を測定する場合、そのピーク値を保持する必要があり、その温度の出力信号がコントローラーに送られます。
赤外線温度測定技術は、製品の品質管理と監視、機器のオンライン故障診断、安全保護、省エネにおいて重要な役割を果たしています。 過去 20 年間で、非接触赤外線温度計は技術が急速に発展し、その性能は継続的に改善され、適用範囲も継続的に拡大され、市場シェアは年々増加しています。 接触温度測定方法と比較して、赤外線温度測定には、応答時間が速く、非接触で、安全に使用でき、耐用年数が長いという利点があります。
赤外線温度計の選択は 3 つの側面に分けることができます。1 つは温度範囲、スポット サイズ、動作波長、測定精度、応答時間などの性能指標です。 周囲温度、窓、ディスプレイと出力、保護アクセサリなどの環境および作業条件。 使いやすさ、メンテナンスと校正の性能、価格など、その他の選択の側面も温度計の選択に一定の影響を与えます。 技術と技術の継続的な開発により、赤外線温度計の最適な設計と新たな進歩により、ユーザーにさまざまな機能と多目的計器が提供され、選択肢が拡大しています。
温度測定範囲を決定するための赤外線温度計の信号処理機能について説明します。温度測定範囲は温度計の最も重要な性能指標です。 各タイプの温度計には、独自の特定の温度範囲があります。 したがって、ユーザーの測定温度範囲は狭すぎず、広すぎず、正確かつ総合的に考慮する必要があります。 黒体輻射の法則によれば、スペクトルの短波帯における温度による輻射エネルギーの変化は、放射率誤差による輻射エネルギーの変化を超えます。 したがって、温度を測定するときは、できるだけ短波を使用する方がよいでしょう。
対象サイズの決定:赤外線温度計は原理により単色温度計と二色温度計(放射比色温度計)に分けられます。 単色温度計の場合、温度を測定する場合、測定対象の領域が温度計の視野を満たす必要があります。 測定されたターゲット サイズが視野の 50% を超えることをお勧めします。 ターゲットのサイズが視野より小さい場合、背景放射エネルギーが温度計の視覚的および音響的シンボルに入り込み、温度測定の読み取り値に干渉し、誤差が生じます。 逆に、ターゲットが高温計の視野よりも大きい場合、高温計は測定領域外の背景の影響を受けません。
光学分解能(距離に敏感)を決定する赤外線温度計の信号処理機能について説明します。光学分解能は、温度計から対象物までの距離Dと直径の比であるDとSの比で決まります。測定スポットのS。 環境条件により温度計を対象物から遠くに設置し、小さな対象物を測定する必要がある場合は、光学分解能の高い温度計を選択する必要があります。 光学分解能が高くなるほど、つまり D:S 比が高くなるほど、高温計のコストも高くなります。
赤外線温度計の信号処理機能の説明 波長範囲の決定: オンライン高温計のターゲット材料の放射率と表面特性によって、高温計のスペクトル応答または波長が決まります。 高反射率の合金材料の場合、放射率が低いか、放射率が異なります。 高温領域では金属材料の測定に最適な波長は近赤外線であり、{{0}}.18-1.{{10}}μmの波長が測定可能です。選択されました。 他の温度ゾーンでは1.6μm、2.2μm、3.9μmの波長を選択できます。 一部の材料は特定の波長で透明であるため、赤外線エネルギーはこれらの材料を透過するため、この材料には特別な波長を選択する必要があります。 たとえば、1.0μm、2.2μm、および3.9μmの波長は、ガラスの内部温度を測定するために使用されます(テストするガラスは非常に厚い必要があります。そうしないと透過してしまいます)。 例えば、ポリエチレン系プラスチックフィルムの測定には波長3.43μmが使用され、ポリエステルの測定には波長4.3μmまたは7.9μmが使用されます。 厚さが0.4mmを超える場合は、8-14μm波長を選択してください。 たとえば、火炎中の CO2 は狭帯域 4.{26}}.3μm の波長で測定し、火炎中の CO2 は狭帯域 4.64μm の波長で測定し、火炎中の NO2 は波長 4.47μm で測定します。
応答時間を決定するための赤外線温度計の信号処理機能について説明します。応答時間は、測定された温度変化に対する赤外線温度計の反応速度を示し、最終温度のエネルギーの 95 パーセントに達するまでに必要な時間として定義されます。読む。 光電検出器と信号処理に関係します。 回路と表示システムの時定数に関係します。 これは、接触による温度測定方法よりもはるかに高速です。 対象物の移動速度が非常に速い場合や、急速に加熱される対象物を測定する場合には、応答の速い赤外線温度計を選択する必要があります。そうしないと、十分な信号応答が得られず、測定精度が低下します。 ただし、すべてのアプリケーションに高速応答の赤外線温度計が必要なわけではありません。 熱慣性が存在する静的またはターゲットの熱プロセスの場合、パイロメーターの応答時間を緩和できます。 したがって、赤外線温度計の応答時間の選択は、測定対象の状況に適応させる必要があります。






