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赤外線温度計の選択は 3 つの側面に分けられます

Aug 12, 2024

赤外線温度計の選択は 3 つの側面に分けられます

 

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に関して。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に関して。使いやすさ、メンテナンスと校正の性能、価格などの他の要素も、温度計の選択に一定の影響を与えます。継続的な技術開発により、赤外線温度計の最適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な機器が提供され、選択肢が広がります。


温度測定範囲を決定する赤外線温度計の信号処理機能の説明: 温度測定範囲は温度計の最も重要な性能指標です。温度計の各モデルには、独自の特定の温度測定範囲があります。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、スペクトルの短帯域での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、温度測定にはできるだけ短波を使用する必要があります。


対象物サイズの決定:赤外線温度計は原理により、モノクロ温度計と2色温度計(放射比色温度計)に分けられます。モノクロ温度計の場合、温度測定中に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。テスト対象のサイズが視野サイズの 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、温度の読み取りに干渉し、誤差が生じます。逆に、対象物が温度計の視野より大きい場合、温度計は測定範囲外の背景の影響を受けません。


光学分解能(距離感度)を決める赤外線温度計の信号処理機能の説明。光学分解能は、温度計とターゲット間の距離 D と測定スポットの直径 S の比である D 対 S の比によって決まります。環境条件により温度計をターゲットから遠くに設置する必要があり、小さなターゲット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、温度計のコストも高くなります。

 

2 Infrared thermometer

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