Quel est le principe du thermomètre bicolore ?
Le thermomètre monochromatique est composé d'un capteur à bande infrarouge et d'un circuit de traitement des données. Lors de la mesure de la cible, l'objet cible doit remplir le champ de vision et il ne doit y avoir aucune fumée ou vapeur d'eau entre le thermomètre et la cible.
Le thermomètre bicolore est composé de deux capteurs à bandes différentes et d'un circuit de traitement de données. Le thermomètre a une certaine capacité anti-interférence contre la fumée et la vapeur d'eau.
Le thermomètre bicolore ne peut mesurer que des objets à haute température, et le thermomètre bicolore ne sera pas dérangé dans un mauvais environnement.
Comparé au thermomètre unicolore, le thermomètre bicolore est également un type de thermomètre infrarouge. Son principe de fonctionnement est le suivant :
Le rapport de l'énergie rayonnante dans deux bandes différentes a une certaine relation correspondante avec la température.
Deux ensembles de filtres monochromatiques à bande passante étroite sont utilisés pour recevoir l'énergie de rayonnement de deux bandes adjacentes, la convertir en signaux électriques et les comparer. Ce rapport peut être utilisé pour déterminer la température de l'objet mesuré.
Par rapport à une seule couleur, les résultats de mesure de température de la technologie de mesure de température bicolore sont plus stables et précis.
Parce qu'il détermine la température grâce au rapport de l'énergie de rayonnement dans deux bandes différentes, il réduit la dépendance aux valeurs d'énergie de rayonnement et est plus adaptable aux environnements de mesure difficiles que les thermomètres monochromatiques.
Par exemple, lorsque la cible est bloquée ou lors de la mesure de cibles plus petites, le thermomètre infrarouge bicolore présente plus d'avantages.
Lorsqu'il y a une certaine obstruction entre le champ de vision et la cible, pendant le processus de mesure de la température infrarouge, l'obstruction se reflète principalement dans :
1 : La cible mesurée ou le canal de visée est quelque peu bloqué ;
2 : Il y a de la poussière, de la fumée ou de la vapeur d'eau entre le thermomètre infrarouge et la cible mesurée ;
3 : La zone traversée pendant la mesure réduira l'énergie de rayonnement reçue par le thermomètre infrarouge, comme les grilles, les clôtures, les petits trous, etc. ;
4 : Augmentez la fenêtre d'observation lors de la mesure. En raison de la présence d'humidité ou de poussière sur la surface de la fenêtre, la transmission infrarouge sera modifiée, affectant ainsi les résultats de mesure ;
5 : Il y a une accumulation de poussière ou d’humidité sur la lentille du capteur.
D'une manière générale, lorsque la cible mesurée est bloquée ou qu'il y a des obstacles dans le champ de vision de la mesure de la température, l'énergie collectée par le thermomètre sera réduite, mais le rapport de l'énergie rayonnée ne sera pas affecté et les résultats de mesure seront toujours précis. .
Lorsque la cible ne remplit pas le champ de vision du thermomètre, lors de la mesure d'une cible plus petite et que la cible ne peut pas remplir le champ de vision, ou lors de la mesure d'une cible en mouvement, l'énergie du rayonnement sera également réduite ;
Cela a un certain impact sur les thermomètres infrarouges monochromes, mais pour les thermomètres infrarouges bicolores, tant que la température de fond est inférieure à la température cible mesurée, des résultats de mesure précis peuvent être obtenus.
Lorsque l'émissivité de la cible est faible ou change, lorsque l'émissivité de la cible mesurée est inconnue ou que l'émissivité de la cible change ;
Tant que les changements d'émissivité dans les deux bandes sont provoqués par les mêmes facteurs, les mesures avec un thermomètre bicolore sont plus précises qu'avec un thermomètre unicolore.
Qu'il s'agisse d'un thermomètre bicolore ou d'un thermomètre monochrome, il présente les caractéristiques d'une haute précision, d'une répétabilité élevée, d'une fiabilité élevée et d'une réponse rapide ;
Les thermomètres en ligne sont largement utilisés pour la détection de température en ligne dans diverses industries et environnements difficiles tels que la fusion de métaux non ferreux, la métallurgie des poudres, le chauffage par induction à moyenne et haute fréquence, le moulage, la céramique, le soudage et le traitement thermique. Il peut également être utilisé dans d’autres domaines tels que la recherche scientifique et le traitement médical. .






