Justification de la fonction pour le traitement des signaux du thermomètre infrarouge

Jul 12, 2023

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Justification de la fonction pour le traitement des signaux du thermomètre infrarouge

 

Fonction de traitement du signal : la mesure des processus discrets (tels que la production de pièces) est différente des processus continus, nécessitant que les thermomètres infrarouges disposent de fonctions de traitement du signal (telles que le maintien des pics, le maintien des vallées, la valeur moyenne). Par exemple, lors de la mesure de la température d'un verre sur un tapis roulant, il est nécessaire de maintenir la valeur maximale à l'aide et le signal de sortie de sa température est envoyé au contrôleur.


La technologie de mesure de la température infrarouge joue un rôle important dans le contrôle et la surveillance de la qualité des produits, le diagnostic des défauts en ligne des équipements, la protection de la sécurité et les économies d'énergie. Au cours des deux dernières décennies, les thermomètres infrarouges sans contact ont connu un développement technologique rapide, leurs performances ont été continuellement améliorées, leur champ d'application a également été continuellement élargi et leur part de marché a augmenté d'année en année. Par rapport aux méthodes de mesure de la température par contact, la mesure de la température infrarouge présente les avantages d'un temps de réponse rapide, d'une utilisation sans contact, sûre et d'une longue durée de vie.


Explication de la fonction de traitement du signal du thermomètre infrarouge pour déterminer la plage de longueurs d'onde
L'émissivité et les propriétés de surface du matériau cible du pyromètre déterminent la réponse spectrale, ou longueur d'onde, du pyromètre. Pour les matériaux en alliage à haute réflectivité, l’émissivité est faible ou variable. Dans la zone à haute température, la meilleure longueur d'onde pour mesurer les matériaux métalliques est le proche infrarouge, et la longueur d'onde de {{0}}.18-1.{{10}}μm peut être choisi. D'autres zones de température peuvent choisir une longueur d'onde de 1,6 μm, 2,2 μm et 3,9 μm. Étant donné que certains matériaux sont transparents à une certaine longueur d'onde, l'énergie infrarouge pénètre dans ces matériaux et une longueur d'onde spéciale doit être sélectionnée pour ce matériau. Par exemple, les longueurs d'onde de 1,0 µm, 2,2 µm et 3,9 µm sont utilisées pour mesurer la température interne du verre (le verre à tester doit être très épais, sinon il passera à travers) ; Par exemple, la longueur d'onde de 3,43 μm est utilisée pour mesurer un film plastique en polyéthylène et la longueur d'onde de 4,3 μm ou 7,9 μm est utilisée pour le polyester. Si l'épaisseur est supérieure à 0,4 mm, la longueur d'onde de 8-14 μm est utilisée ; un autre exemple consiste à mesurer le CO2 dans la flamme avec une longueur d'onde à bande étroite de 4,24-4,3 μm, à mesurer le CO dans la flamme avec une longueur d'onde à bande étroite de 4,64 μm et à mesurer le NO2 dans la flamme avec un Longueur d'onde de 4,47 μm.

 

5 digital infrared thermometer

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