Standardi principa merjenja in trendi razvoja infrardečih termometrov
Uporaba infrardečega termometra za brezkontaktno merjenje temperature ima veliko prednosti, njegova uporaba pa sega od majhnih ali težko dostopnih predmetov do jedkih kemikalij in občutljivih površin. Ta članek bo obravnaval to prednost, predstavil odločilnost pri izbiri pravega infrardečega termometra in razložil področje uporabe. Zaradi gibanja atomov in molekul vsak predmet seva elektromagnetno valovanje. Najpomembnejša valovna dolžina ali spektralno območje za brezkontaktno merjenje temperature je 0.2 do 2.0 μm. Naravne žarke v tem območju imenujemo toplotno sevanje ali infrardeči žarki.
Preskusni instrumenti, ki merijo temperaturo infrardečih žarkov, ki jih seva predmet merjenja, se imenujejo sevalni termometri, radiacijski termometri ali infrardeči termometri v skladu z nemškim industrijskim standardom DIN16160. Ta imena se nanašajo tudi na tiste instrumente, ki merijo temperaturo z vidnimi barvnimi žarki, ki jih seva merjeni predmet, in ki izpeljejo temperaturo iz gostote sevanja relativnega spektra.
1. Prednosti merjenja temperature z infrardečim termometrom
Brezkontaktno merjenje temperature s sprejemanjem infrardečih žarkov, ki jih seva testirani objekt, ima številne prednosti. Na ta način je mogoče brez težav izmeriti temperaturo težko dosegljivih ali premikajočih se predmetov, na primer materialov s slabo toplotno prevodnostjo ali zelo majhno toplotno kapaciteto. Kratek odzivni čas infrardečega termometra omogoča hitro izvedbo učinkovitih regulacijskih zank. Termometri nimajo delov, ki bi se obrabili, zato z uporabo termometra ni nobenih stalnih stroškov. Zlasti pri zelo majhnih predmetih, ki jih je treba izmeriti, kot so kontaktne meritve, bo zaradi toplotne prevodnosti predmeta prišlo do velike napake pri merjenju. Termometre lahko tukaj uporabljate brez težav in jih uporabljate z jedkimi kemikalijami ali občutljivimi površinami, kot so barve, papir in plastične tirnice. Z merjenjem daljinskega upravljalnika na dolge razdalje je lahko daleč stran od nevarnega območja, tako da operater ni v nevarnosti.
2. Trend razvoja
Tako kot številna področja zaznavalne tehnologije se tudi termometri usmerjajo k majhnim, izvrstnim oblikam. Okroglo ohišje s sredinskim navojem je najbolj idealna oblika za vgradnjo v stroje in opremo. Ta razvojni trend je dosežen z nenehno miniaturizacijo električnih komponent in visoko stopnjo računanja, zaradi česar so manjše in bolj sofisticirane električne komponente koncentrirane v vedno manjših prostorih. V primerjavi s preteklo analogno tehnologijo uporaba mikrokrmilnikov izboljša natančnost višine linearizacije signala detektorja, s čimer se izboljša tudi natančnost instrumenta.
Tržna ponudba zahteva hiter in poceni sprejem merilne vrednosti, ki lahko neposredno oddaja temperaturno sorazmeren, linearni signal toka/napetosti. Obdelava vrednosti meritev, kot je funkcija izravnave, shranjevanje posebnih vrednosti ali mejni kontakt, bo nameščena v inteligentnem Na zaslonu, regulatorju ali SPS (programski krmilnik) je mogoče emisivnost nastaviti prek zunanjega kabla. Lahko se popravi zunaj nevarnega območja, tudi če stroj deluje. V tem času ga lahko prilagodi tudi SPS. Z uporabo karoserijskih krmilnikov je zdaj mogoče brez težav realizirati vmesnik podatkovnega vodila, vendar omrežna povezava še ni bila vzpostavljena in nadaljnja obdelava signalov še vedno uporablja standardne analogne signale iz preteklosti. V detektorskem delu so bili kot fotoelektrični senzorji uporabljeni novi materiali, ki so potrdili izboljšanje občutljivosti in enakomerne ločljivosti. Med senzorji vročega filma novi senzorji zahtevajo le krajše nastavitvene čase. Najnovejši razvoj termometrov z merki je nadomestna leča z zoomom, ki jo je mogoče zamenjati brez ponovnega preverjanja kalibracije z uporabo iste osnove za različne merilne položaje. Instrumenti, prihranek stroškov vodenja skladišča.






