De teknologioElektronika

Lasero Termometro: la principo de agado. Lasero fora termometro (foto)

Temperaturo mezurado Eble kontakton kaj foraj. Plej komunaj termopares, termometroj kaj rezistilo sensores kiuj postulas kontakton kun la objekto, te. K. Measuring propran temperaturon. Ili faras ĝin malrapide, sed estas malmultekosta.

Proksimeco sentiloj mezuri la transruĝa radiado de la objekto, disponigi rapidan rezultoj, kaj estas kutime uzita por determini la temperaturon de movaj kaj senmovaj korpoj en vacuo kaj nealirebla pro la agresividad de la medio, la karakterizaĵoj de formo aŭ sekureco minaco. La prezo de tiaj aparatoj estas relative altaj, kvankam en iuj kazoj komparebla kontakti aparatoj.

monocromática termometría

Unukolora metodo por determini la tuta radiado uzas antaŭdeterminita ondolongo. Efektivigoj intervalas de simplaj de mano sondas kun fora mezurado por altnivela porteblaj aparatoj permesante al samtempe observi celon kaj ĝia temperaturo legadoj por esti eniris en memoro aŭ presi ilin. Stationary sensores estas reprezentitaj kiel simplaj detektilojn kun malgranda fora elektronika aranĝo kaj alta forto kun fora aparatoj PID-kontrolo. Optika fibro, lasero celanta, akvo malvarmigo, la ĉeesto de la ekrano kaj skanilo - nedeviga ebloj procezo monitorado kaj kontrolo sistemoj.

Agordo, spektra filtrado, mastruma temperaturo gamo, optiko, tempo de respondo kaj brilo de la objekto estas gravaj elementoj kiuj tuŝas elfaro kaj devus esti zorgeme konsiderita en la elekta procezo.

La sensor povas esti simpla du-drato kaj kompleksaj eluziĝo-imuna alta sentiveco aparato.

Elekto de spektra respondo kaj temperaturo gamo asociita kun la specifaj mezurado taskoj. Mallongaj ondolongoj estas uzataj por altaj temperaturoj kaj longa - por malalta. Se la objektoj estas travidebla, ekzemple, plasto kaj vitro, necesas uzkovolnovaya filtrado. La absorción bando de Ch polietileno filmo 3.43 .mu.m. Izolado de la spektro en ĉi tiu gamo simpligas la kalkulado de la emissivity. Simile, vitro-similaj materialoj iĝi maldiafana je ondolongo de 4,6 mikronoj, kiu permesas precize determini la temperaturon de la vitra surfaco. 1-4 mikronoj elsendante areon ebligas fari mezuron per la inspektado malfermoj vakuo kaj premo ĉambroj. Alternativa - la uzo de optika fibro kablo.

Optika kaj RTT estas bagatelaj plej ofte, ĉar la kampo de vido de la grandeco de 3 cm je distanco de 50 cm kaj respondo tempo malpli ol 1 s estas sufiĉa. Por malgranda aŭ rapida movanta objekto intermitaj fariĝas necesa en malgranda (3 mm diametro) aŭ pli malgrandaj (0.75 mm) loko mezuradojn. Nun celas (3-300 m) postulas optikan alĝustigo, kiel norma vida kampo iĝas tro granda. En iuj kazoj, ĉi tiu metodo estas uzata du-ondo radiometry. Optika fibro permesas malproksimigi la elektroniko de agresema medioj, forigi la efiko de bruo kaj solvi la problemon de aliro.

Lasero termometro esence estas kontrolita en la intervalo 0.2-5.0 kun respondo tempo. Rapida respondo povas pliigi la signalon bruon kaj la malrapida efikon al sentiveco. Kiam indukto hejtado postulas tujan respondon, kaj por la transportadora - la pli malrapida la respondo.

Unukolora IR termometro estas simpla kaj estas uzita en kazoj kie altkvalitaj produktoj krei temperaturo kontrolo estas tre grava.

duobla ondolongo termometría

Por pli kompleksaj taskoj, kie la absoluta mezurado precizeco estas kritika, kaj kie la produkto estas submetita al fizikaj aŭ kemiaj streso, kaj aplikas du-ondo radiometry. La koncepto aperis en la fruaj 1950-kaj lastatempaj ŝanĝoj en la dezajno de aparataro kaj pliigi lia productividad kaj redukti kostojn.

La metodo konsistas en mezuri la pova spektra denseco ĉe du malsamaj ondolongoj. La temperaturo de la objekto povas legi rekte de la instrumento, se la emissivity de la sama por ĉiu longitudo de ondo. Indikoj estos vera eĉ se la vida kampo parte blokita relative malvarmaj materialoj, kiel ekzemple polvo, drato ekranoj de griza kaj diafana fenestro. metodo La teorio estas simplaj. Se ambaŭ radiado ondolongo estas la sama (por griza korpo), la emisia koeficiento estas reduktita kaj la rilato iĝas proporcia al temperaturo.

Duobla ondolongo lasero termometro estas uzata en industrio kaj esploro kiel simpla, unika sensor kiu povas redukti mezurado eraron.

Plue, multiwavelength termometro fiksita por materialoj kiuj ne grizaj korpoj, la absorción koeficiento kiu varias kun ondolongo. En ĉi tiuj kazoj oni postulas detalan analizon de la materialo surfaco karakterizaĵoj sur la rilato de la koeficiento de longitudo de ondo, temperaturo kaj kemia komponado de la surfaco. Kun ĉi tiuj datumoj eblas krei ŝtonon algoritmo laŭ la spektra radiado je diversaj ondolongoj de la temperaturo.

taksado reguloj

Por taksi la precizecon de mezurado la uzanto devas scii la jenaj:

  • IRI sensores esence distingi kolorojn.
  • Se la surfaco estas brila, tiam la aparato gardas ne nur elsendita sed ankaŭ la reflektis energio.
  • Se la objekto estas travidebla, necesas IR filtrado (ekz, vitro opaka ĉe 5 mikronoj).
  • En naŭ el dek okazoj absolute preciza mezurado estas bezonata. Ripetis legadoj kaj mankon de emo provizos la necesajn precizeco. Kiam la radiado ŝanĝoj kaj pretigo estas malfacila, devus resti en du- aux mult-ondolongo radiómetro.

struktura elementoj

laseron ne-kontakton termometro funkcias sur la principo de transruĝa energio ĉe la enirejo al kaj elirejo signalon. Bazaj cirkviton aparato konsistas el kolektado optiko, lensoj, spektra filtriloj kaj la detektilo kiel ekstera interfaco. Dinamika prilaborado efektivigas malsame, sed ĝi povas esti reduktita al plibonigi, termika stabiligo signalo de linearization kaj transformo. Konvencia fenestro vitro estas uzata por la mallonga ondo radiado, kvarco por duona atingo kaj germanio aŭ zinko sulfuro por la 8-14 mikrono gamo, fibro - ĉe ondolongoj de 0.5-5.0 mikronoj.

vido

Lasero fora termometro estas karakterizita de la vida kampo (FOV) - Temperaturo kontrolo loko grandeco je donita distanco. Ŝanĝi la diametron de la vida kampo estas rekte proporcia al ŝanĝo en distanco inter la termometro kaj la mezurado objekto. Ĝia valoro dependas de la fabrikanto kaj la efiko sur la unuo prezo. Ekzistas ŝablono kun PP ol 1 mm por punkto mezuradojn, kaj longa atingo optiko (7 cm je distanco de 9 m). Laborante distanco ne influas la precizecon de la legado, se la objekto plenigas la mezurado loko. La maksimuma signalo perdo ne devus superi 1%.

celanta

Konvencia IR termometroj produkti mezuroj sen aldona aparatoj. Tio estas akceptebla por uzo kun grandaj celoj, kiel papero TTT, kie punkto ĝusteco ne bezonata. Por malgrandaj aŭ malproksimaj objektoj uzante laseron trabon. Kreita pluraj variantoj de la lasero vidaĵo.

  1. La trabo ofseto de la optika akso. La plej simpla modelo kiu uzas en aparatoj kun malalta rezolucio por grandaj objektoj, te. K. La najbareco de la devio estas tro granda.
  2. Coaxial trabo. Ne deturnas de la optika akso. mezuri lokon centro precize specifita en iu distanco.
  3. Duala laseron. Spot diametron etikeditaj du punktoj, kion forigas la neceso diveni aŭ kalkuli la diametron kaj ne kondukas al eraroj.
  4. Cirkla montrilo ofseto. Ĝi montras la kampo de vido de lia grandeco kaj de la ekstera limo.
  5. 3-punkta coaxial montrilo. La trabo estas dividita en tri brilaj punktoj en la sama linio. Mezpunkto signas la lokon centro, kaj la ekstera diametro de lia marko.

Celante provizi efikan helpon sub la direkto de la termometro precize je la mezurado objekto.

filtriloj

La termometroj estas uzataj mallongaj ondo filtriloj por alta temperaturo mezuradojn (> 500 ° C) kaj longa ondolongo filtriloj por malaltaj temperaturoj (-40 ° C). Silicon detektilojn, ekz-e, imuna al la varmego, kaj malgranda ondolongo malpliigas la mezurado eraron. Aliaj selectiva filtriloj estas uzataj por la plasta filmoj (3.43 mikronoj kaj 7,9 mikronoj), vitro (5.1 mikronoj) kaj la flamo (3.8 mikronoj).

sentilojn

Plej sensores aŭ fotoeléctrico generanta tensio kiam submetita al IR radiado, aŭ photoconductive, t. E. Ŝanĝoj lia rezisto sub la ago de la energifonto. Ili estas rapidaj, tre sentemaj, havas akceptebla temperaturo derivas, kiuj povas esti venkita, ekzemple, thermistor temperaturo kompenso cirkvito, aŭtomata nulo cxirkauxiris kaj amplekso limigi isotérmicas protekto.

La ĉeno IR termometro pri 100-1000 mV detektilo eligo signalo estas mil-obla plibonigo estas reguligita, estas linearized, kaj, rezulte, reprezentas lineara nuna aŭ tensio signalon. Lia optimuma valoro de 4-20 mA, minimumigi ekstera enmiksiĝo. Tiu signalo povas esti nutrita al la RS-232 haveno aŭ al la PID regilo, fora display aŭ registradon aparato. Aliaj enkorpiĝoj uzi signalo:

  • / for signalon;
  • pinto tenado valoro;
  • ajustable respondo tempo;
  • specimeno kaj tenado cirkviton.

rapideco

Transruĝa laseron termometro havas duonan tempon de respondo de 300 m, kvankam la uzo de silicio detektilojn povas atingi valoron de 10 m. En multaj instrumentoj respondo tempo ŝanĝoj akvumi alvenanta bruo kaj ĝustigi la sentivecon. Ne ĉiam bezonas minimumon respondo tempo. Ekzemple, en indukto hejtado tempo devus esti en la gamo de 10-50 m.

Trajtoj de laseron termometroj

Etekcity Lasergrip 630 - transruĝa 2 laseron termometro prezo de $ 35,99. Elstaraĵoj

  • temperaturo gamo -50 ... +580 ° C;
  • ĝusteco +/- 2%;
  • distanco al loko grandeco rilatumo de 16: 1;
  • emissivity de 0.1 - 1.0;
  • Tempo de respondo <500 m;
  • rezolucio de 1 ° C.

Lasero termometro (bildo) ankaŭ informas pri la plej granda, plej malgranda kaj duona temperaturo. Kaj la mezura loko estas moviĝis per 2 cm sub la celanta punkto. Lasero celado pli precize ĉe la intersekciĝo de radioj (36 cm).

Amprobe IR-710 - transruĝa lasero termometro, la prezo estas $ 49.95. Elstaraĵoj

  • temperaturo gamo -50 ... +538 ° C;
  • Minimuma loko grandeco de 20 mm;
  • ĝusteco +/- 2%;
  • distanco al loko grandeco rilatumo de 12: 1;
  • emissivity de 0.95;
  • la tempo de respondo de 500 m;
  • rezolucio de 1 ° C.

Ĉi laseron termometro (foto) escepte la nunan temperaturon, ĝi ankaŭ indikas la minimuma kaj maksimuma valorojn.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 eo.birmiss.com. Theme powered by WordPress.