-温度范围:raytek产品的温度范围为-500~3000度(分段),每种型号的测温仪都有其特定的测温范围。所选仪器的温度范围应与具体应用的温度范围相匹配。
-目标尺寸:测温时,被测目标应大于测温仪的视场,否则测量有误差。建议被测目标尺寸超过测温仪视场的50%为好。
-光学分辨率(d:s):即测温仪探头到目标直径之比。如果测温仪远离目标,而目标又小,应选择高分辨率的测温仪。
红外线辐射无处不在而且永无休止,物体之间的温差越大,辐射现象就越明显。真空可将太阳发出的红外线辐射能量通过9300万英里的时空传送到地球,被我们吸收,为我们带温暖。当我们站在商场的食品冷藏柜前时,我们身体发出的红外辐射热量被冷藏食品吸收,令我们感到非常凉爽。这两个例子中辐射效果都非常的明显,我们可以明显感觉到其中的变化并感觉到它的存在。
当我们需要对红外辐射的效果进行量化时,我们就需要测量红外辐射的温度,此时就要用到红外测温仪。材料不同,所表现的红外辐射特性也不同。在使用红外测温仪读取温度之前,我们首先要了解红外辐射测量的基本原理和具体被测材料的红外辐射特性。
红外辐射率=吸收率+反射率+透射率
无论何种红外辐射,一旦发出都将被吸收,因此吸收率=发射率。红外测温仪所读取的正是物体表面发出的红外辐射能量,红外辐射仪无法读取空气中散失的红外辐射能量,因此在实际测量工作中我们可以忽略透射率不计,这样我们就得到一个基本的红外辐射测量公式:
红外辐射率=发射率-反射率
反射率与发射率成反比,物体反射红外辐射的能力越强,其身红外辐射的能力就越弱。通常采用目测的方法可大致判断物体的反射率大小,新铜的反射率较高而发射率较低(0.07-0.2),被氧化的铜的反射率较低而发射率较高(0.6-0.7),因重度氧化而变黑的铜的反射率甚至---,而发射率则相应会更高(0.88)。绝大多数涂有油漆的表面发射率都非常高(0.9-0.95),而反射率则可以忽略不计。
对于绝大多数红外测温仪来说,唯1需要设置的就是被测材料的额定发射率,该值通常预设为0.95,这对于测量有机材料或涂有油漆的表面就足够了。
通过调整测温仪发射率,可以补偿部分材料表面红外辐射能量不足的问题,尤其是金属材料。只有被测物体表面附近存在并反射高温红外辐射源时才需要考虑反射率对测量的影响。
红外测温仪铂热电阻在测量时,插入---不同也会有测量误差;测量仪器的不确定度也会给测量结果带来误差;热电阻放置的位置不同,也会有测量误差。我们在检测铂热电阻时,只有考虑了各种因素的影响,才可能使检测结果准确。以下是红外测温仪中铂热电阻在接线上的测量误差。
如果使用中必须用二线制,则可以在实验室将传感器和与之配套的产品进行校对,以消除由于内引线电阻产生的测量误差。
三线制是工业生产中常用的一种接线形式,它的工作原理是:测量电路一般是一个平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻的桥臂及其相邻的桥臂上,当桥路平衡时,导线的电阻变化对测量结果没有任何影响,这样就消除了导线线电阻带来的测量误差。作为电桥必须是全等臂电桥,否则不可能消除导线电阻的影响。三线制会---较少导线电阻带来的附加误差。所以一般采用三线制接法。
四线制的工作原理:四线制测量,用两条测试线提供恒定电流,另两条测试线测量未知电阻的电压降,在电压表输入阻抗足够高的条件下,电流几乎不通过电压表,这样就可以准确测量未知电阻上的压降,通过计算得出电阻值。因为四线制的接线可以减少线电阻值,使测量准确。
由于感温元件是通过引线引出,引线的材质不同,线电阻也不同。当红外测温仪中传感器的内引线较长时,存在较大的引线电阻,热电阻的阻值是传感器的电阻加上内引线的电阻组成。所以在测量时,如果引线的电阻值较大,红外测温仪报价,测得的电阻值会超出允许误差范围,这样传感器检测结果为不合格品。所以在二线制的温度传感器制作时内引线宜过长,而内引线的线电阻值是不可以预先确定的,所以二线制的红外测温仪温度传感器用于测量精度不高的场合,并且连接导线不宜过长。
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