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紅外測溫原理,紅外測溫槍原理

來源:整理 時間:2023-08-21 16:24:49 編輯:智能門戶 手機(jī)版

本文目錄一覽

1,紅外測溫槍原理

1、在任何溫度下,黑體的光譜輻射度都隨著波長連續(xù)變化,每條曲線只有一個極大值; 2、隨著溫度的升高,與光譜輻射度極大值對應(yīng)的波長減小。這表明隨著溫度的升高,黑體輻射中的短波長輻射所占比例增加; 3、隨著溫度的升高,黑體輻射曲線全面提高,即在任一指定波長處,與較高溫度相應(yīng)的光譜輻射度也較大,反之亦然。拓展資料紅外紅外是紅外線的簡稱,它是一種電磁波。它可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無線傳輸。自1800年被發(fā)現(xiàn)以來,得到很普遍的應(yīng)用,如紅外線鼠標(biāo),紅外線打印機(jī),紅外線鍵盤等等。

紅外測溫槍原理

2,簡述紅外測溫監(jiān)測技術(shù)的基本原理紅外熱成像技術(shù)具有哪些特點(diǎn)

原理:  紅外熱像儀是利用紅外探測器、光學(xué)成像物鏡和光機(jī)掃描系統(tǒng)(先進(jìn)的焦平面技術(shù)則省去了光機(jī)掃描系統(tǒng))接受被測目標(biāo)的紅外輻射能量分布圖形反映到紅外探測器的光敏元上,在光學(xué)系統(tǒng)和紅外探測器之間,有一個光機(jī)掃描機(jī)構(gòu)(焦平面熱像儀無此機(jī)構(gòu))對被測物體的紅外熱像進(jìn)行掃描,并聚焦在單元或分光探測器上,由探測器將紅外輻射能轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)放大處理、轉(zhuǎn)換或標(biāo)準(zhǔn)視頻信號通過電視屏或監(jiān)測器顯示紅外熱像圖。這種熱像圖與物體表面的熱分布場相對應(yīng);實(shí)質(zhì)上是被測目標(biāo)物體各部分紅外輻射的熱像分布圖由于信號非常弱,與可見光圖像相比,缺少層次和立體感,因此,在實(shí)際動作過程中為更有效地判斷被測目標(biāo)的紅外熱分布場,常采用一些輔助措施來增加儀器的實(shí)用功能?! √攸c(diǎn):  1、放開”MEASURE”按鍵后,讀值自動鎖定?! ?、使用者可選擇攝氏或華氏溫度單位顯示。  3、固定放射率(ε) 0.95?! ?、自動關(guān)機(jī)功能。  5、使用熱電堆傳感器(6-14μm)。  6、附PVC防塵套?! ?、CE認(rèn)證合格。  8、簡單、輕巧型、單手可操作?! ?、背光顯示。

簡述紅外測溫監(jiān)測技術(shù)的基本原理紅外熱成像技術(shù)具有哪些特點(diǎn)

3,紅外測溫儀是利用什么原理測溫的上面有用到NTC熱敏電阻嗎 搜

1.紅外測溫原理 物體處于絕對零度以上時,因?yàn)槠鋬?nèi)部帶電粒子的運(yùn)動,以不同波長的電磁波形式,向外輻射能量,波長涉及紫外、可見、紅外光區(qū),但主要處于0.8- 0.15μm的近、中、外紅外區(qū)。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分布與它的表面溫度有著十分密切的關(guān)系。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準(zhǔn)確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ)。2.紅外測溫儀工作過程紅外測溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學(xué)系統(tǒng)匯集其視場內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學(xué)零件以及位置決定。被測物體輻射的紅外線首先進(jìn)入測溫儀的光學(xué)系統(tǒng),再由光學(xué)系統(tǒng)匯聚射入的紅外線,使能量更加集中;聚集后的紅外線輸入到光電探測器中,探測器的關(guān)鍵部件是紅外線傳感器,它的任務(wù)是把光信號轉(zhuǎn)化為電信號;從光電探測器輸出的電信號經(jīng)過放大器和信號處理電路按照儀器內(nèi)部的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y目標(biāo)的溫度值。
紅外測溫儀的測溫原理是自然界中溫度高于絕對零度(-273℃)的任何物體,隨時都向外輻射出電磁波(紅外線),因此紅外線是自然界中存在最廣泛的電磁波,并且熱紅外線不會被大氣煙云所吸收。隨著科技的日新月異,利用紅外線這一特性,采用應(yīng)用電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)軟件與紅外線技術(shù)的結(jié)合,用來檢測和測量熱輻射。物體表面對外輻射熱量的大小,熱敏感傳感器獲取不同熱量差,通過電子技術(shù)和軟件技術(shù)的處理,呈現(xiàn)出明暗或色差各不相同的圖像,也就是我們通常說的紅外線熱成像;將輻射源表面熱量通過熱輻射算法運(yùn)算轉(zhuǎn)換后,實(shí)現(xiàn)了熱像與溫度之間的換算。
你好!熱敏電阻可用于電路中某些器件的溫度補(bǔ)償。僅代表個人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。
因?yàn)橐磺袦囟雀哂诮^對零度(-275℃)的物體都在不停地向周圍空間發(fā)出紅外輻射能量,紅外輻射是一種熱輻射,紅外測溫儀通過它的紅外傳感器來感受外界的紅外輻射,通過這個紅外輻射量就可以確定其溫度。只知道它使用的是熱釋電紅外傳感器,不了解有沒有NTC~

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4,紅外溫度傳感器的原理

紅外線  紅外線是一種人眼看不見的光線,但時間上它和其它任何光線一樣,也是一種客觀存在的物質(zhì)。任何物體只要它的溫度高于熱力學(xué)零度,就會有紅外線向周圍輻射。紅外線是位于可見光中紅色光以外的光線,故稱紅外線。它的波長范圍大致在0.75~100μm的頻譜范圍之內(nèi)。 紅外輻射  紅外輻射的物理本質(zhì)是熱輻射。物體的溫度越高,輻射出來的紅外線越多,紅外輻射的能量就越強(qiáng)。研究發(fā)現(xiàn),太陽光譜的各種單設(shè)廣的熱效應(yīng)從紫色光到紅色光是逐漸增大的,而且最大的熱效應(yīng)出現(xiàn)在紅外輻射的頻率范圍之內(nèi),因此人們又將紅外輻射成為熱輻射或者熱射線。 傳感原理  熱傳感器是利用輻射熱效應(yīng),使探測器件接收輻射能后引起溫度升高,進(jìn)而使傳感器中一欄與溫度的性能發(fā)生變化。檢測其中某一性能的變化,便可探測出輻射。多數(shù)情況下是通過賽貝克效應(yīng)來探測輻射的,當(dāng)器件接收輻射后,引起一非電量的物理變化,也可通過適當(dāng)變化變?yōu)殡娏亢筮M(jìn)行測量。
infrared transducer 利用紅外線的物理性質(zhì)來進(jìn)行測量的傳感器。紅外線又稱紅外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性質(zhì)。任何物質(zhì),只要它本身具有一定的溫度(高于絕對零度),都能輻射紅外線。紅外線傳感器測量時不與被測物體直接接觸,因而不存在摩擦,并且有靈敏度高,響應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn)。 紅外線傳感器包括光學(xué)系統(tǒng)、檢測元件和轉(zhuǎn)換電路。光學(xué)系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)不同可分為透射式和反射式兩類。檢測元件按工作原理可分為熱敏檢測元件和光電檢測元件。熱敏元件應(yīng)用最多的是熱敏電阻。熱敏電阻受到紅外線輻射時溫度升高,電阻發(fā)生變化,通過轉(zhuǎn)換電路變成電信號輸出。光電檢測元件常用的是光敏元件,通常由硫化鉛、硒化鉛、砷化銦、砷化銻、碲鎘汞三元合金、鍺及硅摻雜等材料制成。 紅外線傳感器常用于無接觸溫度測量,氣體成分分析和無損探傷,在醫(yī)學(xué)、軍事、空間技術(shù)和環(huán)境工程等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。例如采用紅外線傳感器遠(yuǎn)距離測量人體表面溫度的熱像圖,可以發(fā)現(xiàn)溫度異常的部位,及時對疾病進(jìn)行診斷治療(見熱像儀);利用人造衛(wèi)星上的紅外線傳感器對地球云層進(jìn)行監(jiān)視,可實(shí)現(xiàn)大范圍的天氣預(yù)報;采用紅外線傳感器可檢測飛機(jī)上正在運(yùn)行的發(fā)動機(jī) 的過熱情況等。

5,紅外測溫傳感器的紅外測溫原理及方法

紅外測溫儀的測溫原理是黑體輻射定律,眾所周知,自然界中一切高于絕對零度的物體都在不停向外輻射能量,物體的向外輻射能量的大小及其按波長的分布與它的表面溫度有著十分密切的聯(lián)系,物體的溫度越高,所發(fā)出的紅外輻射能力越強(qiáng)。黑體的光譜輻射出射度由普朗克公式確定,即:下圖1-1是不同溫度下的黑體光譜輻射度圖:   圖1-1 不同溫度下的黑體光譜輻射度從上圖中曲線可以看出黑體輻射具有幾個特征:① 在任何溫度下,黑體的光譜輻射度都隨著波長連續(xù)變化,每條曲線只有一個極大值;② 隨著溫度的升高,與光譜輻射度極大值對應(yīng)的波長減小。這表明隨著溫度的升高,黑體輻射中的短波長輻射所占比例增加;③ 隨著溫度的升高,黑體輻射曲線全面提高,即在任一指定波長處,與較高溫度相應(yīng)的光譜輻射度也較大,反之亦然。 依據(jù)測溫原理的不同,紅外測溫儀的設(shè)計(jì)有三種方法,通過測量輻射物體的全波長的熱輻射來確定物體的輻射溫度的稱為全輻射測溫法;通過測量物體在一定波長下的單色輻射亮度來確定它的亮度溫度的稱為亮度測溫法;如果是通過被測物體在兩個波長下的單色輻射亮度之比隨溫度變化來定溫的稱為比色測溫法。亮度測溫法無需環(huán)境溫度補(bǔ)償,發(fā)射率誤差較小,測溫精度高,但工作于短波區(qū),只適于高溫測量。比色測溫法的光學(xué)系統(tǒng)可局部遮擋,受煙霧灰塵影響小,測溫誤差小,但必須選擇適當(dāng)波段,使波段的發(fā)射率相差不大。本文選用全輻射測溫法來計(jì)算被測量物體的溫度,全輻射測溫法是根據(jù)所有波長范圍內(nèi)的總輻射而定溫,得到的是物體的輻射溫度。選用這種方法是因?yàn)橹械蜏匚矬w的波長較大,輻射信號很弱,而且結(jié)構(gòu)簡單,成本較低,但它的測溫精度稍差,受物體輻射率影響大。下面是全輻射測溫法的相關(guān)方法介紹:由普朗克公式可推導(dǎo)出輻射體溫度與檢測電壓之間的關(guān)系式:V=RaεσT4=KT4式中K=Raεσ,由實(shí)驗(yàn)確定,定標(biāo)時ε取1T—被測物體的絕對溫度R——探測器的靈敏度a——與大氣衰減距離有關(guān)的常數(shù)ε——輻射率σ——斯蒂芬—玻耳茲曼常數(shù)因此,可以通過檢測電壓而確定被測物體的溫度,上式表明探測器輸出信號與目標(biāo)溫度呈非線性關(guān)系,V與T的四次方成正比,所以要進(jìn)行線性化處理。線性化處理后得到物體的表觀溫度,需進(jìn)行輻射率修正為真實(shí)溫度,其校正式為:式中Tr——輻射溫度(表觀溫度)ε(T)——輻射率,取0.1~0.9由于調(diào)制片輻射信號的影響,輻射率修正后的真實(shí)溫度為高于環(huán)境的溫度,還必須作環(huán)溫補(bǔ)償,即真實(shí)溫度加上環(huán)溫才能最終得到被測物體的實(shí)際溫度。

6,紅外線測溫儀的工作原理簡略

當(dāng)物體溫度處于絕對零度以上時,因?yàn)槠鋬?nèi)部帶電粒子的運(yùn)動,以不同波長的電磁波形式,向外輻射能量,波長涉及紫外、可見、紅外光區(qū)。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分布與它的表面溫度有著十分密切的關(guān)系。因此,紅外測溫儀通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準(zhǔn)確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ)?! 〖t外測溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學(xué)系統(tǒng)匯集其視場內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學(xué)零件以及位置決定。紅外能量聚焦在光電探測儀上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號。該信號經(jīng)過放大器和信號處理電路按照儀器內(nèi)部的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y目標(biāo)的溫度值。除此之外,在使用紅外測溫儀測溫時,還應(yīng)考慮目標(biāo)和測溫儀所在的環(huán)境條件,如溫度、氣氛、污染和干擾等因素對性能指標(biāo)的影響及修正方法?! 〖t外測溫儀根據(jù)原理可分為單色測溫儀和雙色測溫儀(輻射比色測溫儀)。對于單色測溫儀,在進(jìn)行測溫時,被測目標(biāo)面積應(yīng)充滿測溫儀視場。建議被測目標(biāo)尺寸超過視場大小的50%為好。如果目標(biāo)尺寸小于視場,背景輻射能量就會進(jìn)入測溫儀的視聲符支干擾測溫讀數(shù),造成誤差。相反,如果目標(biāo)大于測溫儀的視場,測溫儀就不會受到測量區(qū)域外面的背景影響。對于比色測溫儀,其溫度是由兩個獨(dú)立的波長帶內(nèi)輻射能量的比值來確定的。因此當(dāng)被測目標(biāo)很小,不充滿視場,測量通路上存在煙霧、塵埃、阻擋,對輻射能量有衰減時,都不對測量結(jié)果產(chǎn)生重大影響。對于細(xì)小而又處于運(yùn)動或震動之中的目標(biāo),比色測溫儀是最佳選擇。這是由于光線直徑小,有柔性,可以在彎曲、阻擋和折疊的通道上傳輸光輻射能量?! 〖t外測溫儀是通過接收目標(biāo)物體發(fā)射、反射和傳導(dǎo)的能量來測量其表面溫度。紅外測溫儀內(nèi)的探測元件將采集的能量信息輸送到微處理器中進(jìn)行處理,然后轉(zhuǎn)換成溫度讀數(shù)顯示。在帶激光瞄準(zhǔn)器的型號中,激光瞄準(zhǔn)器只做瞄準(zhǔn)使用
紅外線測溫儀是電力變壓器內(nèi)部結(jié)構(gòu)故障檢測的必備工具,也是產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測的重要手段,它主要由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成,其工作原理介紹如下:  在自然界中,任何物體的溫度高于零度時,都會不停地向周圍空間發(fā)出紅外輻射能量,而輻射能量的大小及其分布又與物體的表面溫度有關(guān),所以,我們可以通過測量物體輻射的紅外能量來確定它表面的溫度。這也就是紅外輻射測溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ)?! ∥覀冊賮砜匆粭l關(guān)于紅外線測溫儀的定律。  黑體輻射定律:黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發(fā)射率為1。應(yīng)該指出,自然界中并不存在真正的黑體,但是為了弄清和獲得紅外輻射分布規(guī)律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而導(dǎo)出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發(fā)點(diǎn),故稱黑體輻射定律?! ∥矬w發(fā)射率對輻射測溫的影響:自然界中存在的實(shí)際物體,幾乎都不是黑體。所有實(shí)際物體的輻射量除依賴于輻射波長及物體的溫度之外,還與構(gòu)成物體的材料種類、制備方法、熱過程以及表面狀態(tài)和環(huán)境條件等因素有關(guān)。因此,為使黑體輻射定律適用于所有實(shí)際物體,必須引入一個與材料性質(zhì)及表面狀態(tài)有關(guān)的比例系數(shù),即發(fā)射率。該系數(shù)表示實(shí)際物體的熱輻射與黑體輻射的接近程度,其值在零和小于1的數(shù)值之間。根據(jù)輻射定律,只要知道了材料的發(fā)射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。影響發(fā)射率的主因素有:材料種類、表面粗糙度、理化結(jié)構(gòu)和材料厚度等?! ‘?dāng)用紅外線測溫儀測量目標(biāo)的溫度時,首先要測量出目標(biāo)在其波段范圍內(nèi)的紅外輻射量,然后由測溫儀計(jì)算出被測目標(biāo)的溫度。單色測溫儀與波段內(nèi)的輻射量成比例;雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。
紅外檢測技術(shù)是“九五”國家科技成果重點(diǎn)推廣項(xiàng)目,紅外檢測是一種在線監(jiān)測不停電式高科技檢測技術(shù),它集光電成像技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、圖像處理技術(shù)于一身,通過接收物體發(fā)出的紅外線紅外輻射,將其熱像顯示在熒光屏上,從而準(zhǔn)確判斷物體表面的溫度分布情況,具有準(zhǔn)確、實(shí)時、快速等優(yōu)點(diǎn)。任何物體由于其自身分子的運(yùn)動,不停地向外輻射紅外熱能,從而在物體表面形成一定的溫度場,俗稱“熱像”。紅外診斷技術(shù)正是通過吸收這種紅外輻射能量,測出設(shè)備表面的溫度及溫度場的分布,從而判斷設(shè)備發(fā)熱情況。目前應(yīng)用紅外診技術(shù)的測試設(shè)備比較多,如紅外測溫儀、紅外熱電視、紅外熱像儀等等。像紅外熱電視、紅外熱像儀等設(shè)備利用熱成像技術(shù)將這種看不見的“熱像”轉(zhuǎn)變成可見光圖像,使測試效果直觀,靈敏度高,能檢測出設(shè)備細(xì)微的熱狀態(tài)變化,準(zhǔn)確反映設(shè)備內(nèi)部、外部的發(fā)熱情況,可靠性高,對發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患非常有效。 紅外熱像儀是利用紅外探測器、光學(xué)成像物鏡和光機(jī)掃描系統(tǒng)(目前先進(jìn)的焦平面技術(shù)則省去了光機(jī)掃描系統(tǒng))接受被測目標(biāo)的紅外輻射能量分布圖形反映到紅外探測器的光敏元上,在光學(xué)系統(tǒng)和紅外探測器之間,有一個光機(jī)掃描機(jī)構(gòu)(焦平面熱像儀無此機(jī)構(gòu))對被測物體的紅外熱像進(jìn)行掃描,并聚焦在單元或分光探測器上,由探測器將紅外輻射能轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)放大處理、轉(zhuǎn)換或標(biāo)準(zhǔn)視頻信號通過電視屏或監(jiān)測器顯示紅外熱像圖。這種熱像圖與物體表面的熱分布場相對應(yīng);實(shí)質(zhì)上是被測目標(biāo)物體各部分紅外輻射的熱像分布圖由于信號非常弱,與可見光圖像相比,缺少層次和立體感,因此,在實(shí)際動作過程中為更有效地判斷被測目標(biāo)的紅外熱分布場,常采用一些輔助措施來增加儀器的實(shí)用功能,如圖像亮度、對比度的控制,實(shí)標(biāo)校正,偽色彩描繪等技術(shù)
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