적외선 온도계의 온도 측정 정확도는 어떻게 보장됩니까?
적외선 기술과 온도 측정에 대한 확실한 이해의 원리. 적외선 온도계에 의한 온도 측정, 측정 대상에서 방출되는 적외선 에너지가 감지기의 적외선 온도계 광학 시스템을 통해 전기 신호로 변환되면 신호 온도 판독값이 표시됩니다. 여기에는 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 온도 측정을 결정할 때 가장 중요한 요소는 방사율, 시야, 지점까지의 거리 및 지점의 위치입니다. 방사율, 모든 물체는 에너지를 반사, 전송 및 방출하며 방출된 에너지만이 물체의 온도를 나타낼 수 있습니다. 적외선 온도계가 표면 온도를 측정할 때 기기는 세 가지 유형의 에너지를 모두 받습니다. 따라서 모든 적외선 온도계는 방출된 에너지만 판독하도록 조정되어야 합니다. 측정 오류는 일반적으로 다른 광원에서 반사되는 적외선 에너지로 인해 발생합니다. 일부 적외선 온도계는 방사율을 변경할 수 있으며, 다양한 물질의 방사율 값은 게시된 방사율 표에서 확인할 수 있습니다. 다른 장비에는 0.95로 미리 설정된 고정 방사율이 있습니다. 이 방사율 값은 대부분의 유기 물질, 페인트 또는 산화된 표면의 표면 온도이며 테스트 중인 표면에 테이프나 무광 검정색 페인트를 적용하여 보상됩니다. 테이프 또는 래커가 기판 재료와 동일한 온도에 도달하면 테이프 또는 래커 표면의 온도가 실제 온도로 측정됩니다. 거리 대 지점 비율(Distance to Spot Ratio), 적외선 온도계의 광학 시스템은 원형 측정 지점에서 에너지를 수집하여 이를 검출기에 집중시킵니다. 광학 분해능은 적외선 온도계에서 물체까지의 거리와 측정되는 지점의 크기(D:S) 비율로 정의됩니다. 비율이 클수록 IR 온도계의 분해능은 향상되고 측정된 스폿 크기는 작아집니다. 측정 지점을 조준하는 데에만 사용되는 레이저 조준. 적외선 광학의 개선에는 근거리 초점 특성이 추가되어 작은 대상 영역에 대한 측정을 제공하고 배경 온도로부터도 보호합니다. 시야각은 표적이 적외선 온도계 측정의 지점 크기보다 더 큰지 확인하기 위해 표적이 작을수록 더 가까워야 합니다. 정확성이 특히 중요한 경우 대상이 스폿 크기의 최소 두 배인지 확인하십시오.






