온도계의 세 가지 기본 데이터를 결정하는 방법
1. 거리계수(광학해상도) 결정
거리 계수는 온도계 프로브와 표적 사이의 거리 D와 측정된 표적의 직경의 비율인 D:S의 비율에 의해 결정됩니다. 환경 조건으로 인해 온도계를 대상에서 멀리 설치해야 하는 경우, 작은 대상을 측정하려면 광학 분해능이 높은 온도계를 선택해야 합니다. 광학 해상도가 높을수록, 즉 D:S 비율이 높을수록 온도계 가격이 높아집니다. Raytek 적외선 온도계 D:S의 범위는 2:1(낮은 거리 계수)부터 300:1 이상(높은 거리 계수)까지입니다. 온도계가 목표물과 멀리 떨어져 있고 목표물이 작을 경우 거리 계수가 높은 온도계를 선택해야 합니다. 고정 초점 길이 온도계의 경우 광학 시스템의 초점은 작은 지점이며 초점에서 가까운 지점과 먼 지점이 증가합니다. 두 가지 거리 계수가 있습니다. 따라서 초점에 가까운 거리와 먼 거리의 온도를 정확하게 측정하려면 측정 대상의 크기가 초점 지점의 크기보다 커야 합니다. 줌 온도계에는 대상까지의 거리에 따라 조정될 수 있는 작은 초점 위치가 있습니다. D:S를 늘리면 수신 에너지가 감소합니다. 수신 조리개를 늘리지 않으면 거리 계수 D:S를 늘리기가 어려워 장비 비용이 증가합니다.
2. 파장 범위 결정
표적 물질의 방사율과 표면 특성에 따라 온도계의 스펙트럼 대응 파장이 결정됩니다. 반사율이 높은 합금 소재의 경우 방사율이 낮거나 다양합니다. 고온대에서 금속재료 측정에 최적인 파장은 근적외선으로 0.8 ~ 1.0 μM 중에서 선택할 수 있습니다. 그 외 온도대는 1.6으로 선택할 수 있습니다. μm. 2.2μM 및 3.9μM. 일부 물질은 특정 파장에서 투명하기 때문에 적외선 에너지가 이러한 물질을 투과할 수 있으며 이러한 유형의 물질에는 특수 파장을 선택해야 합니다. 유리 내부 온도를 측정하는 경우 1.0 μm를 선택합니다. 2.2μM 및 3.9μM(측정된 유리는 매우 두꺼워야 합니다. 그렇지 않으면 유리가 침투합니다) 파장; 유리 μM의 표면 온도를 측정하려면 5.0를 선택합니다. 저온 측정 영역의 경우 {{20}}를 선택합니다. μM이 적합합니다. 폴리에틸렌 플라스틱 필름을 측정하는 경우 3.43μm를 선택합니다. 폴리에스테르 선택 4.3μM 또는 7.9μm. 두께가 0.4mm μ M을 초과하는 경우 8-14를 선택합니다. 협대역 4.64는 화염 μ m에서 CO를 측정하는 데 사용됩니다. 4.47 μM을 사용하여 화염 속의 NO2를 측정합니다.
3. 응답 시간 결정
응답 시간은 측정된 온도 변화에 대한 적외선 온도계의 반응 속도를 나타내며, 최종 판독 에너지의 95%에 도달하는 데 필요한 시간으로 정의됩니다. 이는 광검출기, 신호 처리 회로 및 디스플레이 시스템의 시정수와 관련이 있습니다. Raytek의 새로운 적외선 온도계는 최대 1ms의 응답 시간을 제공합니다. 이는 접촉식 온도 측정 방법보다 훨씬 빠릅니다. 대상의 이동 속도가 매우 빠르거나 빠르게 가열된 대상을 측정하는 경우 빠른 응답 적외선 온도계를 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 신호 응답이 충분하지 않아 측정 정확도가 떨어집니다. 그러나 모든 응용 분야에 빠른 응답 적외선 온도계가 필요한 것은 아닙니다. 고정식 또는 목표 열 공정에 열 관성이 있는 경우 온도계의 응답 시간이 완화될 수 있습니다. 따라서 적외선 온도계의 반응 시간 선택은 측정 대상의 상황에 맞게 조정되어야 합니다. 응답 시간의 결정은 주로 대상의 이동 속도와 대상의 온도 변화 속도를 기반으로 합니다. 고정된 표적이나 열 관성과 관련된 표적의 경우 또는 기존 제어 장비의 속도가 제한되는 경우 온도계의 응답 시간을 완화할 수 있습니다.






