적외선 온도계의 세 가지 주요 범주
(1) 인체 적외선 체온계 : 이마형 적외선 체온계는 적외선 수신 원리를 이용하여 인체를 측정하는 체온계이다. 사용 시 감지창을 이마에 맞춰 편리하게 맞추기만 하면 빠르고 정확하게 인체 온도를 측정할 수 있습니다.
(2) 산업용 적외선 온도계: 산업용 적외선 온도계는 물체의 표면 온도를 측정합니다. 광 센서는 에너지를 방출, 반사 및 전달합니다. 그런 다음 에너지는 프로브에 의해 수집되고 집중되며, 다른 회로는 정보를 판독값 디스플레이로 변환합니다. 온보드 기계에는 측정 대상을 보다 효과적으로 정렬하고 측정 정확도를 향상시킬 수 있는 레이저 광이 장착되어 있습니다.
(3) 축산업용 동물적외선 온도계 : 수의학적 적외선 비접촉 온도계는 플랑크의 원리를 바탕으로 동물의 신체 표면의 특정 부위의 표면온도를 정확하게 측정하고 표면온도와 실제온도와의 온도차를 보정할 수 있는 것 . 동물의 개별 체온을 정확하게 표시할 수 있습니다.
파장 범위 결정: 대상 물질의 방사율과 표면 특성에 따라 온도계의 스펙트럼 반응 또는 파장이 결정됩니다. 반사율이 높은 합금 소재의 경우 방사율이 낮거나 다양합니다. 고온 영역에서는 금속 재료를 측정하는 데 가장 적합한 파장은 근적외선이며 0.18-1.0 μm 파장을 사용할 수 있습니다. 다른 온도 영역에서는 1.6μm, 2.2μm 및 3.9μm 파장을 사용할 수 있습니다. 일부 재료는 특정 파장에서 투명하기 때문에 적외선 에너지가 이러한 재료를 관통하므로 이 재료에는 특수 파장을 선택해야 합니다. 예를 들어, 유리의 내부 온도를 측정할 때 10 μm, 2.2 μm 및 3.9 μm 파장을 사용합니다(측정할 유리는 매우 두꺼워야 합니다. 그렇지 않으면 투과됩니다). 유리 내부 온도를 측정할 때는 5.0μm 파장을 사용합니다. 저온을 측정할 때는 8-14μm 파장을 사용하는 것이 적합합니다. ; 또 다른 예는 폴리에틸렌 플라스틱 필름의 경우 3.43μm의 파장을 측정하고 폴리에스터의 경우 4.3μm 또는 7.9μm의 파장을 측정하는 것입니다.
응답 시간 결정: 응답 시간은 측정된 온도 변화에 대한 적외선 온도계의 응답 속도를 나타냅니다. 최종 판독 에너지의 95%에 도달하는 데 필요한 시간으로 정의됩니다. 이는 광검출기, 신호 처리 회로 및 디스플레이 시스템의 시정수와 관련이 있습니다. 새로운 적외선 온도계의 응답 시간은 1ms에 달할 수 있습니다. 이는 접촉식 온도 측정 방법보다 훨씬 빠릅니다. 표적이 매우 빠르게 움직이거나 빠르게 가열된 표적을 측정하는 경우에는 반응 속도가 빠른 적외선 온도계를 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 충분한 신호 응답이 달성되지 않고 측정 정확도가 떨어집니다. 그러나 모든 응용 분야에 빠르게 반응하는 적외선 온도계가 필요한 것은 아닙니다. 고정식 또는 목표 열 공정에 대한 열 관성이 있는 경우 온도계의 응답 시간이 완화될 수 있습니다. 따라서 적외선 온도계의 반응 시간 선택은 측정 대상의 조건에 맞게 조정되어야 합니다.






