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山东西星测控技术有限公司主打产品包括噪声传感器 ,红外线测温仪,震动传感器,倾角传感器,位移传感器,气体检测仪等系列产品;是致力于产品开发设计、生产服务为一体的技术服务型科技企业。

    工业红外线测温仪促销 红外测温仪

    更新时间:2020-09-09   浏览数:11
    所属行业:电子 电子产品设计
    发货地址:山东省济南槐荫区  
    产品规格:
    产品数量:9999.00个
    包装说明:
    单 价:600.00 元/个
    双色测温仪是相对单色测温仪来说的,它也是红外线测温仪的一种,其工作原理是:两个不同波段辐射能量的比值,与温度有一定的对应关系。用两组窄带宽的单色滤光片,接收两个相临波段的辐射能量,转化成电信号后进行比较,用此比值就可以确定被测物的温度。
    双色测温技术相对单色而言,其测温结果更稳定、准确。由于它是通过两个不同波段辐射能量之比来确定温度,从而减少了对辐射能量值的依赖,比单色测温仪更能适应苛刻的测量环境。如,当目标有遮挡,或测量较小目标时,双色红外线测温仪更有优势。
    一、当视场和目标有一定的遮挡时,在红外线测温的过程中,遮挡主要体现在:
    1、被测目标或瞄准通道有些阻挡;
    2、红外线测温仪与被测目标间有灰尘、烟雾或水蒸汽;
    3、测量时经过的区域会减少红外线测温仪对辐射能量的接收,如网格、栅栏、小洞等;
    4、测量时增加观测窗口,因窗口表面有湿气或灰尘,改变红外透过率,从而影响测量结果;
    5、传感器镜头上有灰尘或湿气积累。
    一般来说,当被测目标被遮挡,或测温视场有障碍物时,测温仪收集的能量会减少,但辐射能量的比值不受影响,测量的结果仍然准确。
    二、当目标没有充满测温仪视场时,当测量较小目标,目标又不能充满视场,或测量运动的目标时,辐射能量也会减少,对单色红外线测温仪有一定的影响,但对双色红外线测温仪来说,只要背景温度比被测目标温度低,即可获得准确的测量结果。
    三、当目标发射率低或变化时,当不知道被测目标发射率,或目标发射率变化时,只要两个波段内的发射率变化是相同的因素引起的,那么用双色测温仪测量比单色测温仪更准确。
    西安红外检测仪器有限公司生产的测温仪与世界其它同类产品不同,具有高精度、高重复性 、高可靠性及快速响应的特点,广泛应用于有色冶炼、粉末冶金、中高频感应加热、铸造、陶瓷、焊接及热处理等多种工业和恶劣环境下的在线温度检测,同时也可应用于科研、医疗等其它领域中。
    工业红外线测温仪促销
    工业在线红外测温仪可以不接触目标而通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度。非接触测温是红外测温仪大的优点,用户可以方便地测量难以接近或移动的目标。同时还有各类选件(如吹扫器、安装支架、可调安装支架、吹扫保护套等)以满足各种工况场合要求。
    1、可测难以接近或移动的物体
    2、5ms高速温度测量
    3、非接触,寿命更长,经久耐用
    4、涵盖测温范围更广
    5、微型放大器,电压、电流、频率信号输入
    6、可测金属、石英等反光介质
    温度范围 -50-350°C、0 ~100°C、0-150°C、0-200°C、0-300°C
    0-500°C、0-600°C、0-800°C、0-1000°C
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    各种红外线测温仪有什么区别?该怎样去选择呢?有一些关键参数是必须要注意的。
    (1)温度范围
    温度测量范围其实就是红外测温仪的量程,不同测温仪的量程也会不同,测温范围是一般有-50~350℃、0~300℃、0~500℃、0~600℃、0~1000℃、400~2000℃等等,需根据被测物的温度范围来选择合适量程。
    (2)测量精度
    测量精度是保证测量是否准确的指标,也是确定红外测温仪性能好坏的关键指标。精度通常用 ±X ℃ 或± X% 表示,数值越小,准确度越高。
    (3)显示分辨率
    显示分辨率为温度显示的后一位数,通常为0.1℃或0.1℉。
    (4)光学分辨率
    光学分辨率由是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比,即距离与光点直径比D;S,D:S越大,精准测温距离越大。为了获得精确的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内。如果由于环境条件限制测温仪必须在远离目标之处测量,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。距离系数比越高,红外测温仪的成本也越高。
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    什么是红外测温?
    在测量领域,“温度”是仅次于“时间”的常用的物理参数之一。基于普朗克和玻尔兹曼辐射定律的原理,红外测温仪通过吸收被测物体发出的红外辐射来测定其温度。那么,非接触测温是如何实现的呢?
    凡是温度高于零度(0 K或-27*℃)的物体,均会自表面向外发出电磁辐射,且该辐射与物体的固有温度成比例。在这种辐射中,包含用于实现测温的红外辐射。当该辐射贯穿大气后,借助镜头便能将其聚集在探测器上。随后,探测器会生成与该辐射成比例的电信号。该信号得到放大,并通过接受连续的数字信号处理而转化为与物体温度成比例的输出信号。如此一来,在显示器上便会显示出温度的测量值,或为信号形式输出。
    在利用辐射实现测温时,辐射率ε(Epsilon)起到了至关重要的作用。它表明了实际物体与黑体的辐射值之间的关系。黑体的辐射率为1(大值)。不过,能够满足黑体这一理想条件的物体并不多。在校准传感器时,一般会用到辐射体的接触面(包含所推荐的波长:0.99)。
    就其波长而言,许多物体通常具有恒定的辐射率,但其辐射能力远不如黑体。它们被称作灰体。若物体的辐射率取决于其温度和波长(诸如金属类),则此类物体被称作选择性辐射体。在这两种情况下,所缺失的辐射部分通过辐射率的明确加以补充。当使用选择性辐射体时,需要牢记所测定的波长(针对金属,选择短波)。
    除了自物体表面发出的辐射之外,红外传感器还能接受到周围环境的反射辐射,或许还有被测物体的贯穿红外辐射。
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