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非接触式红外测温的测量原理及优势

1800年,英国科学家赫歇尔做了一个实验。他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,以测量各种光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线。沉默了几亿年,红外线终于闪亮登场。

时间经过漫长的100年之后,德国物理学家普朗克提出体腔辐射的量子化振子模型,并于1900年导出了普朗克黑体辐射定律,用于描述在任意温度下,从一个黑体中发射的电磁辐射的辐射率与电磁辐射的频率的关系公式。

原来在自然界中,凡是温度大于绝对零度(-273℃)的物体,都会通过电磁波的形式不停地向外辐射能量,这种能量属于电磁波谱中的一部分,而且这些黑体的辐射强度会随着温度的变化而变化;而且还会受到辐射波长、物体的温度,物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等要素的影响。

但这种能量与可见光不同,人类能够感知它的热量,却无法通过肉眼探测到它的强度大小。这时不仅有人要问,那普朗克黑体辐射定律的意义何在?又与今天的主题红外测温传感器有和关系呢?

RS-WD-HW红外测温传感器 产品外观

那么,我们先来了解一下红外测温传感器的构成:红外测温传感器由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理,显示输出4个主要部分组成。其中光学系统是红外辐射的接收系统,它能够收集被测目标发射的红外辐射能量,进而把它们汇聚到光电探测器的光敏面上,并转变为相应的电信号;将信号经放大器和处理后,按照仪器制定的算法和目标发射率校正后,转变为被测目标的温度值。

红外测温传感器最大的特点是: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,全程不于物体接触。因此在一些高温而带有危险性的行业需要对物体进行温度监测时,大多采用的是红外测温传感器进行非接触式测温。

RS-WD-HW红外测温传感器

建大仁科RS-WD-HW红外测温传感器能够对波长在8~14μm范围内的红外辐射能量进行非接触式测温。它是一种光电子传感器,能够将接收的红外辐射转化成电信号,经电子线路放大器、线性化、信号处理,显示或输出温度。

为了能够更精准的监测物体的温度,避免误差,山东仁科测控研发生产的非接触式红外测温传感器要求传感器测点到被测物体之间的距离与被测物体直径大小的比率为20:1。比如说,若被测物体的尺寸是5厘米,那么它与传感器之间的距离就是100厘米。目前,非接触式红外测温传感器与被测物体之间的距离可达500厘米。

RS-WD-HW红外测温传感器 光电图

而且还需注意的一点是,在测量高温物体时,若近距离测量容易造成设备(温度0~60°C,相对湿度10–95%(不结露))损坏,需要加装冷却保护套或配置激光瞄准器,再进行测量。

虽说非接触式红外测温传感器的测量上限不受感温元件耐温程度的限制,但它对被检测的物体材质有一定的要求。如测量表面比较光滑的金属时,为避免因光反射造成会监测的精准度降低,建议先把它打磨粗糙后再进行监测,若这个方法影响产品的使用,可采用在物体表面缠上铁氟龙胶带来降低它的反射,以确保监测的数值不会受到影响。


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