Meatzaritzako CWH800 termometro infragorri segurua

Deskribapen laburra:

Modeloa: CWH800 Sarrera: Infragorrien bidezko tenperatura neurtzeko teknologia garatu da gainazal termikoki aldatzen ari den baten tenperatura eskaneatu eta neurtzeko, tenperaturaren banaketaren irudia zehazteko eta ezkutuko tenperatura-aldea azkar detektatzeko. Hau da infragorrien bidezko irudi termikoa. ...


Produktuaren xehetasuna

Produktuen etiketak

Modeloa: CWH800

Sarrera:
Infragorrien bidezko tenperatura neurtzeko teknologia garatu da gainazal termikoki aldatzen ari den baten tenperatura eskaneatu eta neurtzeko, tenperaturaren banaketaren irudia zehazteko eta ezkutuko tenperatura-aldea azkar detektatzeko. Hau da infragorrien bidezko irudi termikoa. Infragorrien bidezko irudi termikoa lehen aldiz armadan erabili zen, Estatu Batuetako TI Konpainiak munduko lehen infragorrien bidezko eskaneatze-azterketa sistema garatu zuen 19″-an. Geroago, infragorrien bidezko irudi termikoaren teknologia hegazkinetan, tankeetan, gerraontzietan eta beste arma batzuetan erabili da mendebaldeko herrialdeetan. Azterketa-helburuetarako helburu termikoetarako helburu-sistema gisa, asko hobetu du helburuak bilatu eta jotzeko gaitasuna. Fluke infragorrien termometroak lidergoan daude teknologia zibilean. Hala ere, infragorrien bidezko tenperatura neurtzeko teknologia nola erabili aztertzeko moduko aplikazio-gaia da oraindik.

Termometroaren printzipioa.
Termometro infragorriak sistema optiko, fotodetektagailu, seinale anplifikadore, seinale prozesadore, pantaila irteera eta beste atal batzuk ditu. Sistema optikoak helburuaren erradiazio infragorriaren energia kontzentratzen du bere ikus-eremuan, eta ikus-eremuaren tamaina termometroaren atal optikoek eta bere posizioak zehazten dute. Energia infragorriak fotodetektagailuan fokatzen da eta dagokion seinale elektriko bihurtzen da. Seinalea anplifikadore eta seinale prozesadore zirkuitutik igarotzen da, eta neurtutako helburuaren tenperatura balio bihurtzen da, tresnaren barne algoritmoaren eta helburuaren emisibitatearen arabera zuzendu ondoren.

Naturan, zero absolutua baino tenperatura handiagoa duten objektu guztiek etengabe igortzen dute infragorri erradiazio energia inguruko espaziora. Objektu baten infragorri erradiazio energiaren tamaina eta uhin-luzeraren araberako banaketa oso harreman estua dute bere gainazaleko tenperaturarekin. Beraz, objektuak berak igortzen duen infragorri energia neurtuz, bere gainazaleko tenperatura zehaztasunez zehaztu daiteke, eta hori da infragorri erradiazio tenperaturaren neurketaren oinarri objektiboa.

Termometro Infragorrien Printzipioa Gorputz beltza erradiadore idealizatu bat da, erradiazio-energiaren uhin-luzera guztiak xurgatzen ditu, ez dago energiaren islapenik edo transmisiorik, eta bere gainazalaren emisibitatea 1 da. Hala ere, naturako benetako objektuak ia ez dira gorputz beltzak. Infragorriko erradiazioaren banaketa argitu eta lortzeko, eredu egoki bat aukeratu behar da ikerketa teorikoan. Hau da Planck-ek proposatutako gorputz-barrunbearen erradiazioaren osziladore kuantizatuaren eredua. Planck-en gorputz beltzaren erradiazio-legea eratortzen da, hau da, gorputz beltzaren espektro-erradiantzia uhin-luzeran adierazita. Hau da infragorrizko erradiazio-teoria guztien abiapuntua, beraz, gorputz beltzaren erradiazio-legea deitzen zaio. Objektuaren erradiazio-uhin-luzeraz eta tenperaturaz gain, benetako objektu guztien erradiazio-kantitatea ere faktore batzuekin lotuta dago, hala nola objektua osatzen duen material mota, prestaketa-metodoa, prozesu termikoa eta gainazalaren egoera eta ingurumen-baldintzak. Beraz, gorputz beltzaren erradiazio-legea benetako objektu guztiei aplikatzeko, materialaren propietateekin eta gainazalaren egoerarekin lotutako proportzionaltasun-faktore bat sartu behar da, hau da, emisibitatea. Koefiziente honek objektu errealaren erradiazio termikoa gorputz beltzaren erradiaziotik zenbateraino hurbil dagoen adierazten du, eta bere balioa zero eta 1 baino txikiagoa den balio baten artean dago. Erradiazioaren legearen arabera, materialaren emisibitatea ezagutzen den bitartean, edozein objekturen infragorri erradiazioaren ezaugarriak jakin daitezke. Emisibitatean eragina duten faktore nagusiak hauek dira: material mota, gainazalaren zimurtasuna, egitura fisiko eta kimikoa eta materialaren lodiera.

Helburu baten tenperatura infragorri erradiazio-termometro batekin neurtzerakoan, lehenik helburuaren bandaren barruan dagoen infragorri erradiazioa neurtu behar da, eta ondoren, neurtutako helburuaren tenperatura kalkulatzen du termometroak. Termometro monokromatikoa bandako erradiazioarekiko proportzionala da; bi koloreko termometroa, berriz, bi bandetako erradiazioaren arteko erlazioarekiko proportzionala da.

Aplikazioa:
CWH800 Berez Seguruko Infragorri Termometroa belaunaldi berriko termometro infragorri adimendun segurua da, teknika optiko, mekaniko eta elektronikoekin integratua. Oso erabilia da objektuen gainazaleko tenperatura neurtzeko, gas sukoiak eta lehergarriak dauden inguruneetan. Kontakturik gabeko tenperatura neurtzeko, laser gida egiteko, atzeko argiztapenaren pantaila egiteko, pantaila mantentzeko, tentsio baxuko alarma egiteko funtzioak ditu, erabiltzeko erraza eta erosoa da. Proba-tartea -30 ℃-tik 800 ℃-ra bitartekoa da. Ez dago 800 ℃-tik gorako probarik egiten Txina osoan.
Zehaztapen teknikoa:

Barrutia

-30℃-tik 800℃-ra

Bereizmena

0,1 ℃

Erantzun-denbora

0,5 -1 seg

distantzia-koefizientea

30:1

Emisibitatea

0,1-1 erregulagarria

Freskatze-tasa

1,4 Hz

Uhin-luzera

8um-14um

Pisua

240g

Dimentsioa

46,0 mm × 143,0 mm × 184,8 mm


  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu