Prinsip asas dan aplikasi termometer inframerah
Teknologi pengukuran suhu inframerah memainkan peranan penting dalam kawalan dan pemantauan kualiti produk, diagnosis kesalahan dalam talian dan perlindungan keselamatan peralatan, dan pemuliharaan tenaga dalam proses pengeluaran. Dalam tempoh 20 tahun yang lalu, termometer badan manusia yang tidak bersentuhan telah berkembang pesat dalam teknologi, dengan prestasi yang terus meningkat, fungsi yang dipertingkatkan, meningkatkan jenis, dan memperluaskan kebolehgunaan. Berbanding dengan kaedah pengukuran suhu berasaskan hubungan, pengukuran suhu inframerah mempunyai kelebihan seperti masa tindak balas yang cepat, tidak hubungan, penggunaan selamat, dan hayat perkhidmatan yang panjang. Termometer inframerah bukan kenalan termasuk tiga siri: mudah alih, dalam talian, dan pengimbasan, dan dilengkapi dengan pelbagai pilihan dan perisian komputer. Setiap siri juga mempunyai pelbagai model dan spesifikasi. Memilih model termometer inframerah yang betul adalah penting untuk pengguna di antara pelbagai jenis termometer dengan spesifikasi yang berbeza.
Panjang gelombang radiasi inframerah berkisar dari 0. 76 hingga 100 μ m dan boleh dibahagikan kepada empat kategori: inframerah, inframerah pertengahan, inframerah jauh, dan sangat jauh. Kedudukannya dalam spektrum gelombang elektromagnetik yang berterusan berada di rantau ini antara gelombang radio dan cahaya yang kelihatan. Sinaran inframerah adalah radiasi elektromagnet yang paling meluas yang wujud dalam alam semula jadi. Ia berdasarkan gerakan molekul dan atom yang tidak teratur dari mana -mana objek dalam persekitaran konvensional, sentiasa memancarkan tenaga inframerah haba. Semakin kuat gerakan molekul dan atom, semakin besar tenaga yang dipancarkan, dan sebaliknya, semakin kecil tenaga yang dipancarkan.
Objek dengan suhu di atas sifar mutlak akan memancarkan radiasi inframerah kerana gerakan molekul mereka. Selepas menukar isyarat kuasa yang dipancarkan oleh objek ke dalam isyarat elektrik melalui pengesan inframerah, isyarat output peranti pengimejan dapat mensimulasikan taburan spatial suhu permukaan objek yang diimbas satu-ke-satu. Selepas diproses oleh sistem elektronik, ia dihantar ke skrin paparan untuk mendapatkan imej terma yang sepadan dengan taburan haba permukaan objek. Dengan menggunakan kaedah ini, adalah mungkin untuk mencapai pengimejan haba terpencil dan pengukuran suhu sasaran, dan menganalisis dan menilai.






