적외선 온도 센서의 온도 측정 원리 및 온도 측정 방법
온도가 절대 영도를 초과하는 한 자연 물체는 주변 공간으로 계속 방사합니다. 온도가 높을수록 방사선 에너지가 많아집니다. 모든 물체는 복사 에너지를 흡수, 전송 또는 반사 할 수 있습니다. 내부 사이의 대응을 마스터하면 물체의 온도를 알 수 있고 방사선은이 원리에 기초하여 개발됩니다.
방사선 온도 센서는 물체 온도의 변화에 따라 방사선 에너지로 만들어진 물체의 특정 온도를 사용합니다. 방사선 온도 센서 온도 감지의 응용 프로그램에서 측정 된 개체에서 센서 만이 측정 된 개체와 접촉하지 않아도, 비 접촉 온도입니다. 측정 대상 물체의 온도 장을 손상시키지 않고, 움직이는 물체의 온도와 측정 할 작은 물체의 온도를 측정 할 수 있습니다. 센서 또는 열 방사선 검출기가 측정 물체와 동일한 온도에 도달 할 필요가 없으며 온도 상한은 센서 물질의 영향을받지 않습니다. 수동 온도 측정에 속하는 (즉, 전력이 없음); 감지 센서와 측정 물체는 빠른 온도 측정에 적합한 열 균형, 짧은 응답 시간, 감지 속도를 달성 할 필요가 없습니다.
방사선 온도 센서 온도 측정 방법은 다음 세 가지입니다.
우선, 색온도 법
비색계는 파장 λ1과 λ2에서의 흑체의 분광 복사 에너지와이 두 파장에서의 복사 에너지 비의 비율로 정의됩니다. 이 때, 흑체의 온도를 색온도라고합니다.
둘째, 휘도 온도 법
온도의 밝기는 다음과 같이 정의됩니다. 온도 T에서 측정 된 몸체, 방사 에너지의 스펙트럼으로의 시간의 파장, 스펙트럼 방사 에너지의 동일한 파장에서의 흑체와 같습니다. 흑체의 온도는 그 파장에서 물체의 밝기 온도라고합니다.
셋째, 전체 복사 온도 법
방사율 온도 전체에 대한 이론적 근거는 스티븐 - 볼츠만 법칙이다. 총 복사 온도는 피사체의 전체 파장 범위에서의 전체 에너지가 전체 파장에서의 전체 에너지와 같을 때 흑체의 온도 Tb가 피사체의 총 복사 온도라고 불리는 것으로 정의됩니다 흑체의 범위.
방사 온도 센서의 3 가지 온도 측정 방법, 색온도 측정 및 밝기 온도 측정은 높은 정확도를 가지고 있습니다. 항 방해 능력의 비색 온도 측정은 어느 정도까지 전원 공급 전압의 영향과 배경 미광 등의 영향을 제거 할 수 있습니다. 전체 복사 온도는 배경 간섭의 영향을 받기 쉽습니다.
방사형 온도 센서는 섭씨 2500도까지의 온도를 측정 할 수 있으며 이는 접촉 형 온도 센서와 비교할 수 없으며 많은 온도 측정 어플리케이션에서 유일한 측정 방법입니다. 복사 온도 센서에 대한 연구와 관련하여 측정에 대한 주변 환경의 영향을 최소화하기 위해 측정의 정확성과 안정성에 중점을 두어야합니다.







