廣州蘭瑟電子科技有限公司
主營產品: 位移傳感器,稱重傳感器,機械設備,儀器儀表 |
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稱重傳感器
紅外線溫度測量的理論基礎
作為紅外線溫度測量基礎的公式已經由來已久、確定無疑并且得到了充分論證。大多數IRT用戶不大可能需要使用這些公式,但是了解這些公式就可以理解一些變量之間的相關性,可以解釋前面的文字。下面是一些重要公式:
1. 基爾霍夫定律
物體達到熱平衡時,吸收量將等于輻射量。
a = e
2. 斯蒂芬-玻爾茲曼定律
越熱的物體放射出的紅外線能量越多。
W = eoT4
3. 維恩位移定律
隨著溫度升高,放射出zui多能量的波長將變得更短。
λmax = 2.89 x 103mmK/T
4. 普朗克方程式
描述光譜發射率、溫度與輻射能量之間的關系。
紅外線溫度計的設計與結構
基本紅外線溫度計(IRT)的設計包括以下部分:匯聚目標放射出能量的透鏡;將能量轉換成電信號的探測器、讓IRT校準與被測目標的發射特性相符的發射率調整部件;以及環境溫度補償電路,該電路確保環境變化造成的IRT內部的溫度變動不會傳遞到zui終輸出。多年以來,大多數市售IRT遵循著這一概念。盡管這些IRT非常耐用并且足以滿足當時的要求,但它們的應用非常有限,并且回顧過去大部分情況,它們的測量也不盡如人意。圖4中說明了這一概念。稱重傳感器相關優勢產品
型號說明 | BOM號 |
PGD搖柱式傳感器,容量2t,13M電纜 | 137607 |
PGD搖柱式傳感器,容量5t,13M電纜 | 137613 |
PGD搖柱式傳感器,容量10t,13M電纜 | 137617 |
PGD搖柱式傳感器,容量20t,13M電纜 | 157684 |
PGD搖柱式傳感器,容量302t,13M電纜 | 157688 |
PGD搖柱式傳感器,容量50t,13M電纜 | 157692 |
PGD系列傳感器連接件
產品型號 | 型號說明 | BOM號 |
PP-2~10 | PGD柱式傳感器連接件 | 71202183 |
PP-20~50 | PGD柱式傳感器連接件 | 72996034 |
GD系列傳感器
產品型號 | 型號說明 | BOM號 |
GD-15t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量15t,13M電纜 | 132307 |
GD-20t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量20t,13M電纜 | 130850 |
GD-30t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量30t,13M電纜 | 128268 |
GD-50t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量50t,13M電纜 | 130856 |
GD-100t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量100t,13M電纜 | 130862 |
GD-200t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量200t,30M電纜 | 155506 |
GD-250t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量250t,30M電纜 | 168182 |
GD-250t | GD搖柱式傳感器,容量300t,30M電纜 | 180362 |
GD-400t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量400t,30M電纜 | 180363 |
GD-500t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量500t,30M電纜 | 180364 |
現代IRT以這一概念為基礎,但在技術方面更加復雜,從而拓寬了其應用范圍。稱重傳感器主要差別在于使用了多種多樣的探測器;紅外線信號的選擇性濾光;探測器輸出信號的線性化和放大;提供:4~20mA、0~10Vdc等標準的zui終輸出信號。圖5為典型的現代IRT的示意圖。
也許,紅外線測溫法zui重大的進展是引入了接收紅外線信號的選擇性濾光,由于可以使用更加靈敏的探測器,以及更加穩定的信號放大器,選擇性濾光成為可能。早期的IRT需要較寬的紅外線光譜帶以獲得可用的探測器輸出,而現代IRT通常使用波長僅為1微米的光譜響應。由于常常需要透過瞄準通道上的某種氣體或其它干涉物,或者實際中常需要獲得對氣體或其它物質的測量值而較寬的紅外線能量卻測不到的,對選擇性的窄光譜響應的需求就出現了.
CDQ2B50-35DM 流體控制 電和氣動驅動器 SMC氣缸
CDQ2B40-30DM 流體控制 電和氣動驅動器 SMC氣缸
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根據上述信息,顯而易見,在紅外線溫度測量中發射率是一個極其重要的因素。除非被測材料的發射率已知并且納入到測量中,否則獲得精確數據的可能性不大。以下是兩種獲得材料發射率的方法:a)參考公布的表格,以及b)將IRT測量值與使用熱電偶或電阻式溫度計同時測量所得的測量值進行比較,并調整發射率設置直到IRT的讀數相同。幸運的是,IRT廠商和一些研究組織提供的公開數據數量龐大,因此很少有必要進行試驗。作為經驗之談,大多數不透明的非金屬材料有著很高而且穩定的發射率(在0.85 ~ 9.0范圍內),大多數未氧化金屬材料有著中低發射率(在0.2 ~ 0.5范圍內),但金、銀和鋁是例外,它們的發射率大約在0.02 ~ 0.04范圍內,很難用IRT測量它們的溫度。
盡管總是有可能確定被測量基本材料的發射率,但對于發射率隨溫度變化的材料(例如大部分金屬)以及硅和高純度單晶體陶瓷等其它材料,情況會變得復雜。使用雙色測溫法可以解決存在這種現象的一些應用。
紅外線測溫法是一種成熟卻又充滿活力的技術,它贏得了很多行業和機構的尊重。對于許多溫度測量應用,它是一種*的技術,而對于另一些應用,它也是*方法。在用戶充分了解該技術、所有相關應用參數都得到適當考慮后,如果設備得到仔細認真的安裝,通常應用將取得成功。仔細認真的安裝指的是,確保傳感器在其規定的環境限值范圍內工作,確保已經采取充分的措施保持光學器件潔凈并且沒有障礙物。在選型過程中考慮廠商時的一個因素應該是保護性附件及安裝附件的供貨能力,以及這些附件對快速拆卸和更換傳感器以便進行保養的支持程度。如果稱重傳感器遵循這些準則,在許多情況下,現代紅外線溫度計的工作可靠性將超出熱電偶或電阻式溫度計。