คำอธิบายฟังก์ชันการประมวลผลสัญญาณของเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
ฟังก์ชันการประมวลผลสัญญาณ: แตกต่างจากกระบวนการต่อเนื่อง การวัดกระบวนการที่ไม่ต่อเนื่อง (เช่น การผลิตชิ้นส่วน) ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดเพื่อให้มีฟังก์ชันการประมวลผลสัญญาณ (เช่น การยึดจุดสูงสุด การถือหุบเขา ค่าเฉลี่ย) เมื่อวัดอุณหภูมิของกระจกบนสายพานลำเลียง จำเป็นต้องรักษาค่าสูงสุดและส่งสัญญาณเอาต์พุตของอุณหภูมิไปยังตัวควบคุม
เทคโนโลยีการวัดอุณหภูมิอินฟราเรดมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวินิจฉัยข้อบกพร่องของอุปกรณ์ออนไลน์ การป้องกันความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัสได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ขยายการใช้งาน และส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส การวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดมีข้อดี เช่น เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ไม่สัมผัส ใช้งานง่าย และอายุการใช้งานยาวนาน
การเลือกเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ เช่น ช่วงอุณหภูมิ ขนาดจุด ความยาวคลื่นในการทำงาน ความแม่นยำในการวัด เวลาตอบสนอง ฯลฯ ในแง่ของสภาพแวดล้อมและสภาพการทำงาน เช่น อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม หน้าต่าง จอแสดงผลและเอาต์พุต อุปกรณ์ป้องกัน ฯลฯ ตัวเลือกอื่นๆ เช่น ความง่ายในการใช้งาน ประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและการสอบเทียบ และราคา ก็มีผลกระทบบางประการต่อการเลือกเครื่องตรวจจับอุณหภูมิเช่นกัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การออกแบบที่ยอดเยี่ยมและความก้าวหน้าใหม่ของเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดช่วยให้ผู้ใช้มีฟังก์ชันและเครื่องมืออเนกประสงค์ที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้
คำอธิบายฟังก์ชันการประมวลผลสัญญาณของเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเพื่อกำหนดช่วงการวัดอุณหภูมิ: ช่วงการวัดอุณหภูมิเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุดของเทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์แต่ละรุ่นมีช่วงการวัดอุณหภูมิเฉพาะของตัวเอง ดังนั้นช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ของผู้ใช้จะต้องถือว่าแม่นยำและครอบคลุม ไม่แคบหรือกว้างเกินไป ตามกฎหมายรังสีวัตถุดำ การเปลี่ยนแปลงของพลังงานรังสีที่เกิดจากอุณหภูมิในช่วงความยาวคลื่นสั้นของสเปกตรัมจะเกินกว่าการเปลี่ยนแปลงของพลังงานรังสีที่เกิดจากข้อผิดพลาดของการแผ่รังสี ดังนั้นจึงแนะนำให้เลือกความยาวคลื่นสั้นที่สุดสำหรับการวัดอุณหภูมิ
กำหนดขนาดเป้าหมาย: เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดแบ่งได้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ขาวดำและเทอร์โมมิเตอร์แบบสองสี (เทอร์โมมิเตอร์แบบรังสีวัดสี) ตามหลักการ สำหรับเทอร์โมมิเตอร์แบบเอกรงค์ เมื่อทำการวัดอุณหภูมิ พื้นที่ของชิ้นงานที่วัดควรอยู่เต็มขอบเขตการมองเห็นของเทอร์โมมิเตอร์ ขอแนะนำให้ขนาดของวัตถุที่ทดสอบเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของขอบเขตการมองเห็น หากขนาดเป้าหมายเล็กกว่าขอบเขตการมองเห็น พลังงานรังสีพื้นหลังจะเข้าสู่สัญลักษณ์เสียงที่มองเห็นได้ของเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อรบกวนการอ่านค่าการวัดอุณหภูมิ ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในทางตรงกันข้าม หากเป้าหมายมีขนาดใหญ่กว่ามุมมองของเทอร์โมมิเตอร์ พื้นหลังที่อยู่นอกพื้นที่การวัดจะไม่ส่งผลต่อเทอร์โมมิเตอร์
คำอธิบายฟังก์ชันการประมวลผลสัญญาณของเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดจะกำหนดความละเอียดของแสง (ความไวของระยะห่าง) ความละเอียดเชิงแสงถูกกำหนดโดยอัตราส่วน D ต่อ S ซึ่งเป็นอัตราส่วนของระยะห่าง D ระหว่างเทอร์โมมิเตอร์กับชิ้นงานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง S ของจุดตรวจวัด หากต้องติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ให้ห่างจากเป้าหมายเนื่องจากสภาพแวดล้อม และหากต้องการวัดชิ้นงานขนาดเล็ก ควรเลือกเทอร์โมมิเตอร์ที่มีความละเอียดแสงสูง ยิ่งความละเอียดของแสงสูง เช่น การเพิ่มอัตราส่วน D: S ต้นทุนของเทอร์โมมิเตอร์ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย






