หลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด
1. การวัดแบบไม่สัมผัส: ไม่จำเป็นต้องสัมผัสภายในหรือพื้นผิวของสนามอุณหภูมิที่วัดได้ ดังนั้น มันจะไม่รบกวนสถานะของสนามอุณหภูมิที่วัดได้ และไพโรมิเตอร์เองก็ไม่ได้รับความเสียหายจากอุณหภูมิ สนาม.
2. ช่วงการวัดกว้าง: เนื่องจากเป็นการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ดังนั้นไพโรมิเตอร์จึงไม่อยู่ในเขตอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือต่ำลง แต่ทำงานในอุณหภูมิปกติหรือไพโรมิเตอร์ยอมให้สภาวะต่างๆ โดยทั่วไปสามารถวัดลบสิบองศาถึงมากกว่าสามพันองศา
3. ความเร็วในการวัดอุณหภูมิ: นั่นคือเวลาตอบสนองรวดเร็ว ตราบใดที่รังสีอินฟราเรดที่เป้าหมายได้รับสามารถตั้งค่าได้ในช่วงเวลาอันสั้น
4. ความแม่นยำสูง: การวัดอุณหภูมิอินฟราเรดจะไม่ทำลายการกระจายอุณหภูมิของวัตถุเนื่องจากการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส ดังนั้นความแม่นยำในการวัดจึงสูง
5. ความไวสูง: ตราบใดที่อุณหภูมิของวัตถุเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย พลังงานการแผ่รังสีจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และวัดได้ง่าย สามารถทำการวัดอุณหภูมิของสนามอุณหภูมิขนาดเล็กและ
6. การวัดการกระจายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิของวัตถุที่เคลื่อนที่หรือหมุน การใช้งาน**และอายุการใช้งานยาวนาน
ข้อเสียของเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด:
1. ไวต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (อุณหภูมิแวดล้อม ฝุ่นในอากาศ ฯลฯ)
2. สำหรับพื้นผิวโลหะที่สว่างหรือขัดเงาการอ่านค่าอุณหภูมิจะมีผลกระทบมากกว่า
3.จำกัดการวัดอุณหภูมิภายนอกวัตถุไม่สะดวกในการวัดอุณหภูมิภายในวัตถุและการมีสิ่งกีดขวาง
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด:
(1) ต้องกำหนดความเปล่งรังสีของวัตถุที่วัดได้อย่างแม่นยำ
(2) หลีกเลี่ยงอิทธิพลของวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงในสภาพแวดล้อมโดยรอบ
(3) สำหรับวัสดุโปร่งใส อุณหภูมิโดยรอบควรต่ำกว่าอุณหภูมิของวัตถุที่จะวัด
(4) ไพโรมิเตอร์ควรอยู่ในแนวตั้งกับพื้นผิวของวัตถุที่จะวัด ไม่ว่าในกรณีใด มุมจะต้องไม่เกิน 30 องศา
(5) ไม่สามารถใช้กับการวัดอุณหภูมิของพื้นผิวโลหะที่สว่างหรือขัดเงา ไม่สามารถวัดอุณหภูมิผ่านกระจกได้
(6) ทางเลือกที่ถูกต้องของค่าสัมประสิทธิ์การแยก เส้นผ่านศูนย์กลางเป้าหมายจะต้องเติมเต็มมุมมอง
(7) หากจู่ๆ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของอุณหภูมิโดยรอบ 20 องศาหรือสูงกว่า ข้อมูลการวัดจะไม่ถูกต้อง สมดุลของอุณหภูมิ แล้วนำค่าอุณหภูมิของการวัด...






