便攜式紅外測溫儀的黑體定律原理
在自然界中,一切溫度高于絕對零度的物體都在不停地向周圍空間發(fā)出紅外輻射能量。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分布 —— 與它的表面溫度有著十分密切的關(guān)系。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據(jù)的客觀基礎。
光學系統(tǒng)匯聚其視場內(nèi)的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳碾娦盘?。該信號?jīng)過放大器和信號處理電路,并按照儀器內(nèi)療的算法和目標發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y目標的溫度值。除此之外,還應考慮目標和測溫儀所在的環(huán)境條件,如溫度、氣氛、污染和干擾等因素對性能指標的影響及修正方法。
黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發(fā)射率為1。應該指出,自然界中并不存在真正的黑體,但是為了弄清和獲得紅外輻射分布規(guī)律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而導出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發(fā)點,故稱黑體輻射定律。
物體發(fā)射率對輻射測溫的影響:自然界中存在的實際物體,幾乎都不是黑體。所有實際物體的輻射量除依賴于輻射波長及物體的溫度之外,還與構(gòu)成物體的材料種類、制備方法、熱過程以及表面狀態(tài)和環(huán)境條件等因素有關(guān)。因此,為使黑體輻射定律適用于所有實際物體,必須引入一個與材料性質(zhì)及表面狀態(tài)有關(guān)的比例系數(shù),即發(fā)射率。根據(jù)輻射定律,只要知道了材料的發(fā)射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。
影響發(fā)射率的主要因素:材料種類、表面粗糙度、理化結(jié)構(gòu)和材料厚度等。
當用紅外輻射測溫儀測量目標的溫度時首先要測量出目標在其波段范圍內(nèi)的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內(nèi)的輻射量成比例;雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。
黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發(fā)射率為1。應該指出,自然界中并不存在真正的黑體,但是為了弄清和獲得紅外輻射分布規(guī)律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而導出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發(fā)點,故稱黑體輻射定律。
物體發(fā)射率對輻射測溫的影響:自然界中存在的實際物體,幾乎都不是黑體。所有實際物體的輻射量除依賴于輻射波長及物體的溫度之外,還與構(gòu)成物體的材料種類、制備方法、熱過程以及表面狀態(tài)和環(huán)境條件等因素有關(guān)。因此,為使黑體輻射定律適用于所有實際物體,必須引入一個與材料性質(zhì)及表面狀態(tài)有關(guān)的比例系數(shù),即發(fā)射率。根據(jù)輻射定律,只要知道了材料的發(fā)射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。
影響發(fā)射率的主要因素:材料種類、表面粗糙度、理化結(jié)構(gòu)和材料厚度等。
當用紅外輻射測溫儀測量目標的溫度時首先要測量出目標在其波段范圍內(nèi)的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內(nèi)的輻射量成比例;雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。
黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發(fā)射率為1。應該指出,自然界中并不存在真正的黑體,但是為了弄清和獲得紅外輻射分布規(guī)律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而導出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發(fā)點,故稱黑體輻射定律。
物體發(fā)射率對輻射測溫的影響:自然界中存在的實際物體,幾乎都不是黑體。所有實際物體的輻射量除依賴于輻射波長及物體的溫度之外,還與構(gòu)成物體的材料種類、制備方法、熱過程以及表面狀態(tài)和環(huán)境條件等因素有關(guān)。因此,為使黑體輻射定律適用于所有實際物體,必須引入一個與材料性質(zhì)及表面狀態(tài)有關(guān)的比例系數(shù),即發(fā)射率。根據(jù)輻射定律,只要知道了材料的發(fā)射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。
影響發(fā)射率的主要因素:材料種類、表面粗糙度、理化結(jié)構(gòu)和材料厚度等。
當用紅外輻射測溫儀測量目標的溫度時首先要測量出目標在其波段范圍內(nèi)的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內(nèi)的輻射量成比例;雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。
便攜式紅外測溫儀的應用
便攜式紅外測溫儀技術(shù)在生產(chǎn)過程中,在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測,設備在線故障診斷和安全保護以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。近20年來,非接觸紅外測溫儀在技術(shù)上得到迅速發(fā)展,性能不斷完善,功能不斷增強,品種不斷增多,適用范圍也不斷擴大,市場占有率逐年增長。國產(chǎn)的優(yōu)勢在與性價比高,相對進口的價格低,售后方便快捷。比起接觸式測溫方法,紅外測溫有著響應時間快、非接觸、使用安全及使用壽命長等優(yōu)點。非接觸紅外測溫儀包括便攜式、在線式和掃描式三大系列,并備有各種選件和計算機軟件,每一系列中又有各種型號及規(guī)格。在不同規(guī)格的各種型號測溫儀中,正確選擇紅外測溫儀型號對用戶來說是十分重要的。 非接觸紅外測溫儀和傳統(tǒng)的接觸類測溫儀有何不同
非接觸紅外測溫儀 | 接觸類測溫儀 |
1.非接觸測溫對物體無影響 | 1.接觸測溫對被測物溫度場有影響 |
2.檢測物體表面溫度 | 2.不適合測瞬態(tài)溫度 |
3.反應速度快,可測運動中的物體和瞬態(tài)溫度 | 3.不便于測運動中的物體 |
4.測量范圍寬 | 4.測量范圍不夠?qū)?,且耗?/span> |
5.測量精度高,分辨率小 | 5.不適合測量有毒、高壓等危險場合 |
6.可對小面積測溫 | 使用 |
7.可同時對點,線,面測溫 | |
8.可測絕對溫度,也可測相對溫度 | ? |
遠紅外測溫test-6288

遠紅外測溫test-6288是一種專業(yè)型的手持式非接觸紅外線測溫儀,有使用簡易,設計堅實,測量準確度高,測溫量程范圍寬等特點,它具有激光瞄準,帶背光燈的LCD,最大值,最小值,差值,平均值,數(shù)據(jù)保持,高低溫報警,發(fā)射率可調(diào),鎖定連續(xù)測量及自動關(guān)機等動能。
該手持式紅外測溫儀可以用來測量傳統(tǒng)的接觸式紅外測溫儀很難測量的物體表面溫度。(如:移動的物體、帶電的物體、不易接觸的物體等)
如使用恰當且注意保養(yǎng),此儀表可有效使用多年
遠紅外測溫test-6288特點:
快速測量功能。
非接觸式精準測溫
內(nèi)置激光瞄準器,可以更加快速準確地瞄準目標
自動記錄讀數(shù)
可調(diào)節(jié)發(fā)射率,0.1~1.0
最大/最小/均值/差值溫度顯示
帶背光的液晶顯示屏
自動量程選擇和分辨率為0.1℃(0.1°F)
扳機鎖定功能
高低溫報警設置
數(shù)據(jù)儲存功能(LOG)
遠紅外測溫test-6288技術(shù)參數(shù):
1. 測溫范圍: | -50~1300℃(-58°F~1922°F) |
2. 精確度: | 環(huán)境操作溫度在23~25℃(73~77°F)時測量 -50~20℃(-58°F~68°F) ±3.0℃(5.4°F) 20~500℃(68°F~932°F) ±2.0℃(3.6°F) 500~1000℃(932°F~1832°F) ±1.5℃ 1000~1600℃(1832°F~2912°F) ±3.0℃ |
3. D:S, | 50:1 |
4.響應時間 | 150ms |
5.光譜響應 | 8~14um |
6.發(fā)射率 | 可調(diào)整分辨率從0.10到1.0 |
7.超量程提示 | 液晶顯示器上顯示“---” |
8.極性顯示 | 自動(正極無顯示);(-)表明負極 |
9.操作溫度 | 0~50℃(32~122°F) |
10.儲存溫度 | -10~60℃(14~140°F) |
11.相對濕度 | 10%~90%RH操作,<80%RH存儲 |
12.電源 | 9V電池,NEDA1604A或IEC6LR61 其他同規(guī)格電池 |