شرح وظيفة معالجة الإشارة لمقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء
وظيفة معالجة الإشارة: تختلف عن العمليات المستمرة، حيث يتطلب قياس العمليات المنفصلة (مثل إنتاج الأجزاء) أن يكون لمقاييس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وظائف معالجة الإشارة (مثل الاحتفاظ بالذروة، وإمساك الوادي، والقيمة المتوسطة). عند قياس درجة حرارة الزجاج على الحزام الناقل، من الضروري الحفاظ على قيمة الذروة وإرسال إشارة الخرج لدرجة حرارته إلى وحدة التحكم.
تلعب تقنية قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دورًا مهمًا في مراقبة جودة المنتج ومراقبتها، وتشخيص أخطاء المعدات عبر الإنترنت، وحماية السلامة، والحفاظ على الطاقة. في العقدين الماضيين، تطورت أجهزة قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء غير المتصلة بسرعة في التكنولوجيا، وتحسنت باستمرار في الأداء، وتوسعت في قابلية التطبيق، وزادت حصتها في السوق سنة بعد سنة. بالمقارنة مع طرق قياس درجة حرارة التلامس، يتميز قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء بمزايا مثل وقت الاستجابة السريع وعدم التلامس وسهولة الاستخدام وعمر الخدمة الطويل.
يمكن تقسيم اختيار مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء إلى ثلاثة جوانب: مؤشرات الأداء، مثل نطاق درجة الحرارة، وحجم البقعة، وطول موجة العمل، ودقة القياس، ووقت الاستجابة، وما إلى ذلك؛ فيما يتعلق بالبيئة وظروف العمل، مثل درجة الحرارة البيئية، والنافذة، والعرض والإخراج، وملحقات الحماية، وما إلى ذلك؛ الخيارات الأخرى، مثل سهولة الاستخدام وأداء الصيانة والمعايرة والسعر، لها أيضًا تأثير معين على اختيار أجهزة الكشف عن درجة الحرارة. مع التطور المستمر للتكنولوجيا، يوفر التصميم الممتاز والتطورات الجديدة لمقاييس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء للمستخدمين وظائف متنوعة وأدوات متعددة الأغراض، مما يوسع خياراتهم.
شرح وظيفة معالجة الإشارة لمقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لتحديد نطاق قياس درجة الحرارة: نطاق قياس درجة الحرارة هو أهم مؤشر أداء لمقياس الحرارة. كل نموذج من أجهزة قياس الحرارة له نطاق قياس درجة الحرارة الخاص به. ولذلك، يجب اعتبار نطاق درجة الحرارة التي تم قياسها بواسطة المستخدم دقيقًا وشاملاً، وليس ضيقًا جدًا ولا واسعًا جدًا. وفقا لقانون إشعاع الجسم الأسود، فإن التغير في الطاقة الإشعاعية الناجم عن درجة الحرارة في الطول الموجي القصير للطيف سوف يتجاوز التغير في الطاقة الإشعاعية الناجم عن خطأ الابتعاثية. لذلك، يوصى باختيار الطول الموجي القصير قدر الإمكان لقياس درجة الحرارة.
تحديد الحجم المستهدف: يمكن تقسيم موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء إلى موازين حرارة أحادية اللون ومقاييس حرارة ثنائية اللون (مقاييس حرارة لونية إشعاعية) بناءً على مبادئها. بالنسبة لمقياس الحرارة أحادي اللون، عند قياس درجة الحرارة، يجب أن تملأ منطقة الهدف المُقاس مجال رؤية مقياس الحرارة. من المستحسن أن يتجاوز حجم الكائن الذي تم اختباره 50 بالمائة من مجال الرؤية. إذا كان الحجم المستهدف أصغر من مجال الرؤية، فسوف تدخل طاقة الإشعاع الخلفية إلى رمز الصوت المرئي لمقياس الحرارة لتتداخل مع قراءة قياس درجة الحرارة، مما يسبب أخطاء. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الهدف أكبر من مجال رؤية مقياس الحرارة، فلن يتأثر مقياس الحرارة بالخلفية خارج منطقة القياس.
يحدد شرح وظيفة معالجة الإشارة لمقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء الدقة البصرية (حساسية المسافة). يتم تحديد الدقة البصرية بنسبة D إلى S، وهي نسبة المسافة D بين مقياس الحرارة والهدف إلى القطر S لنقطة القياس. إذا كان من الضروري تركيب مقياس الحرارة بعيدًا عن الهدف بسبب الظروف البيئية، ولقياس الأهداف الصغيرة، فيجب اختيار مقياس حرارة بصري عالي الدقة. كلما زادت الدقة البصرية، أي زيادة نسبة D: S، زادت تكلفة مقياس الحرارة.






