تنقسم موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء إلى ثلاث مجموعات.
(1) مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء للاستخدام البشري: مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء من نوع الجبهة هو مقياس حرارة يستخدم مبدأ استقبال الأشعة تحت الحمراء لقياس جسم الإنسان. عندما تكون قيد الاستخدام ، ما عليك سوى محاذاة نافذة الكشف بشكل ملائم مع الجبهة ، ويمكنك قياس درجة حرارة الجسم بسرعة وبدقة.
(2) مقياس الحرارة الصناعي بالأشعة تحت الحمراء: يقيس مقياس الحرارة الصناعي بالأشعة تحت الحمراء درجة حرارة سطح الجسم ، ويشع المستشعر البصري ، ويعكس وينقل الطاقة ، ثم يتم جمع الطاقة وتركيزها بواسطة المسبار ، ثم يتم تحويل المعلومات إلى قراءة العرض بواسطة الدوائر الأخرى على الجهاز ، يكون ضوء الليزر المجهز بهذه الآلة أكثر فاعلية في استهداف الكائن المقاس وتحسين دقة القياس.
(3) مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء للحيوانات في تربية الحيوانات: وفقًا لمبدأ بلانك ، يمكن لميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء للحيوانات قياس درجة حرارة سطح الجسم بدقة لأجزاء معينة من سطح جسم الحيوان ، وتصحيح اختلاف درجة الحرارة بين سطح الجسم درجة الحرارة ودرجة الحرارة الفعلية. يمكن عرض درجة حرارة جسم الحيوان بدقة.
تحديد نطاق الطول الموجي: تحدد الانبعاثية وخصائص السطح للمادة المستهدفة الاستجابة الطيفية أو الطول الموجي للبيرومتر. بالنسبة لمواد السبائك عالية الانعكاسية ، هناك انبعاثية منخفضة أو متفاوتة. في منطقة درجات الحرارة المرتفعة ، يكون أفضل طول موجي لقياس المواد المعدنية هو الأشعة تحت الحمراء القريبة ، ويمكن تحديد الطول الموجي {{0}}. 18-1. 0 ميكرومتر. يمكن لمناطق درجة الحرارة الأخرى اختيار أطوال موجية 1.6 ميكرومتر و 2.2 ميكرومتر و 3.9 ميكرومتر. نظرًا لأن بعض المواد شفافة عند طول موجي معين ، فإن طاقة الأشعة تحت الحمراء سوف تخترق هذه المواد ، ويجب اختيار طول موجي خاص لهذه المادة. على سبيل المثال ، تُستخدم الأطوال الموجية البالغة 10 ميكرومتر و 2.2 ميكرومتر و 3.9 ميكرومتر لقياس درجة الحرارة الداخلية للزجاج (يجب أن يكون الزجاج المراد اختباره سميكًا جدًا ، وإلا فسوف يمر من خلاله) ؛ يستخدم الطول الموجي 5.0 ميكرومتر لقياس درجة الحرارة الداخلية للزجاج ؛ ؛ مثال آخر هو قياس فيلم بلاستيك البولي إيثيلين بطول موجة 3.43 ميكرومتر ، والبوليستر بطول موجة 4.3 ميكرومتر أو 7.9 ميكرومتر.
تحديد وقت الاستجابة: يشير وقت الاستجابة إلى سرعة تفاعل مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لتغير درجة الحرارة المقاسة ، والذي يتم تعريفه على أنه الوقت المطلوب للوصول إلى 95 في المائة من طاقة القراءة النهائية ، والتي ترتبط بالثابت الزمني لـ كاشف ضوئي ودائرة معالجة الإشارات ونظام عرض. يمكن أن يصل وقت استجابة مقياس الحرارة الجديد بالأشعة تحت الحمراء إلى 1 مللي ثانية. هذا أسرع بكثير من طريقة قياس درجة حرارة التلامس. إذا كانت سرعة تحرك الهدف سريعة جدًا أو عند قياس هدف تسخين سريع ، فيجب اختيار مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء سريع الاستجابة ، وإلا فلن تتحقق استجابة إشارة كافية ، وسيتم تقليل دقة القياس. ومع ذلك ، لا تتطلب جميع التطبيقات مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء سريع الاستجابة. بالنسبة للعمليات الحرارية الساكنة أو المستهدفة حيث يوجد القصور الذاتي الحراري ، يمكن تخفيف وقت استجابة البيرومتر. لذلك ، يجب تكييف اختيار وقت استجابة مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء مع حالة الهدف المقاس.
يتم تحديد الدقة البصرية من خلال النسبة D إلى S ، وهي نسبة المسافة D بين البيرومتر إلى الهدف وقطر S من بقعة القياس. إذا كان يجب تثبيت مقياس الحرارة بعيدًا عن الهدف بسبب الظروف البيئية ، ويجب قياس هدف صغير ، فيجب اختيار مقياس حرارة بدقة بصرية عالية. كلما زادت الدقة الضوئية ، أي زيادة نسبة D: S ، زادت تكلفة البيرومتر.
تحديد نطاق الطول الموجي: تحدد الانبعاثية وخصائص السطح للمادة المستهدفة الاستجابة الطيفية أو الطول الموجي للبيرومتر. بالنسبة لمواد السبائك عالية الانعكاسية ، هناك انبعاثية منخفضة أو متفاوتة. في منطقة درجات الحرارة المرتفعة ، يكون أفضل طول موجي لقياس المواد المعدنية هو الأشعة تحت الحمراء القريبة ، والطول الموجي {{0}. 18-1. {{1 0}} ميكرومتر يمكن أن يكون المحدد. يمكن لمناطق درجة الحرارة الأخرى اختيار أطوال موجية 1.6 ميكرومتر و 2.2 ميكرومتر و 3.9 ميكرومتر. نظرًا لأن بعض المواد شفافة عند طول موجي معين ، فإن طاقة الأشعة تحت الحمراء سوف تخترق هذه المواد ، ويجب اختيار طول موجي خاص لهذه المادة. على سبيل المثال ، يتم استخدام الأطوال الموجية 1.0 ميكرومتر و 2.2 ميكرومتر و 3.9 ميكرومتر لقياس درجة الحرارة الداخلية للزجاج (يجب أن يكون الزجاج المراد اختباره سميكًا جدًا ، وإلا فسوف يمر من خلاله) ؛ يستخدم الطول الموجي 5.0 ميكرومتر لقياس درجة الحرارة الداخلية للزجاج ؛ الطول الموجي 8-14 ميكرومتر يستخدم للقياس المنخفض. مثال آخر هو قياس الطول الموجي 3.43 ميكرومتر للفيلم البلاستيكي البولي إيثيلين ، والطول الموجي 4.3 ميكرومتر أو 7.9 ميكرومتر للبوليستر.
تحديد وقت الاستجابة: يشير وقت الاستجابة إلى سرعة تفاعل مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لتغير درجة الحرارة المقاسة ، والذي يتم تعريفه على أنه الوقت المطلوب للوصول إلى 95 في المائة من طاقة القراءة النهائية ، والتي ترتبط بالثابت الزمني لـ كاشف ضوئي ودائرة معالجة الإشارات ونظام عرض. يمكن أن يصل وقت استجابة مقياس حرارة الأشعة تحت الحمراء للعلامة التجارية Guangzhou Hongcheng Hong Kong CEM إلى 1 مللي ثانية. هذا أسرع بكثير من طرق قياس درجة حرارة التلامس. إذا كانت سرعة تحرك الهدف سريعة جدًا أو عند قياس هدف تسخين سريع ، فيجب اختيار مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء سريع الاستجابة ، وإلا فلن تتحقق استجابة إشارة كافية ، وسيتم تقليل دقة القياس. ومع ذلك ، لا تتطلب جميع التطبيقات مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء سريع الاستجابة. بالنسبة للعمليات الحرارية الساكنة أو المستهدفة حيث يوجد القصور الذاتي الحراري ، يمكن تخفيف وقت استجابة البيرومتر. لذلك ، يجب تكييف اختيار وقت استجابة مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء مع حالة الهدف المقاس.






