非接觸式溫度計是溫度計的一種,是利用對物體紅外光測量來判斷物體溫度的儀表。
任何物體溫度越高 其發射的紅外線也就越強,紅外測溫儀正是根據這個原理,通過測量物體表面的紅外線的強度來 測量其溫度。
非接觸式溫度傳感器的敏感元件與被測對象互不接觸,又稱非接觸式測溫儀表。這種儀表可用來測量運動物體、小目標和熱容量小或溫度變化迅速(瞬變)對象的表面溫度,也可用于測量溫度場的溫度分布。最常用的非接觸式測溫儀表基于黑體輻射的基本定律,稱為輻射測溫儀表。輻射測溫法包括亮度法(見光學高溫計)、輻射法(見輻射高溫計)和比色法(見比色溫度計)。各類輻射測溫方法只能測出對應的光度溫度、輻射溫度或比色溫度。只有對黑體(吸收全部輻射并不反射光的物體)所測溫度才是真實溫度。如欲測定物體的真實溫度,則必須進行材料表面發射率的修正。而材料表面發射率不僅取決于溫度和波長,而且還與表面狀態、涂膜和微觀組織等有關,因此很難精確測量。在自動化生產中往往需要利用輻射測溫法來測量或控制某些物體的表面溫度,如冶金中的鋼帶軋制溫度、軋輥溫度、鍛件溫度和各種熔融金屬在冶煉爐或坩堝中的溫度。在這些具體情況下,物體表面發射率的測量是相當困難的。對于固體表面溫度自動測量和控制,可以采用附加的反射鏡使與被測表面一起組成黑體空腔。附加輻射的影響能提高被測表面的有效輻射和有效發射系數。利用有效發射系數通過儀表對實測溫度進行相應的修正,最終可得到被測表面的真實溫度。最為典型的附加反射鏡是半球反射鏡。球中心附近被測表面的漫射輻射能受半球鏡反射回到表面而形成附加輻射,從而提高有效發射系數:式中ε為材料表面發射率,ρ為反射鏡的反射率。至于氣體和液體介質真實溫度的輻射測量,則可以用插入耐熱材料管至一定深度以形成黑體空腔的方法。通過計算求出與介質達到熱平衡后的圓筒空腔的有效發射系數。在自動測量和控制中就可以用此值對所測腔底溫度(即介質溫度)進行修正而得到介質的真實溫度
非接觸式溫度計是靠紅外輻射,亮度,色差等方法感應、比較,得出被測物件溫度。好處是可遙測,量程大,可測極高溫物件。如紅外測溫計、亮度測溫計等。缺點是一般精度不高。
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TS118—3無接觸測量的原理是:所有的物體都會向外發射紅外線,而發射功率正比于物體的 表面溫度。那么精確測量物體的紅外線發射功率就能確定物體的表面溫度。TS118-3應用微結構薄膜技術在硅底板上集成了許多個基于熱電效應的熱電偶。熱電偶的熱端和冷端之間用隔熱的SiNx隔膜隔開,熱端的吸收區把引入的紅外線轉換成熱量,而熱電偶把熱量成比例地轉換成電壓輸出。 TS11821采用TO18封裝,在距離人體5cm范圍內紅外線吸收效率接近100% ,也就是說有效測量距離為≤5cm。在TS118-3內還集成了一個熱敏電阻,用于測量環境溫度。
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非接觸式溫度計原理:所有的物體都會向外發射紅外線,而發射功率正比于物體的 表面溫度。那么精確測量物體的紅外線發射功率就能確定物體的表面溫度。應用微結構薄膜技術在硅底板上集成了許多個基于熱電效應的熱電偶。熱電偶的熱端和冷端之間用隔熱的SiNx隔膜隔開,熱端的吸收區把引入的紅外線轉換成熱量,而熱電偶把熱量成比例地轉換成電壓輸出的過程。