测温仪组成部件其特性如下:
1. 单点激光瞄准。
2. 智能USB供电。
3. 二级白色背光显示屏(USB连接时,仪表自动开启此功能)。
4. 当前温度加上 MIN(最小值)、MAX(最大值)、DIF(温差)、AVG(平均)温度显示屏。
5. 发射率可调。
6. 扳机锁定。
7. 摄氏/华氏选择。
8. 三脚架安装 。
9. 一节9V电池 。l
警告说明对用户可能造成危害状况的动作。为避免触电或人身伤害,请遵循以下指南:
请勿将激光直接对准眼睛或间接反射的表面上。在使用测温仪之前,请检查机箱。如果测温仪已经损坏,请勿使用。查看是否有损坏或缺少塑胶件。 出现电池指示符时应尽快更换电池。 若测温仪工作失常,请勿使用。
仪表的保护措施可能已遭破坏。若有疑问,应把测温仪送去维修。 切勿在爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用测温仪。 为了避免灼伤危险,请记住反射率高的物体通常会使温度测量值低于物体的实际温度。 如果未按照本手册规定的方式使用本设备,设备提供的保护可能会遭到破坏。
为避免损坏测温仪或被测设备,请保护它们免于下列伤害:
来自包括电焊机、电感应加热器等的EMF(电磁场)。 静电。 热冲击(由较大或突然的环境温度变化所造成–使用前等待30分钟使测温仪稳定)。不要让测温仪一直开着或靠近高温物体。测温仪上和手册中的各种符号和安全标志。
测量范围(ET305):-50℃~1050℃(-58℉~1992℉)。
频谱范围:8 ~14 um。
红外测温精度:±1.8%或1.8℃(4℉)。
T-C测温精度:±1%或1℃(2℉) (假设环境工作温度为23到25℃(73到77℉)0℃以下原基础 1℃,-35℃以下仅供参考)。
重复性:±0.5℃或±0.5%读数 。
响应时间(95 %S):250 ms。
ET305光学分辨率(D:S):50:1。
发射率调节:0.10~1.00。
显示分辨率:0.1℃(0.1℉)(小于10℃时为0.2℃;大于999.9时为1℃/1℉)。
辅显示屏信息:最大值、最小值、差值、平均值。
激光:
瞄准:单点激光;
功率:2 级(II)操作;输出<1 mW,波长630到670nm 。
电气指标:
电源:6F22 9V电池;
电源消耗:约30小时电池寿命(碱性)约10小时电池寿命(碳性)。
物理指标:
重量: 270g;
尺寸:168.5 mm x137.8 mm x53mm。
环境指标:
工作温度范围:0℃ 到 50℃(32℉到120℉);
相对湿度:0到75 %,无结露;
存放温度:-20℃至65℃(-4℉至150℉)。
附件:K型温度探头、工具箱、软件光盘、电源适配器、USB数据线。 l
便携式测温仪价格 ¥299
1,宏诚科技(HCJYET)手持式红外线测温仪 HT-866,价格159元。 红外测温仪便于随身携带,符合人体工程学原理;并且激光指示可以方便的瞄...
你好 价格在8元左右一个,红外线的那种 大概价位80元一个 希望可以帮到你
便携式测温仪技术除了以上介绍的应用领域外,在医学、煤矿、地质、气象、海洋、科学考察方面,也得到了广泛应用。
在医学上,现代医学证明,很多身体的病症均会引起体温异常,而这些正好可以利用红外热像仪探测到。可以利用热像仪对乳腺癌进行诊断,因为肿块温度几乎总是较其他对称点的温度高出1~3℃。
煤炭自燃严重地威胁着工人的生命安全,并使国家的煤炭资源遭受损失。起火原因是由于漏风而使煤氧化发热造成。一般初期氧化到发火,温度约在30-200℃内变化,由于煤的传热,实际观测到表面温度常在100℃以内,利用红外火源探测仪,就能探测并预报煤巷自然起火。
在地质、气象、海洋、科学考察领域内,有很多现象伴随着温度变化。例如:有些地表浅矿床由于热容量、热导与周围物体相差悬殊,反映在地表上有温度差异;有些矿床本身就有热量释放出来;地热和地下水反映到地面,温度也会偏高或偏低。
便携式建筑电子测温仪的研制潘华(北京市建筑工程研究院)长期以来,我国建筑行业混凝土养护因无专用的测温器具一直沿用玻璃液体温度计测温。这种方法存在精确度低,读数不便、容易破损等弊病。为此,有必要研制一种使用功能齐全、携带操作简便、数字显示温度、测温数据...
便携式建筑电子测温仪及其应用潘华(北京市建筑工程研究院,100039)长期以来,冬期施工中一般采用玻璃液体温度计方法测温。这种方法读数不便、测量误差大、容易破损。我院结合行业特点和我国现行技术标准、规范,研制成功一种专业化测温仪器──便携式建筑电子测...
便携式红外线测温仪是一款测量温度的仪器。
便携式红外线测温仪,是检测和诊断电子设备故障的有效工具。便携式红外线测温仪与一般的测温仪相比,体积更小,操作简单,携带也更加方便。其工作的原理与一般的红外线测温仪相似,将物体发出的红外线所带的辐射能转换为电信号,在根据电信号的大小测定样品的温度。电信号的大小与红外线辐射能有关,而红外线辐射能的大小与样品的温度有关。便携式红外线测温仪用于玻璃和陶瓷工业、造纸和包装工业、各类窑炉测温应用以及化工行业中来测仪器仪表等的温度,从而检测仪器仪表的运行状态,保证一仪器的正常运行。 解读词条背后的知识 深圳白狐工业设计 白狐设计会定期的给粉丝带来产品设计资讯
多功能便携式红外线测温仪设计
红外测温仪是一种常用的测量仪器,可以将物体发射的红外线具有的辐射转换成电信号,可以根据转变成电信号的大小来确定物体的温度。红外线测温仪的丈量规模比电感式测温仪大一倍,红外线测温仪不仅能检测金属方针,并且还能检测电介质,如纸、玻璃、木材和塑料等,乃至能够经过墙面或纸壳进行检测...
2020-07-230阅读0比色便携式红外测温仪
红外测温仪是通过接收目标物体发射、反射和传导的能量来测量其表面温度。测温仪内的探测元件将采集的能量信息输送到微处理器中进行处理,然后转换成温度读数显示。在带激光瞄准器的型号中,激光瞄准器只做瞄准使用。其性能说明如表1。北京红外时代研发的 PT、TI系列便携式测温仪测温范围 -20℃--400℃ 显示分辨率 0.1℃(<199.1℃时 )
精度 23 ℃时±1% 工作环境温度范围 0--50 ℃
重复性 23 ℃时±1% 相对湿度 30 ℃时 10—95%
响应时间 500ms 电源 9V
响应光谱 7 -18micron 尺寸 137 × 41 × 196mm
最大值显示 Have 重量 270g
发射率 0.95Preset
表1红外测温仪性能 为了获得精确的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内,所谓“光点尺寸”(spot size)就是测温仪测量点的面积。您距离目标越远,光点尺寸就越大。距离与光点尺寸的比率,或称D:S。
测量距离与光点尺寸
在定测量距离时,应确保目标直径等于或大于受测的光点尺寸。4.红外测温仪正确选择
选择红外测温仪可分为3个方面:
(1)性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、窗口、显示和输出、响应时间、保护附件等;
(2)环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;
(3)其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。
随着技术和不断发展,红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等。在选择测温仪型号时应首先确定测量要求,如被测目标温度,被测目标大小,测量距离,被测目标材料,目标所处环境,响应速度,测量精度,用便携式还是在线式等等;在现有各种型号的测温仪对比中,选出能够满足上述要求的仪器型号;在诸多能够满足上述要求的型号中选择出在性能、功能和价格方面的最佳搭配。
确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。如红外时代产品覆盖范围为-40℃- 3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度可靠性容易解决。测温范围过宽,会降低测温精度。例如,如果被测目标温度为1000摄氏度,首先确定在线式还是便携式,如果是便携式。满足这一温度的型号很多,如TI213或TI315。
红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。对于比色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都不对测量结果产生重大影响。对于细小而又处于运动或震动之中的目标,比色测温仪是最佳选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量。
对于红外时代双色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,没有充满现场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响。甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。对于目标细小,又处于运动或振动之中的目标;有时在视场内运动,或可能部分移出视场的目标,在此条件下,使用双色测温仪是最佳选择。如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准,测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下,双色光纤测温仪是最佳选择。这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。
距离系数由D:S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。Raytek红外测温仪D:S的范围从2:1(低距离系数)到高于300:1(高距离系数)。如果测温仪远离目标,而目标又小,就应选择高距离系数的测温仪。对于固定焦距的测温仪,在光学系统焦点处为光斑最小位置,近于和远于焦点位置光斑都会增大。存在两个距离系数。因此,为了能在接近和远离焦点的距离上准确测温,被测目标尺寸应大于焦点处光斑尺寸,变焦测温仪有一个最小焦点位置,可根据到目标的距离进行调节。增大D:S,接收的能量就减少,如不增大接收口径,距离系数D:S很难做大,这就要增加仪器成本。
4.4确定波长范围
目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱相应波长对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.8~1.0μm。其他温区可选用1.6μm,2.2μm和3.9μm。由于有些材料在一定波长上是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm,2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测玻璃表面温度选用5.0μm;测低温区选用8~14μm为宜。如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm,聚酯类选用4.3μm或7.9μm,厚度超过0.4mm的选用8-14μm。如测火焰中的CO用窄带4.64μm,测火焰中的NO2用4.47μm。
响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。红外时代新型红外测温仪响应时间可达1ms。这要比接触式测温方法快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。确定响应时间,主要根据目标的运动速度和目标的温度变化速度。对于静止的目标或目标参在热惯性,或现有控制设备的速度受到限制,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。
鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程不同,所以要求红外测温仪具有多信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)可供选用,如测温传送带上的瓶子时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。否则测温仪读出瓶子之间的较低的温度值。若用峰值保持,设置测温仪响应时间稍长于瓶子之间的时间间隔,这样至少有一个瓶子总是处于测量之中。