Kerntemperatuurmeetprincipes en theoretische basis van ongekoelde infrarood warmtebeeldcamera's

Jun 04, 2024

Laat een bericht achter

Vergeleken met andere temperatuurmeetmethoden heeft de infraroodtemperatuurmeetmethode duidelijke voordelen in de volgende twee situaties:
1. Meting van het temperatuurveld op het doeloppervlak met een groot oppervlak en een ongelijkmatige temperatuurverdeling;
2. Identificeer snel hotspots of oververhitte gebieden binnen beperkte gebieden.
Op deze basis verlaagt de ongekoelde infrarood-warmtebeeldbeweging de productiekosten van infrarood-warmtebeeldcamera's aanzienlijk en verbetert het gebruik van de apparatuur.
De kern van het ongekoelde infrarood thermische beeldvormingssysteem is het ongekoelde brandpuntsvlak, een thermisch element dat de gevoelige eigenschappen van bepaalde stoffen gebruikt om infraroodstralingsenergie te detecteren. Het basisprincipe van het detecteren van infraroodstraling door ongekoelde infrarooddetectoren omvat twee processen:
Naarmate de detector straling absorbeert, stijgt de temperatuur overeenkomstig. Naarmate het invallende stralingsvermogen verandert, verandert ook de temperatuur van het onderdeel;
De gevoeligheid van componenten voor een bepaalde temperatuur wordt gebruikt om temperatuurveranderingen veroorzaakt door stralingsenergie om te zetten in overeenkomstige elektrische signalen, of de gevoeligheid van componenten voor temperatuur wordt gebruikt om de stroomsterkte in het circuit aan te passen om overeenkomstige elektrische signalen te verkrijgen. Het bovenstaande is het proces waarbij de temperatuurverandering van het object wordt gemeten.
De kernanalyse van ongekoelde infrarood-warmtebeeldcamera's begint eerst met de temperatuurstijging van gevoelige componenten veroorzaakt door infraroodstraling, en is gebaseerd op de detectie van de temperatuurstijging door het detectiemechanisme.
Ontwerpanalyse van een ongekoelde infrarood warmtebeeldkernsysteem
De systeemstructuur van de ongekoelde infrarood-warmtebeeldkern is over het algemeen verdeeld in twee delen: hardwarecircuitsysteem en softwareverwerkingssysteem.
Het hardwarecircuitsysteem speelt een sleutelrol in de transmissie- en gebruiksefficiëntie van datasegmenten, die bepalen of het beeldvormingsproces kan worden gerealiseerd.
Het softwareverwerkingssysteem moet de warmtebeeldkern praktischer maken en het vermogen ervan verbeteren om doelen of gemeten objecten te identificeren en details te analyseren, wat cruciaal is voor ongekoelde infrarood warmtebeeldkernsystemen.