Kärntemperaturmätningsprinciper och teoretisk grund för okylda infraröda värmekameror

Jun 04, 2024

Lämna ett meddelande

Jämfört med andra temperaturmätningsmetoder har den infraröda temperaturmätmetoden uppenbara fördelar i följande två situationer:
1. Mätning av temperaturfält på målyta med stor yta och ojämn temperaturfördelning;
2. Identifiera snabbt hot spots eller överhettade områden inom begränsade områden.
På grundval av detta minskar den okylda infraröda värmebildsrörelsen avsevärt produktionskostnaden för infraröda värmekameror och förbättrar utrustningens utnyttjande.
Kärnan i det okylda infraröda värmeavbildningssystemet är det okylda fokalplanet, som är ett termiskt element som använder de känsliga egenskaperna hos vissa ämnen för att detektera infraröd strålningsenergi. Den grundläggande principen för att detektera infraröd strålning med okylda infraröda detektorer inkluderar två processer:
När detektorn absorberar strålning ökar dess temperatur i enlighet med detta. När den infallande strålningseffekten ändras ändras också temperaturen på komponenten;
Komponenternas känslighet för en viss temperatur används för att omvandla temperaturförändringar orsakade av strålningsenergi till motsvarande elektriska signaler, eller så används komponenternas känslighet för temperatur för att justera strömintensiteten i kretsen för att erhålla motsvarande elektriska signaler. Ovanstående är processen för att mäta temperaturförändringen av objektet.
Kärnanalysen av okylda infraröda värmekameror börjar först med temperaturhöjningen av känsliga komponenter orsakade av infraröd strålning, och förlitar sig på detekteringen av temperaturökningen av detektionsmekanismen.
Designanalys av okylt infrarött värmeavbildningskärnsystem
Systemstrukturen för den okylda infraröda värmebildskärnan är i allmänhet uppdelad i två delar: hårdvarukretssystem och mjukvarubehandlingssystem.
Hårdvarukretssystemet spelar en nyckelroll i överföringen och användningseffektiviteten av datasegment, vilket avgör om bildbehandlingsprocessen kan realiseras.
Programvarubehandlingssystemet ska göra värmebildskärnan mer praktisk och förbättra dess förmåga att identifiera mål eller uppmätta objekt och analysera detaljer, vilket är avgörande för okylda infraröda värmeavbildningskärnsystem.