- 产品名称:0-5V红外线测温仪生产厂家_非接触式非接触式温度计探头-北京西星光电科技有限公司
- 产品价格:500.00
- 产品数量:10000
- 保质/修期:2
- 保质/修期单位:年
- 更新日期:2021-10-12
产品通过激光或望远镜瞄准,可以对电器设备的接点开关线夹等小目标,进行远距离实时在线诊断,从而可在电力、铁路的安全运行、预防事故中发挥重要作用!红外线其实也是一种电磁波,其波长范围从0.78微米到1000微米.为了研究上的方便,被划分为三个波段,近红外:波长为0。78微米~0微米,中红外:波长为0微米~20微米,远红外:波长为20微米~1000微米!红外线的发现标志着人类认识自然的又一次飞跃!本仪器使用很方便,更方便的是现在还有了不用接触实物就可以进行测温了,大大提升了人们的生产生活效率!
双色测温仪与单色测温仪比较的优势双色测温不会随物体表面的状态而变化(表面粗糙度不一样、或表面的化学状态不一样),不会影响测温的准确性,而单色测温仪就会有影响。测温仪的光学部分如玻璃,在使用一段时间后会留下一些灰尘,空气中有水、气、油等,都会使发射率系数降低,所以单色测温仪往往在此时测量温度会降低!双色测温仪是通过测量物体在特定的两个波段范围内的比值,当出现灰尘、水汽等,所测得的两个波段范围内的信号同时下降,相除以后,比值不变!
0-5V红外线测温仪生产厂家
红外测温仪通过物体发出的红外辐射能量大小来确定物体的温度。理论上讲,任何高于绝#对零度的物体都能发出红外辐射能量!红外测温仪按测量波长的多少可分为单色测温仪、双色测温仪、多色测温仪.单色红外测温仪原理目前市场上的单色测温仪,多为窄波段测温仪。它的测温原理是通过物体某一狭窄波长范围内发生的辐射能量,来决定温度的大小!测温仪测量的是一个区域内的平均温度,测量值受发射率、镜头的污染以及背景辐射的影响!物体发出辐射能量的大小与发射率有一定关系。
江苏在线式红外温度传感器厂家_非接触式非接触式温度计探头-北京西星光电科技有限公司
为了避免测量误差,被测目标应尽量充满探测头的视场!因此,应保持被测点始终小于被测物体或至少与被测目标相同尺寸。c!环境温度MQ系列红外温度传感器可以在环境温度0-60℃范围内工作。否则,请选用冷却保护套!d!镜头清洁仪器的镜头必须保持清洁,避免因粘有灰尘、烟尘等污染物而导致测量误差甚至损坏镜头,若镜头粘有灰尘,可用擦镜纸蘸无水酒精擦拭。e.电磁干扰为了防止电磁方面的干扰,请保证以下措施:请在安装时尽量使红外温度传感器远离电磁场源(比如电动机、马达、大功率电缆等),如有必要可加金属套管。
长波长测温仪通常用来测量低于200℃的目标或特殊介质的测量。双色测温仪能够消除水汽、灰尘、检测目标大小变化、部分被遮挡、发射率变化等的影响,双色测温仪测量绝大数灰体材料时不需要修正双色系数,双色测温仪测量一个区域内温度的平均值!思捷光电的双色红外测温仪可以克服严重水汽、灰尘、检测目标大小变化、部分被遮挡、发射率变化等的影响,即使检测信号衰减95%,也不会对测温结果有任何影响.软、硬件设计适用于一百万倍信号动态范围的可靠检测,满足用户对仪器的精度和分辨率等要求!
发射率越大,物体发出的红外线能量越大。物体的发射率与物体表面的状态有一定关系,表面的粗糙度、亮暗程度、不同材质都会影响发射率!所以在使用单色测温仪时,常会有一张不同材质的发射率表。发射率变化、镜头的污染以及背景辐射的影响,与波长的选择有关系!选择特殊波长范围的测温仪,能够使单色测温仪尽量克服传输介质的干扰!比如水蒸汽、各种气体等其它物质的影响。选择短波长测温,可以使红外测温仪受发射率的影响降到ZUI低!
2参数描述a.基本性能保护等级IP65(NEMA-4)环境温度-20~40°C存储温度-20~60°C相对湿度10–90%(不结露)材料不锈钢电缆长度0m(标准),其它特殊规格(定制)b.电气参数工作电源24VDC电流小于50mA输出信号4~20mA/RS485Modbusc.测量参数光谱范围8~14µm温度范围0~100°C、0-150°C、0-200°C、0-300°C0-500°C、0-600°C、0-1000°C光学分辨率20:1响应时间100ms(95%)测温精度测量值的±1%或±5℃,取大值重复精度测量值的±0!
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锂电池是电动汽车的核心部件,亦广泛用于笔记本电脑、手机和航空航天等设备中。但是,目前锂电池的安全性仍存在一些问题,原因是附着在电池外表面的温度传感器的反应仍然太慢,使得锂电池起火、爆炸的事故仍有发生。美国约翰·霍普金斯大学应用物理实验室(APL)的研究人员发现,在锂电池将要发生问题时,在电池的两极之间会出现一个微小的交变电流。基于这一发现,APL的研究人员于2011年底研发出一种内置式传感器,这一传感器使用电池本身的电力,当它捕捉到异常电流时,立即触发电池控制系统采取正确的措施,及时避免电池过热导致事故发生。APL已为这项技术申请全球专利,正积极寻找技术转让的机会。