Βασικά στοιχεία της θερμομετρίας

5 λεπτά ανάγνωση
image «ΜΑΓ
Μερίδιο
Base de la thermométrie

Μάθετε περισσότερα για τα βασικά της θερμομετρίας

Θερμόμετρα έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν διαφορετικούς τύπους φυσικών χαρακτηριστικών, αλλά τα πέντε πιο κοινά είναι: Διμεταλικές συσκευές, συσκευές διαστολής υγρών, συσκευές θερμοκρασίας αντίστασης - RTD και θερμίστορ, θερμοστοιχεία και συσκευές υπέρυθρης ακτινοβολίας. 
Ειδικοί στις μετρήσεις Θερμόμετρο.fr να σας δώσει όλα τα μυστικά αυτών των μικρών τεχνολογικών πολύτιμων λίθων!

Επεξήγηση των τεχνολογιών θερμομέτρων

Διμεταλλα

-

Να έχετε οθόνες κλήσης. Ο επιλογέας συνδέεται με ένα σπειροειδές ελατήριο στο κέντρο του καθετήρα. Το ελατήριο είναι κατασκευασμένο από δύο διαφορετικούς τύπους μετάλλων τα οποία, όταν εκτίθενται στη θερμότητα, διαστέλλονται με διαφορετικούς αλλά προβλέψιμους τρόπους. Η θερμότητα διευρύνει το ελατήριο, σπρώχνοντας τη βελόνα πάνω στο καντράν. Τα διμεταλλικά θερμόμετρα είναι φθηνά και συνήθως χρειάζονται λίγα λεπτά για να φτάσουν τη θερμοκρασία. Για να μην αναφέρουμε ότι ολόκληρο το μεταλλικό πηνίο τους πρέπει να βυθιστεί στο υλικό που μετράται για να έχετε μια ακριβή ένδειξη.

Υγρό θερμόμετρα

+

Και τα διμεταλλικά είναι μηχανικά θερμόμετρα που δεν απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν. Τα διμεταλλικά θερμόμετρα χάνουν τη βαθμονόμησή τους πολύ εύκολα και πρέπει να βαθμονομούνται εκ νέου εβδομαδιαία ή ακόμα και καθημερινά, χρησιμοποιώντας μια απλή βίδα που τυλίγει το μεταλλικό πηνίο.

Ηλεκτρονικά θερμόμετρα

+

RTD, θερμίστορ και θερμοστοιχεία: μετρήστε τις επιπτώσεις της θερμότητας στο ηλεκτρονικό ρεύμα. Οι συσκευές αντίστασης, τα RTD και τα θερμίστορ, εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η ηλεκτρική αντίσταση ανταποκρίνεται στις αλλαγές θερμοκρασίας με προβλέψιμα μοτίβα.

Το σχετικά φθηνό θερμίστορ και το RTD υψηλής ακρίβειας μετρά την αντίσταση σε μια αντίσταση που είναι συνδεδεμένη σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.

Τα θερμίστορ συνήθως χρησιμοποιούν κεραμικά σφαιρίδια ως αντιστάσεις, ενώ τα RTD χρησιμοποιούν συχνά φιλμ πλατίνας ή μετάλλου.

Με τα θερμίστορ, η αντίσταση μειώνεται με τη θερμοκρασία και με τα RTD, η αντίσταση αυξάνεται.

Τα θερμίστορ και τα RTD μπορούν να έχουν υψηλότερο βαθμό ακρίβειας από τα θερμοστοιχεία, αλλά η εμβέλειά τους είναι περιορισμένη σε σύγκριση και γενικά δεν είναι τόσο γρήγορα.

Τα θερμοστοιχεία λειτουργούν με βάση την αρχή ότι όταν συνδέονται με δύο διαφορετικά μέταλλα σε απόσταση με διαφορά θερμοκρασίας, δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα

Η παραγόμενη τάση κυκλώματος αλλάζει με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας με προβλέψιμο τρόπο.

Ο θερμοστοιχεία κοινή συγκόλληση νικέλιο και χρώμιο - Τύπος Κ, χαλκός και κονταντάνη - Τύπος Τ ή σίδηρος και κονταντάνη - Τύπος J και τοποθετήστε τη συγκόλληση στο άκρο του αισθητήρα του θερμομέτρου.

Δεδομένου ότι τα θερμοστοιχεία παράγουν τάση μόνο εάν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας κατά μήκος του κυκλώματος (και η διαφορά θερμοκρασίας πρέπει να είναι γνωστή για τον υπολογισμό μιας ένδειξης θερμοκρασίας), τα θερμοστοιχεία είτε έχουν ψυχρή διασταύρωση όπου μέρος του κυκλώματος φέρεται στο σημείο πάγου (0°C /32°F) ή ηλεκτρονική αντιστάθμιση ψυχρής διασταύρωσης που διευκολύνει τον υπολογισμό. Τα θερμοστοιχεία μπορούν να ανιχνεύσουν θερμοκρασίες σε μεγάλα εύρη και είναι γενικά αρκετά γρήγορα.

Υπέρυθρα θερμόμετρα

+

Ένας τύπος θερμομετρίας που μετρά την ποσότητα της υπέρυθρης ενέργειας που εκπέμπεται από μια ουσία και συγκρίνει αυτήν την τιμή με μια προβλέψιμη καμπύλη για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας.

Έννοιες θερμομετρίας

Ταχύτητα

Η ταχύτητα ή ο χρόνος απόκρισης είναι μια άλλη σημαντική παράμετρος κατά την επιλογή ενός θερμομέτρου. Ορισμένες τεχνολογίες θερμομέτρων είναι ταχύτερες από άλλες και, ανάλογα με την εφαρμογή, επιπλέον δευτερόλεπτα ή κλάσματα δευτερολέπτου μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Γενικά, Τα ηλεκτρονικά θερμόμετρα είναι ταχύτερα από μηχανικά θερμόμετρα όπως θερμόμετρα υγρού υδραργύρου ή θερμόμετρα καντράν. Οι αισθητήρες θερμοστοιχείου είναι ταχύτεροι από τους αισθητήρες αντίστασης, όπως το θερμίστορ ή το RTD, και οι αισθητήρες μειωμένης μύτης είναι ταχύτεροι από τους ανιχνευτές τυπικής διαμέτρου, επειδή ο αισθητήρας είναι πιο κοντά στο υλικό που μετράται και η μάζα του αισθητήρα είναι πιο μικρή και επομένως ανταποκρίνεται περισσότερο στις αλλαγές θερμοκρασίας.
Ο πραγματικός χρόνος απόκρισης ενός θερμομέτρου ποικίλλει ανάλογα με τη συγκεκριμένη ουσία και το εύρος των μετρούμενων θερμοκρασιών.

Ακρίβεια

Η ποιότητα ενός θερμομέτρου εξαρτάται από τις θερμοκρασίες που παίρνει. Επομένως, η ακρίβεια του θερμομέτρου είναι υψίστης σημασίας. Μικρές αυξήσεις ή μειώσεις της θερμοκρασίας μπορεί να έχουν βαθιές επιπτώσεις στην ανάπτυξη βακτηρίων, την ευελιξία των πλαστικών, την αλληλεπίδραση χημικών, την υγεία του ασθενούς και άλλα, και τα ηλεκτρονικά θερμόμετρα με ψηφιακές οθόνες διευκολύνουν τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο πλησιέστερο δέκατο. βαθμό ή λιγότερο.
Η ακρίβεια εκφράζεται γενικά σε ± ορισμένο αριθμό βαθμών ή ± ορισμένο ποσοστό της πλήρους ανάγνωσης.

Η Υπηρεσία Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS) επιτρέπει στα βαθμονομημένα θερμόμετρα και τις θερμοκρασίες τους να ιχνηλατούνται με βάση ένα εθνικό πρότυπο, δίνοντας στον χρήστη εγγύηση ακρίβειας.

Ανάλυση

Η ανάλυση του θερμομέτρου αναφέρεται στο η μικρότερη ευανάγνωστη αύξηση μέτρησης από αυτό.
Ένα θερμόμετρο που εμφανίζει θερμοκρασία στα εκατοστά του βαθμού, για παράδειγμα 30,26°, έχει μεγαλύτερη ανάλυση από ένα θερμόμετρο που εμφανίζει μόνο δέκατα του βαθμού, για παράδειγμα 30,2° ή ολόκληρους βαθμούς 100° .

Αν και η ανάλυση διαφέρει από την ακρίβεια, τα δύο πρέπει να θεωρηθούν ότι συμβαδίζουν. Ένα θερμόμετρο με ακρίβεια ±0,05° δεν θα ήταν τόσο χρήσιμο εάν η ανάλυσή του ήταν μόνο σε δέκατα της μοίρας, για παράδειγμα 0,1°. Ομοίως, θα μπορούσε να είναι παραπλανητικό για ένα θερμόμετρο να εμφανίζει εκατοστά της μοίρας στην οθόνη του, εάν η ανιχνεύσιμη ακρίβειά του είναι μόνο ±1°.

Εύρος θερμοκρασίας

Το εύρος περιγράφει το άνω και κάτω όρια της κλίμακας μέτρησης ενός θερμομέτρου. Διαφορετικοί τύποι θερμομέτρων και αισθητήρων τείνουν να αποδίδουν καλύτερα σε διαφορετικές περιοχές μέτρησης. Μερικοί ειδικεύονται σε εξαιρετικά ζεστές ή πολύ, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ορισμένα έχουν μεγαλύτερο εύρος. Συχνά, ένα θερμόμετρο θα έχει διαφορετικές προδιαγραφές ακρίβειας ή ανάλυσης στο κέντρο της εμβέλειάς του και στα εξωτερικά του όρια.

Οι πίνακες προδιαγραφών απαιτούν προσεκτική ανάγνωση. Όσο καλύτερα έχετε μια ιδέα για το εύρος θερμοκρασίας που είναι πιο πιθανό να μετρήσετε, για παράδειγμα θερμοκρασίες μαγειρέματος μεταξύ 149 και 204°C, τόσο πιο εύκολα μπορείτε να επιλέξετε μια τεχνολογία που λειτουργεί καλύτερα σε αυτό το εύρος.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες του θερμομέτρου

Τα θερμόμετρα μπορεί να έχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την παρακολούθηση και την καταγραφή των θερμοκρασιών ; Ποια από αυτά θα χρειαστείτε εξαρτάται γενικά από την αίτησή σας. Μάθετε περισσότερα για κάθε λειτουργία για να βρείτε αυτά που σας ταιριάζουν καλύτερα.

Επεξήγηση των χαρακτηριστικών του θερμομέτρου

Μέγιστο / Ελάχιστο

-

Η καταγραφή μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών είναι ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό, ειδικά όταν προσπαθείτε να προσδιορίσετε εάν ένας στόχος έχει διατηρηθεί εντός καθορισμένων ορίων θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα - όπως τα δεδομένα καταγραφής.

Τα θερμόμετρα με λειτουργικότητα Max/Min εμφανίζουν τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που συναντήθηκαν. Ορισμένα μηχανικά θερμόμετρα το κάνουν αυτό με φυσικούς δείκτες που αυξάνονται ή μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, αλλά το Max/Min είναι πιο κοινό με τα ηλεκτρονικά όργανα. *Λάβετε υπόψη ότι τα ηλεκτρονικά όργανα με Max/Min συχνά δεν διαθέτουν λειτουργία Auto OFF, καθώς η απενεργοποίηση ενός οργάνου επαναφέρει τις εγγραφές Max/Min.

Πρίζα

+

Το Hold είναι μια δυνατότητα που σας επιτρέπει να παγώσετε μια εμφανιζόμενη μέτρηση (συνήθως μια ψηφιακή ένδειξη) για μελλοντική αναφορά.

Διαφορά

+

Διαφορικές εγγραφές - Diff, εμφανίζει το γινόμενο της αφαίρεσης της ελάχιστης θερμοκρασίας που συναντήθηκε από τη μέγιστη θερμοκρασία που συναντήθηκε, δείχνοντας το εύρος της απόκλισης σε μια χρονική περίοδο.

Μέση τιμή

+

Εγγραφές μέσης θερμοκρασίας - Μέσος όρος, απλώς υπολογίζει τον μέσο όρο όλων των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε μια χρονική περίοδο.

Νήμα

+

Υψηλοί και χαμηλοί συναγερμοί - HI/LO, σας ειδοποιούν αναβοσβήνοντας, ηχογράφηση ή ακόμα και σας στέλνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα μήνυμα κειμένου όταν μια ανάγνωση έχει περάσει πάνω ή κάτω από μια ορισμένη προκαθορισμένη θερμοκρασία.

Αυτόματο κλείσιμο

+

Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι μια λειτουργία που απενεργοποιεί το όργανο μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα για προστασία της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Ορισμένες μονάδες προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα απενεργοποίησης και αλλαγής της χρονικής περιόδου που σβήνει το θερμόμετρο. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για πιο εκτεταμένες μετρήσεις.

Μάθετε περισσότερα για τους αισθητήρες

Ο αισθητήρας είναι του τύπου ανιχνευτή. Υπάρχει τρεις κύριοι τύποι, και ποια θα επιλέξετε εξαρτάται γενικά από τον τύπο της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και του εύρους θερμοκρασίας που χρειάζεστε.

 Θερμοστοιχείο

RTD / Pt100

Θερμίστορ

Ο αισθητήρας ενός θερμοηλεκτρικού θερμομέτρου, που αποτελείται από ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία κυκλώματος δύο διαφορετικών θερμοηλεκτρικών χαρακτηριστικών που συνδέονται σε μια διασταύρωση.

Τύπος Κ

+

Ένας κοινός αισθητήρας θερμοστοιχείου που συνδυάζει δύο καλώδια που αποτελούνται κυρίως από νικέλιο και χρώμιο και χρησιμοποιεί διακύμανση τάσης για τον υπολογισμό των θερμοκρασιών, γνωστός για το ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και την προσιτή τιμή που χαρακτηρίζει τις βιομηχανικές εφαρμογές.

Προδιαγραφές Ακρίβειας

Όλοι οι ανιχνευτές/αισθητήρες θερμοστοιχείο Ο τύπος Κ κατασκευάζεται από σύρμα θερμοστοιχείου Κλάσης 1 Τύπου Κ, όπως περιγράφεται στο Βρετανικό Πρότυπο BS EN 60584-1:2013, και πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές ακρίβειας:

±1,5°C μεταξύ -40 και 375°C
±0,4% μεταξύ 375 και 1000°C


Ανιχνευτές/αισθητήρες θερμοστοιχείου τύπου Κ υψηλής ακρίβειας (υποδεικνύονται στις σχετικές σελίδες προϊόντων με το εικονίδιο «υψηλής ακρίβειας»)
Οι ανιχνευτές ETI Type K υψηλής ακρίβειας κατασκευάζονται από σύρμα θερμοστοιχείου Κλάσης 1 Τύπου Κ το οποίο επιλέγεται για βελτιωμένη ακρίβεια και απόδοση και πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές απαιτήσεων ακρίβειας:

±0,5°C μεταξύ 0 και 100°C

Τύπος Τ

+

Ένας πιο εξειδικευμένος αισθητήρας θερμοστοιχείου που συνδυάζει δύο σύρματα κατασκευασμένα κυρίως από χαλκό και κονταντάνη και χρησιμοποιεί διακύμανση τάσης για τον υπολογισμό θερμοκρασιών γνωστών για μεγαλύτερη ακρίβεια και ανθεκτικότητα, τυπικές ιατρικές ή φαρμακευτικές εφαρμογές.

Προδιαγραφές Ακρίβειας

Όλοι οι αισθητήρες/αισθητήρες θερμοστοιχείου Τύπου Τ κατασκευάζονται από σύρμα θερμοστοιχείου Κατηγορίας 1 Τύπου Τ, όπως περιγράφεται στο Βρετανικό Πρότυπο BS EN 60584-1:2013 και πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές ακρίβειας:

±0,5°C μεταξύ -40 και 125°C
±0,4% μεταξύ 125 και 400°C

Τύπος J

+

Ένας εξειδικευμένος αισθητήρας θερμοστοιχείου που συνδυάζει δύο καλώδια που αποτελούνται κυρίως από σίδηρο και κονταντάνη και χρησιμοποιεί διακύμανση τάσης για τον υπολογισμό των θερμοκρασιών – πιο περιορισμένη στο εύρος του σε υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά είναι γνωστό για την ευαισθησία του.

Ακρωνύμιο του Resistance Temperature Detection. Οι ανιχνευτές RTD/PT100 αποτελούνται από ένα στοιχείο αισθητήρα αντίστασης πλατίνας τυλιγμένο με επίπεδη μεμβράνη ή σύρμα. Η μετρούμενη τιμή αλλάζει ανάλογα με τη μετρούμενη θερμοκρασία.

Αυτοί οι ανιχνευτές χρησιμοποιούν τη διακύμανση της αντίστασης (συνήθως πλατίνα) για να υπολογίσουν θερμοκρασίες που είναι γνωστές για την υψηλή τους ακρίβεια σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και τη χαμηλή μετατόπιση, τυπικές εφαρμογές υψηλής ακρίβειας όπως η βαθμονόμηση.

Προδιαγραφές Ακρίβειας

+

Οι ανιχνευτές/αισθητήρες PT100/RTD κατασκευάζονται από ανιχνευτές PT100/RTD κατηγορίας Α 100 Ω (ohms), όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο IEC 60751 (2008) και πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές ακρίβειας:

±0,15°C ±0,2% μεταξύ -200 και 600°C

Ένας κοινός θερμικός αισθητήρας που χρησιμοποιεί την προβλέψιμη μεταβολή της αντίστασης σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα με αλλαγές στη θερμοκρασία για να υπολογίσει τις θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές Ακρίβειας

+

Ανιχνευτές/αισθητήρες θερμίστορ NTC για όλους τους αισθητήρες θερμίστορ που κατασκευάζονται είναι οι εξής:

±0,4°C μεταξύ -20 και 100°C
±0,3°C μεταξύ -10 και 0°C
±0,2°C μεταξύ 0 και 70°C
±0,4°C μεταξύ 70 και 100°C

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες Bluetooth

ο ασφαλής μετάδοση δεδομένων Ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των εργασιών επεξεργασίας και εξυπηρέτησης τροφίμων.
Αυτό είναι που κάνει τα θερμόμετρα Bluetooth ιδανική επιλογή, προσφέρουμε πολλές λύσεις σε όλη τη γκάμα Bluetooth. Η γκάμα μας προσφέρει επαγγελματίες στον κλάδο των τροφίμων ταχύτητα, ακρίβεια και αξιοπιστία όσον αφορά την τήρηση ψηφιακών αρχείων θερμοκρασιών – είναι απολύτως απαραίτητο για τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με ασφάλεια και να παραμένουν συμμορφωμένες.

Υπέρυθρη βάση

Ο υπέρυθρα θερμόμετρα είναι πολύ γρήγορες, δίνοντας γενικά μια ένδειξη σε κλάσματα δευτερολέπτου, τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει ο επεξεργαστής του θερμομέτρου τους υπολογισμούς του. Η ταχύτητά τους και η σχετική ευκολία χρήσης τους έχουν κάνει τα υπέρυθρα θερμόμετρα εργαλεία ασφαλείας ανεκτίμητης αξίας στη βιομηχανία υπηρεσιών τροφίμων, τη μεταποίηση, το HVAC, την άσφαλτο και το σκυρόδεμα, τα εργαστήρια και αμέτρητες άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.

Τα υπέρυθρα θερμόμετρα είναι ιδανικό για τη λήψη μετρήσεων θερμοκρασίας επιφάνειας από απόσταση. Παρέχουν σχετικά ακριβείς θερμοκρασίες χωρίς να χρειάζεται να αγγίξετε ποτέ το αντικείμενο που μετράτε.

Επεξήγηση υπέρυθρων τεχνολογιών

Φακός Mica

-

Θερμόμετρα φακών μαρμαρυγίας όπως το RayTemp 38 είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Έχουν πιο άκαμπτους εδαφικούς φακούς με βάση τα ορυκτά.

Αυτό τους επιτρέπει να:

  • Κάντε ακριβείς μετρήσεις σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες, πάνω από 1000°C.
  • Να είστε περίπου κατά το ήμισυ ευαίσθητοι σε φαινόμενα θερμικού σοκ που προκαλούνται από ξαφνικές αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος από τα θερμόμετρα φακών Fresnel.
  • Να είστε πιο ακριβείς σε μεγαλύτερες αποστάσεις – πάνω από απόσταση 20:1. αναλογίες στόχου

Τα θερμόμετρα φακών μαρμαρυγίας είναι συχνά εξοπλισμένα με ένα ή δύο λέιζερ που βοηθούν στην καθοδήγηση τόσο του προσανατολισμού του θερμομέτρου όσο και της εκτίμησης του μετρούμενου οπτικού πεδίου. Τα θερμόμετρα φακών Mica, ωστόσο, είναι οι πιο εύθραυστες τεχνολογίες υπερύθρων. Συχνά συνοδεύονται από θήκες μεταφοράς, επειδή είναι πιο πιθανό να σπάσουν ή να σπάσουν αν πέσει. Είναι γενικά τα πιο ακριβά και εξακολουθούν να πρέπει να εγκλιματίζονται σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος για 10 λεπτά ή περισσότερο πριν δώσουν ακριβείς μετρήσεις.

Φακός Fresnel

+

Θερμόμετρα φακών Fresnel, όπως το RayTemp 8 , είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο είδος στη βιομηχανία τροφίμων.

Σε αντίθεση με τον φακό μαρμαρυγίας, ο θερμομετρικός φακός Fresnel είναι συνήθως κατασκευασμένος από πλαστικό, το οποίο προσφέρει πολλά βασικά πλεονεκτήματα:

  • Λιγότερο ακριβά από τα θερμόμετρα φακών μαρμαρυγίας
  • Πιο ανθεκτικά και πιο ανθεκτικά στις πτώσεις από τα θερμόμετρα φακών μαρμαρυγίας
  • Μπορεί να παρέχει στενές διαμέτρους κηλίδων σε μεγαλύτερη απόσταση από τα θερμόμετρα χωρίς φακούς
  • Γενικά πιο ακριβής σε απόσταση 6" έως 12" από άλλες τεχνολογίες

Τα θερμόμετρα φακών Fresnel συχνά συνοδεύονται από οδηγούς λέιζερ για να σας βοηθήσουν να κατευθύνετε τη μέτρησή σας. Ωστόσο, ο πλαστικός φακός Fresnel έχει μικρότερο εύρος θερμοκρασίας από τον πιο ευέλικτο φακό μαρμαρυγίας. Είναι επίσης πιο ευαίσθητο σε ανακρίβειες που οφείλονται σε ξαφνικές αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, που ονομάζεται θερμικό σοκ, από άλλους τύπους υπέρυθρων θερμομέτρων.

Εάν, για παράδειγμα, μεταφέρετε το θερμόμετρο φακών Fresnel από τη θερμοκρασία δωματίου σε έναν καταψύκτη για να κάνετε μετρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων, η ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να αλλάξει πραγματικά το σχήμα του φακού καθώς το πλαστικό συστέλλεται με το κρύο. Τα περισσότερα θερμόμετρα φακών Fresnel εμφανίζουν ειδοποιήσεις σφάλματος όταν συμβαίνει αυτό και δίνουν εσφαλμένες μετρήσεις έως ότου ο φακός έχει την ευκαιρία να εγκλιματιστεί στο νέο περιβάλλον. Παρόμοιες παραμορφώσεις συμβαίνουν στο ανώτερο εύρος θερμοκρασίας εντός των προδιαγραφών ενός θερμομέτρου φακού Fresnel.

Τα καλά νέα είναι ότι το να αφήσετε το θερμόμετρο του φακού Fresnel να παραμείνει στη νέα θερμοκρασία περιβάλλοντος για 20 λεπτά ή περισσότερο πριν κάνετε τις μετρήσεις σας, μπορεί να μειώσει σημαντικά τις παραμορφώσεις λόγω θερμικού σοκ.

Χωρίς φακό

+

Θερμόμετρα χωρίς φακούς, όπως π.χ Υπέρυθρο θερμόμετρο τσέπης IR , χρησιμοποιήστε μια σχεδίαση ανακλαστικής χοάνης για να εστιάσετε την υπέρυθρη ενέργεια πάνω στο θερμοστοιχείο αντί σε έναν φακό.

Το να μην έχεις καθόλου στόχο έχει ξεχωριστά πλεονεκτήματα:

  • Συνήθως λιγότερο ακριβό
  • Πιο βιώσιμο
  • Γενικά μικρότερο και πιο εύκολο στο χειρισμό
  • Πιο ακριβής σε ψυχρούς χώρους

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει φακός μεταξύ των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που εκπέμπονται από μια επιφάνεια και του θερμοστοιχείου του θερμομέτρου, δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις συστολής ή διαστολής στα θερμόμετρα χωρίς φακούς. Στις περισσότερες μονάδες, ένας εσωτερικός αισθητήρας αντισταθμίζει την επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στα ίδια τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ώστε να μπορείτε κυριολεκτικά να μεταβείτε από ένα ζεστό δωμάτιο κατευθείαν σε έναν καταψύκτη κάτω από το μηδέν και να αρχίσετε να κάνετε μετρήσεις χωρίς να περιμένετε.

Η σημαντική προειδοποίηση για τα θερμόμετρα χωρίς φακούς είναι ότι η αναλογία απόστασης προς στόχο ή DTR είναι πάντα 1:1 ή λιγότερο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατάτε θερμόμετρα χωρίς φακούς όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια στόχο κατά τη λήψη μετρήσεων. Τα θερμόμετρα χωρίς φακό δεν είναι τόσο κατάλληλα για τη λήψη μετρήσεων από απόσταση.

Υποβάλετε ένα σχόλιο

Έχετε υπόψη ότι τα σχόλια χρειάζεται να λάβουν έγκριση προτού δημοσιευτούν.