Princip i karakteristike infracrvenog termometra za ljudsko tijelo
Ukupni radni koncept infracrvenog termometra za ljudsko tijelo je da toplina koja zrači ljudskom tijelom stvara infracrvenu energiju. Automatski termometar može automatski mjeriti infracrvenu energiju koja zrači ljudsko tijelo i pretvoriti je u temperaturu, koja se prikazuje na zaslonu. Krug infracrvenog ljudskog termometra i dalje je prilično složen. Da bismo pojednostavili problem, koristimo dijagram principa za ilustraciju njegovog radnog procesa. Njegova ukupna struktura sastoji se od dijela optičke strukture, dijela fotodetektor, dijela pojačala i dijela obrade signala, poput filtra i integratora prikazanog na donjoj slici, kao i izlaznog dijela prikaza. Glavni zadatak optičkih mehanizama je uhvatiti energiju infracrvenog zračenja na površini ljudskog tijela, a zatim usredotočiti energiju infracrvenog zračenja u fotodetektorima i pretvoriti je u električne signale. U stvari, to je i toplinski infracrveni senzor u našem industrijskom kontrolnom polju. Budući da je električni signal koji pretvara vrlo slab, treba ga pojačati pojačalom i koristiti za krug obrade signala u sljedećoj fazi. Krug obrade signala uglavnom filtrira neke smetnje i podešava valni oblik signala, koji se obično implementiraju integratorima i drugim krugovima. Konačno, obrađeni signal pretvara se u digitalni krug kroz A/D pretvarač, a temperatura ljudskog tjelesne tjelesne tjelesne vrijednosti prikazuje se na LCD monitoru. Navedeno je opći radni postupak ovog instrumenta.
Karakteristike infracrvenog ljudskog termometra
Mislim da su glavne značajke ovog infracrvenog ručnog instrumenta za mjerenje ljudske tjelesne temperature sljedeće: Prvo, može mjeriti temperaturu ljudskog tijela na beskontaktan način, što je sigurno i učinkovito; Drugi je visoka osjetljivost i točnost u mjerenju, općenito precizna na 0. 1 stupnjeva Celzijusa. Treći je brz odgovor. Vrijeme od mjerenja do prikupljanja površinske temperature ljudskog tijela uglavnom je u rasponu milisekunde, a neki mogu dostići suptilnu razinu, što je tisuće puta brže od brzine mjerenja temperature naših tradicionalnih termometara.
Osnovna teorija mjerenja infracrvene temperature je da kada je tvar iznad apsolutne nule (-273. 15 stupnjeva Celzijusa), njegove molekule podvrgavaju se toplinskom gibanju i zrače infracrvenom zračenju prema van s njegove površine, što se povećava s temperaturom.
U ispred infracrvenog termometra instaliran je piroelektrični infracrveni senzor. Kad infracrveni senzor osjeti, toplina je zračila prema van ljudskim tijelom (infracrveno zračenje s intenzitetom koji odgovara tjelesnoj temperaturi), na izlazu senzora generira električni signal. Ovaj električni signal koji predstavlja temperaturu zatim se pojačava i obrađuje, te se na kraju prenosi na zaslon, gdje možemo vidjeti temperaturnu vrijednost.






