红外测温仪结构组成
红外测温仪的操作指南及各模块说明

《红外测温仪的操作指南及各模块说明》红外测温仪操作指南:将单片机连接电源后,只需将红外测温仪的红外探头瞄准被测物体,按下矩阵键盘上的S13按钮(设定为“开始测温”),测温仪开始工作,LCD显示屏上显示两个温度数值,上为被测点温度,下为环境温度(由探头外环探测得出)。
由于探头精度灵敏,温度数值在稳定建立时间过后仍有小幅度跳变。
按下矩阵键盘上的S14按钮(设定为“STOP”),LCD显示按下时刻的温度值,方便读数。
按下S13“开始测温”,测温仪开始新一轮测温。
单片机模块红外测温仪系统的硬件结构框图红外测温仪系统的软件方案设计框图主程序模块:主要完成系统初始化,温度的检测,串行口通信,键盘和显示等功能。
其中系统初始化包括: 时间中断的初始化、外部中断源的初始化、串口通信中断的初始化、LED 显示的初始化。
红外测温模块:包括获取温度数据,计算温度值。
键盘扫描模块:获取按键信息,处理按键请求等。
显示模块:获取并处理相应的温度数据,通过LED数显管显示温度数据。
单片机处理模块单片机模块的工作原理是:加载相应程序的STC89C51单片机把红外测温模块传来的数据加以处理,送LED显示屏显示。
下图1是单片机处理模块的电路原理图图1 单片机处理模块电路图其复位电路如图2-1左边上部分,本单片机处理模块是通过开关手动复位的,只要在RST引脚出现大于10ms的高电平,单片机就进入复位状态,这样做的目的是便于根据实际情况而选择是否复位温度测量数据。
而此仪器的震荡电路选用的是晶体震荡电路,其具体电路如图2-1左边下部分。
采用晶体震荡电路的原因是因为它的频率稳定性好,而这正是本红外测温仪非常重要的技术要求。
单片机作为红外测温仪的核心处理部件,它关系到整个仪器的性能指标。
因此它的选择是非常重要的。
本测温仪选择的STC89C51RC单片机,下面是STC89C51RC单片机相关资料信息:STC89C51RC单片机是宏晶科技推出的新一代超强抗干扰/高速/低功耗的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051单片机,12时钟/机器周期和6时钟/机器周期可任意选择,最新的D版本部集成MAX810专用复位电路。
红外测温仪结构组成

红外测温仪结构组成
红外测温仪是一种测量物体表面温度的设备,主要由以下几个部分组成:
1. 光学系统:包括镜头、滤光片和反射镜等,用于接收和聚焦红外辐射信号。
2. 接收传感器:接收光学系统中聚焦后的红外辐射信号,将其转换为电信号。
3. 前置放大器:对接收传感器输出的信号进行前置放大处理,增强信号的强度。
4. 处理器:对前置放大器输出的信号进行数字信号处理,将其转换为温度值,并进行校准和补偿等处理。
5. 显示器:显示测量结果,通常为数字显示屏或液晶显示屏。
6. 供电系统:提供电源供给,通常为电池或交流电源。
红外测温仪的结构组成比较简单,但是其技术含量较高,需要采用先进的光学和电子技术,才能实现高精度和高稳定性的测量。
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红外测温仪设计方案

红外测温仪设计方案红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的工具。
可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS)的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障。
或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。
目录1.红外测温仪的原理构造2.红外测温仪的分类3.红外测温仪的技术参数1.红外测温仪的原理构造红外测温仪是把从被测物接收的红外线,由透镜经过滤波器聚焦在检波器上,检波器通过被测物辐射密度的积分,产生一个与温度成比例的电流或电压信号,在此后相连接的电器部件中,把此温度信号线性化,发射率区域的修正,及转换成一个标准的输出信号。
原理上有便携式测温仪和固定式测温仪两种,因此,在选择合适的红外测温仪用于不同的测量点时,以下的特征将是主要的:1、瞄准器瞄准器有此作用,测温仪所指的测量块或测量点可以看见,大面积的被测物可以经常不要瞄准器。
在小的被测物和较远的测量距离时,瞄准器以透光镜形式带有仪表板刻度或激光指向点是值得推荐的。
2、透镜透镜确定测温仪的被测点,对大面积的物体来说,一般带有固定焦距的测温仪足够可以。
但在测量距离远离聚焦点时,测量点边缘的图像将不清楚。
为此,采用变焦镜更好,在所给予的变焦范围内,测温仪可调整测量距离,新的测温仪带有变焦的可替换镜头,近透镜和远透镜可不需校准复检进行更换。
2.红外测温仪的分类红外线测温仪三大分类:(1)人用红外线测温仪:额温型红外线体温计(以下简称额温计)是一种利用红外接收原理测量人体的测温计。
使用时,只须方便的将探测窗口对准额头位置,就能快速、准确的测得人体温度。
(2)工业红外测温仪:工业红外测温仪测量物体的表面温度,其光传感器辐射、反射并传输能量,然后能量由探头进行收集、聚焦,再由其它的电路将信息转化为读书显示在机上,本机配备的激光灯更能对准被测物及提高测量精度。
红外传感器结构

2.2 红外传感器结构红外传感器是红外体温计的关键部件,它是由温差热电堆和热敏电阻两部分构成的。
热电堆是用半导体集成电路(IC)工艺和微机械电子(MEMS)工艺制造的,它可以等效为多个热电偶串联组成的。
而热电偶是由两种电子密度不同的导体相连接组成的。
热电偶有冷热两个端点。
在测量物体温度时,热端与被测物体接触,冷端与测量仪表接触。
热电偶的同种导体上会因为存在温度剃度而产生汤姆孙电动势,两种金属的连接处会因为电子密度差而产生珀而粘电动势,所以在热电偶的两端会产生温差电动势。
在红外传感器热电堆的热端贴有热量吸收器,它用来吸收被测物体辐射的红外线并转化为热能。
通过热电堆把辐射红外线的功率转化为电信号进行测量。
2.3 红外传感器的输出特性温度为Tobj的物体,其单位面积在全部波长的辐射功率可以表示为其中:K是波尔兹曼常数,ε是物体的发射系数ε∈[0,1]。
当用于红外传感器测量温度时,考虑到红外传感器热电堆另-端的环境温度,由热平衡方程,于是红外传感器其吸收的净热功率为其中:K/是一常数(由传感器决定),εobi和εsents分别为被测物体和传感器材料的发射系数,Tobi和Ta分别是被测物体温度和传感器的环境温度。
由此可得出红外传感器的输出电压其中:堤传感器的敏感度(V/W),为一常数。
由于实际传感器只测量一定的波长范围并且其敏感度只有在一定的波长范围才可以看为是常数。
当环境温度一定时,红外传感器其输出电压与被测物体的绝对温度的4-δ次方成线性关系。
传感器的输出与被测物体的温度是单调的,即传感器的输出量与被测物体的温度是一一对应的,由此可以通过测量传感器的输出来确定被测物体的温度。
由于环境温度是可变的,所以还要进行环境温度补偿。
2.4 环境温度补偿热电堆输出端的电信号是反映热电偶冷热两端的温度差,也就是被测物体与热电堆冷端的温度差,而不是反映被测物体的真实温度。
因此,还需要环境温度补偿,也就是要测出热电堆的冷端温度。
红外线体温计(耳温)产品技术要求

医疗器械产品技术要求红外体温计〔耳温〕2021-07-01发布2021-07-01实施东莞市福达康实业.医疗器械产品技术要求医疗器械产品技术要求编号:红外体温计〔耳温〕1.产品型号/规格及其划分说明1.1 产品名称:红外体温计〔耳温〕; 型号:FT-F52。
1.2结构与组成红外体温计由红外传感器、蓝牙模块、电路组件、操作按键、塑胶外壳、探头保护盖〔假设有〕组成。
其结构见以下图。
图1 红外体温计〔耳温〕结构图1.3 型号与标记方法1.3.1标记方法设计序号〔以英文子母和数字表示〕产品代号2.性能要求2.1 正常工作条件a〕环境温度:16℃—40℃〔60.8℉~104℉〕;b〕相对湿度:≤85%;c〕大气压力:700hPa-1060hPa;d〕内部直流电源d.c.3v 具有+5%、-10%的相对误差。
2.2 外观与结构2.2.1 体温计产品外形应端正,外表应光亮整洁,不得有锋棱、毛刺、破损和变形。
2.2.2 体温计的控制面板上文字和标志应准确、清晰、牢固。
2.2.3 显示屏上的显示字迹应无乱码、错码和缺笔画现象。
2.2.4 体温计探测器的顶端应平滑、边缘无毛刺。
2.2.5体温计控制机构应灵活可靠,紧固件无松动。
2.3 温度测试范围2.3.1 红外体温计耳温模式温度显示范围为32.0℃-42.9℃(89.6℉~109.2℉)。
.2.4 红外体温计耳温模式的最大允许误差2.4.1 在35.0℃-42.0℃〔95℉~107.6℉〕温度范围内,最大允许误差±0.2℃〔0.4℉〕。
2.4.2 在35.0℃-42.0℃〔95℉~107.6℉〕温度范围外,最大允许误差±0.3℃〔0.6℉〕。
2.4.3 在变化环境条件下,红外体温计在温度显示范围内最大允许误差应符合4.4.1的要求。
红外体温计在显示范围外不提供读数,显示“HI〞或“LO〞。
2.4.4 红外体温计临床重复性不应超过±0.3℃〔0.6℉〕。
红外测温仪的制作方法

红外测温仪的制作方法红外测温仪是一种能够以非接触方式测量物体表面温度的仪器。
它利用物体发射的红外辐射来反映物体的热量,通过对这些红外辐射进行测量和计算,得到物体的表面温度。
制作一台红外测温仪需要以下几个步骤:第一步,准备材料和工具。
制作红外测温仪需要准备红外传感器模块、微处理器、显示屏、电池、开关、LED灯、面板等部件。
除了这些部件,还需要焊接工具、电线、软件等工具和材料。
第二步,焊接电路。
将红外传感器模块、微处理器、显示屏、开关、LED灯等部件按照电路图的要求进行焊接。
在焊接过程中,要注意部件的正确连接和焊接质量的良好,以确保电路的正常工作和稳定性。
第三步,搭建外壳。
选择一个适合的外壳材料,可以使用塑料、金属等材料制作。
根据红外测温仪的设计要求,进行外壳的切割和组装,确保内部电路的安全性和外观的美观。
在外壳上开孔,安装显示屏、开关、LED灯等部件。
第四步,安装电池和连接电路。
将电池放入红外测温仪的电源槽中,确保电池的正负极连接正确。
连接电池和电路的其他部件,确保电路的通电顺畅和正常工作。
第五步,软件调试。
将红外测温仪与电脑连接,加载相应的软件。
通过软件对红外测温仪进行调试和设置,检测其测温性能和界面显示等功能。
第六步,质量检验和调试。
完成红外测温仪的制作后,进行全部功能的检验和调试,确保其测温精度、稳定性和可靠性。
可以使用已知温度的物体进行比对测试,以验证测温仪的准确性。
第七步,生产和销售。
若经过质量检验合格,可以进行红外测温仪的批量生产和销售。
根据市场需求和用户反馈,不断改进和更新红外测温仪的性能和功能。
总结起来,制作红外测温仪需要进行电路焊接、外壳搭建、电路连接、软件调试等多个步骤。
在制作过程中,需要仔细操作,确保电路的正确连接、外壳的合理设计和软件的正常运行。
制作一台红外测温仪需要具备一定的电子技术和工程知识,同时也需要一定的实践经验。
只有经过严格的质量检验和调试,制作出来的红外测温仪才能达到准确、稳定和可靠的测温效果,满足用户的需求。
红外线分析器的组成及测量气体

红外线分析器的组成及测量气体红外线分析仪是一种利用红外线辐射特性来分析物体性质的分析仪器。
它的工作原理基于不同物质的分子结构和化学键有特定的红外线吸收和发射特性。
使用红外线分析仪,我们可以通过检测不同物质对红外辐射的吸收特征来确定它们的数量和浓度。
本文将详细介绍红外线分析仪的组成以及受其影响的气体。
组成红外线分析仪主要由红外辐射源、样品室、检测器及处理系统组成。
下面将详细介绍各个组成部分。
红外辐射源红外辐射源是红外线分析仪的核心部分,通常由电热线或电阻丝制成。
当电流通过电热线或电阻丝时,会发生热传导,从而产生红外辐射。
红外线分析仪使用的红外辐射源主要有两种:一种是黑体辐射源,可以产生连续谱的红外辐射;另一种是滤波器辐射源,可以产生带通的红外辐射。
样品室样品室是红外线分析仪中用来放置样品的位置。
常见的样品室可以用气密容器或透明的样品管实现。
当涉及到液体或固体样品分析时,样品室还可能会包含一个加热电路,以保持样品的稳定温度。
检测器检测器是红外线分析仪的另一个重要部分,常用的几种类型包括热电偶、光敏二极管和焦平面阵列探测器。
热电偶检测器利用热的效应来测量红外线辐射。
当红外线照射在热电偶探测器上时,它会产生热电流,检测器会将这个信号转换为电信号进行分析。
光敏二极管检测器是一种利用半导体材料灵敏地吸收红外辐射的器件。
焦平面阵列探测器是一种较新的检测器,通常由数千个微小的探测器组成。
这个特殊的设计允许它在完成扫描时测量特定波段内的红外辐射。
处理系统处理系统可以将检测器所获得的信号转换为数字信号,以供后续分析。
通常使用嵌入式系统、工控机及计算机实现数据处理。
测量气体红外线分析仪一般适用于测量气态物质,主要涉及有机化合物、烷烃类气体、化学气体等。
下面将详细介绍三种常见的气体类型及其测量实例。
有机化合物有机化合物是指一类由碳、氢、氧、氮、硫等元素组成的化合物。
它们通常是液体或固体,但也可以是气体或是挥发性液体。
许多有机化合物具有轻度或严重的毒性,因此需要及时检测化合物的浓度。
HT305红外测温仪基本概述

HT305红外测温仪HT305红外测温仪基本概述一、概述HT305红外测温仪(以下简称“测温仪”)可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度。
华天电力生产的HT305红外测温仪采用超低功耗智能设计。
超低功耗设计确保产品能够更长时间的工作,为用户减少频繁更换电池及工作时欠电的烦恼。
智能设计帮助用户更方便测试、更快捷捕捉到被测物体的真实值,同时仪表能够智能选择电池或USB连接供电。
二、安全须知警告警告说明对用户可能造成危害状况的动作。
为避免触电或人身伤害,请遵循以下指南:请勿将激光直接对准眼睛或间接反射的表面上。
在使用测温仪之前,请检查机箱。
如果测温仪已经损坏,请勿使用。
查看是否有损坏或缺少塑胶件。
出现电池指示符“”时应尽快更换电池。
若测温仪工作失常,请勿使用。
仪表的保护措施可能已遭破坏。
若有疑问,应把测温仪送去维修。
HT305红外测温仪切勿在爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用测温仪。
为了避免灼伤危险,请记住反射率高的物体通常会使温度测量值低于物体的实际温度。
如果未按照本手册规定的方式使用本设备,设备提供的保护可能会遭到破坏。
小心为避免损坏测温仪或被测设备,请保护它们免于下列伤害:来自包括电焊机、电感应加热器等的EMF(电磁场)。
静电。
热冲击(由较大或突然的环境温度变化所造成–使用前等待30分钟使测温仪稳定)。
不要让测温仪一直开着或靠近高温物体。
测温仪上和手册中的各种符号和安全标志。
(如图1所示)危害风险。
册。
警告。
激光。
电池低电压警告 HT305红外测温仪图1 符号和安全标志三、特性HT305红外测温仪组成部件如图 2所示。
其特性如下:1.单点激光瞄准。
2.智能USB供电。
3.二级白色背光显示屏(USB连接时,仪表自动开启此功能)。
4.当前温度加上 MIN(最小值)、MAX(最大值)、DIF(温差)、AVG(平均)温度显示屏。
5.发射率可调。
6.扳机锁定。
7.摄氏/华氏选择。
8.三脚架安装。
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红外测温仪结构组成
红外测温仪是一种测量物体表面温度的设备,其结构组成主要包括光学系统、探测器、信号处理模块和显示模块等。
光学系统是红外测温仪的核心部分,其主要由镜头、光学滤波器和反射镜等组成。
镜头负责聚焦光线,光学滤波器则可以选择特定波长的红外光进行测量,反射镜则可以将光线反射到探测器上。
探测器是红外测温仪的另一个重要组成部分,主要由热电偶、焦平面阵列和微波辐射计等组成。
热电偶可以将物体表面的红外辐射转换成电信号,焦平面阵列则是由多个探测器组成的,可以同时测量多个点的温度,微波辐射计则可以测量物体表面的微波辐射强度。
信号处理模块主要负责对探测器采集的信号进行处理,并将数据传输到显示模块上。
信号处理模块可以进行滤波、放大、数字化等处理,以提高测量精度和可靠性。
显示模块则负责将测量结果显示出来,一般包括液晶显示屏和音频提示器。
液晶显示屏可以直观地显示测量结果,音频提示器则可以发出警报,提醒用户注意异常情况。
综上所述,红外测温仪的结构组成主要包括光学系统、探测器、信号处理模块和显示模块等,这些部分相互配合,共同实现对物体表面温度的测量。
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