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紅外測溫儀|DT-8839|
紅外測溫儀|DT-8839|

產品型號: DT8857H

所屬分類:紅外線測溫儀

產品時間:2024-07-24

簡要描述:紅外測溫儀|DT-8839|的詳細介紹
非接觸紅外測溫儀,內置式激光瞄準測量溫度可達1000℃/1832℉
·易于操作,只需在安全距離之外將溫度槍對準發熱或移動的物體
·可調發射率0.10~1.0可達90%的日常需求
·距離與目標尺寸比為50:1
·Z大/Z小/差值/平均值記錄
·內置的激光瞄準器用以瞄準目標
·高低溫報警,顯示屏上提示OVER

詳情介紹

紅外測溫儀|DT-8839|

的詳細介紹

非接觸紅外測溫儀,內置式激光瞄準測量溫度可達1000℃/1832℉
·易于操作,只需在安全距離之外將溫度槍對準發熱或移動的物體
·可調發射率0.10~1.0可達90%的日常需求
·距離與目標尺寸比為50:1
·zui大/zui小/差值/平均值記錄
·內置的激光瞄準器用以瞄準目標
·高低溫報警,顯示屏上提示OVER
·快速采樣
·℃/℉可轉換和自動關機功能
·超大31/2(1999位)多功能帶背光顯示屏,有數據保持功能
·放開測量按鍵后數據自動保持

紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉變為相應的電信號。該信號經過放大器和信號處理電路,并按照儀器內療的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。   在自然界中,一切溫度高于絕對零度的物體都在不停地向周圍空間發出紅外輻射能量。物體的紅外輻射能量

  紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉變為相應的電信號。該信號經過放大器和信號處理電路,并按照儀器內療的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。

  在自然界中,一切溫度高于絕對零度的物體都在不停地向周圍空間發出紅外輻射能量。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分布--與它的表面溫度有著十分密切的關系。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據的客觀基礎。

  黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發射率為1。但是,自然界中存在的實際物體,幾乎都不是黑體,為了弄清和獲得紅外輻射分布規律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而導出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發點,故稱黑體輻射定律。所有實際物體的輻射量除依賴于輻射波長及物體的溫度之外,還與構成物體的材料種類、制備方法、熱過程以及表面狀態和環境條件等因素有關。因此,為使黑體輻射定律適用于所有實際物體,必須引入一個與材料性質及表面狀態有關的比例系數,即發射率。該系數表示實際物體的熱輻射與黑體輻射的接近程度,其值在零和小于1的數值之間。根據輻射定律,只要知道了材料的發射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。影響發射率的主要因紗在:材料種類、表面粗糙度、理化結構和材料厚度等。

  當用紅外輻射測溫儀測量目標的溫度時首先要測量出目標在其波段范圍內的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內的輻射量成比例;雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。



DT8839紅外線測溫儀 技術參數


溫度范圍-50~1000℃
距離比50:1
基本精確度±1.5%
分辯率0.1℃/℉
響應時間<1秒
發射率可調0.100~1.000(步長0.001)
光譜響應8~14um
相對濕度10-95%RH(不結露,環境測溫<30℃)
zui大值/zui小值
差值/平均值
高/低溫報警功能
激光瞄準<1mW 650nm激光等級Ⅱ級


·附件:9V電池、皮盒及彩盒
·規格/重量:230×100×56毫米/290克


紅外測溫儀|DT-8839|




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