非接触式红外测温仪采用先进的光学系统和高灵敏度探测器,实现对目标物体温度的快速检测。当物体温度高于零度时,就会向外辐射红外线,测温仪的探测器捕捉这些红外线,并将其转化为电信号,经过精密算法处理后得出准确温度。性能方面,它的测温精度可达到 ±0.5°C 甚至更高,能准确测量微小的温度变化。温度分辨率出色,可达 0.01°C ,让温度数据更细致。并且,具备良好的稳定性,受环境温度、湿度等因素影响较小。相比传统接触式测温,其优势明显。无需接触被测物体,杜绝了交叉风险,在医疗、食品加工等对卫生要求高的行业至关重要。可远距离测量,方便测量难以接近或移动的物体。还能快速测量运动物体的温度,适应工业生产中的动态场景。在电子制造行业,可检测电路板上元器件的温度,确保产品质量。在电力巡检中,远距离测量输电线路接头温度,及时发现潜在故障。在农业大棚中,监测农作物生长环境温度,助力科学种植。非接触式红外测温仪以其高效,成为众多行业的得力助手 。可检测电机、轴承等设备温度,预防机械故障。武汉单色红外测温仪寄样
在晶体生长领域,对温度的精确测量与严格控制是确保晶体质量的关键因素,常州思捷光电的光纤式红外测温仪在此发挥着不可替代的作用。以 SMART 系列光纤式单色测温仪为例,它专为满足晶体生长环境的特殊要求而设计。晶体生长炉内环境复杂,温度高且对稳定性要求极高。SMART 系列光纤式测温仪的光纤和镜头组件可承受 250℃的高温,无需额外冷却装置,能够稳定地深入炉内,准确测量晶体生长区域的温度。其采用的 PID 恒温控制探测器,能有效消除环境温度对测量的影响,确保在复杂的晶体生长环境中也能输出准确温度数据。在单晶硅生长过程中,300℃ - 3000℃的测温范围可满足晶体生长各阶段的温度监测需求。0.5% 的精度和 0.1℃的分辨率,能严格把控晶体生长温度,避免因温度波动产生晶体缺陷,提高晶体的成品率和质量。同时,光纤传输信号的方式,有效避免了电磁干扰,保障了测量数据的稳定性,为晶体生长领域的科研与生产提供了可靠的温度测量解决方案 。武汉单色红外测温仪寄样双色红外测温仪拥有 250℃至 3200℃宽量程,适配多样工业场景。
随着技术的发展,红外测温仪的功能不断拓展。除了基本的温度测量功能外,许多红外测温仪新增了数据存储功能,可存储大量的测量数据,方便用户后续查询和分析,如工业生产中的质量追溯、医疗领域的患者体温变化记录等。部分产品还具备蓝牙、WiFi 等无线传输功能,能将测量数据实时传输至手机、电脑等终端设备,实现远程监控和数据共享。一些红外测温仪配备了智能分析软件,可根据测量数据生成温度趋势图、热点分布图等,帮助用户更直观地了解温度变化情况,快速发现异常。此外,还有的红外测温仪增加了环境温度补偿功能,能自动根据环境温度调整测量结果,提高在不同环境下的测量精度,满足多样化的应用需求。
传统接触式测温方式,如温度计、热电偶等,存在诸多局限性。而对比之下,非接触式红外测温仪优势突出。从测量速度看,传统温度计测量体温需几分钟,热电偶测量工业温度也需一定时间等待稳定。非接触式红外测温仪则能在 1 秒内快速得出温度结果,提高了工作效率,尤其适用于人流量大的体温筛查或工业生产中的实时温度监测。在测量安全性方面,传统接触式测温在高温、高压、有毒环境下存在安全风险,如温度计破碎可能导致汞污染。非接触式红外测温仪无需接触被测物体,可在危险环境中安全测量,保障操作人员人身安全。测量精度上,现代非接触式红外测温仪精度可达 ±0.5°C 甚至更高,与部分高精度传统测温设备相当,且能避免因接触不良等因素导致的测量误差。操作便捷性上,传统测温设备可能需要专业安装、校准等操作,非接触式红外测温仪操作简单,一键测量,普通人员也能轻松使用。在各领域应用中,非接触式红外测温仪正凭借这些优势逐步取代部分传统测温方式,成为更高效、安全、便捷的测温选择 。光纤式测温仪具备环境温度补偿功能,复杂环境下测量稳定。
MARS 系列单色红外测温仪是常州思捷光电的一款高性能产品。它基于先进的红外辐射测量技术,专注于为各行业提供高精度温度监测服务。其测温范围从 150℃至 3000℃,能够覆盖多数工业生产及科研实验的温度区间。在性能上,温度分辨率达 0.1℃,能敏锐捕捉到微小的温度变化;测量精度为 0.5%,确保数据可靠;响应时间同样为 5ms,可快速获取温度值。小巧的体积使其安装与携带都十分方便,却丝毫不影响强大功能的发挥,而且性价比超高。在电子制造领域,可对电路板焊接点、芯片运行温度进行精确测量,及时发现过热隐患,保障电子产品质量。在科研实验中,为材料性能研究、化学反应过程中的温度监测提供稳定、准确的数据支持,助力科研工作顺利开展。采用激光瞄准辅助系统,可提高测量定位的准确度。柳州高温测温仪价格
常州思捷光电测温仪,搭载自研双色探测技术。武汉单色红外测温仪寄样
红外测温仪基于黑体辐射原理工作。任何温度高于零度(-273.15℃)的物体,都会向外辐射红外线,且温度越高,辐射的红外线能量越强。红外测温仪主要由光学系统、红外探测器、信号处理电路和显示装置组成。光学系统负责收集被测物体辐射的红外线,并将其聚焦到红外探测器上。红外探测器则将接收到的红外能量转化为电信号,该电信号经过信号处理电路的放大、滤波、模数转换等一系列处理后,终被转换为对应的温度值,并在显示装置上呈现出来。由于不同物体的红外辐射特性存在差异,部分红外测温仪具备发射率调节功能,用户可根据被测物体的材质,调整发射率参数,从而让测量结果更为准确,适用于工业、医疗、科研等众多领域的温度测量工作。武汉单色红外测温仪寄样