应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,电气 |
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无论何时何地,都必须使用红外检测器,并且常规传感器会因过热而失效。EGE红外探测器的特点是坚固耐用的工业设计和结构,可保护设备免受机械应力。该设备根据IP 68进行制造,因此防水能力高达3 bar,并耐高压清洁方法以及温度和气候波动(IP 69K)。玻璃纤维光学器件设计用于极.端的环境条件,可以承受高达250°C的温度,特殊版本甚至可以承受500°C
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-12-04 17:32:27浏览次数:334
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EGE电感传感器SNT 450-A4-WR2
在大多数应用中,具有预定阈值水平的探头的预设阈值温度与(介质的)热表面的温度并不*相同。而是将红外传感器的阈值温度始终设置为低于检测热表面所需的温度。
这是有道理的,原因是经常发生金属表面的温度振荡或振荡发射,这会导致红外检测器在不需要时触发。经验表明,红外探测器的阈值温度应选择为比所需温度低50-100摄氏度。在其他应用中,必须检测跨较大温度范围(300-600°C)的材料。然后.低的发生温度仍然必须是可检测的,这意味着红外检测器的阈值温度必须选择为非常低。因此,介质温度和红外检测器的阈值温度之间始终存在差异。这是温差。
差温与所获得的角场之间的关系如图1所示。
为了确定实际的角场,人们选择了具有所需或估计的差温的圆,并寻找与A或A的辐射图的交点。 B光学。一旦找到了这些交叉点,就只能读出哪个角半径穿过这些点。
示例:差温100度,光学元件(B)为4°,差温圆与辐射图的交点为±1.2度的角半径。因此,实际获得的角场为2.4度。由于用于红外检测器和红外光学器件的光伏电池的特性,实际获得的角场不是恒定的,而是取决于介质的温度。这种效果相当于照片的过度曝光。
如果灼热的表面小于红外探测器的视场,则不会有足够的能量进入红外探测器的开口中,而只有在*照明的情况下才可能。因此,温度将被错误地确定。当已知热表面覆盖了多少百分比的视场时,可以对此进行更正。
如果照度不是100%,则必须降低红外探测器的阈值温度以探测热表面。(图2)
照度(%)= 遮挡物表面积
检测器可见表面
对于具有球形光学元件的红外探测器,视场始终是圆形的。对于特定的光学器件(焦距为50、100 mm),存在恒定的角场(Cos Phi)。在预定距离(A)处,红外检测器“看到”一个称为可见表面(B)的圆形区域。如果热表面与视场一样大,甚至更大,则照度为100%(图3)。
B = 2 x A x棕褐色 Cos Phi
2
温度为T的热表面发出的能量分布在整个周围空间中。红外探测器离热表面越远,进入红外探测器光学器件的能量就越少。由于红外探测器中的温度测量通过将能量转换为温度而成功完成,因此,红外探测器将其从热表面移开的越远,其测量的温度就越小。因此,间隔越大,红外探测器的阈值温度就必须降低得越多。
在图4中假设红外探测器的视场始终被*照亮。
EGE | IGMF05GSPIDN | P30701 | - | 0.0000kg | 0.0000kg |
EGE | IGMF30865 | S30865 | 电感传感器 | 2.6700kg | 2.6700kg |
EGE | IGMH008GPS | P31162 | - | 0.0000kg | 0.0000kg |
EGE | IGMF 30262/10M | S30262/10 | - | 0.5000kg | 0.5000kg |
EGE | SN 450/1-A4-GSP-S | P11162 | 流量传感器 | 0.0000kg | 0.0000kg |
EGE | KU120 WP-230 | P21118 | - | 0.0000kg | 0.0000kg |
EGE | SLW 3-5 | Z01079 | 电缆 | 0.4500kg | 0.4500kg |
EGE | IGMT30179 | S30179 | - | 0.0000kg | 0.0000kg |
EGE电感传感器SNT 450-A4-WR2