德国optris:红外测温仪的信号处理流程是怎样的?
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德国optris:红外测温仪的信号处理流程是怎样的?

2025.10.30

红外测温仪之所以能精准测量温度,他的在于对红外信号的完整捕捉和转化,它的信号处理流程可分为四个重要步骤,为了方便理解,德国optris作出以下具体介绍:

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1.第一步是红外信号采集。测温仪的前端装有 红外探测器,当对准目标物体时,物体因自身温度会向外辐射红外能量,这些红外射线会通过测温仪的 光学系统汇聚,最终聚焦到红外探测器上。这一步就像“眼睛”捕捉光线,重点是让探测器尽可能多地接收目标物体的红外辐射,同时减少环境中杂散光的干扰。

2.第二步是光信号转电信号。红外探测器接收到红外能量后,会根据 “热电效应” 或 “光电效应” 将它转化为微弱的电信号。比如常用的热电偶型探测器,它内部的热敏材料会因吸收红外能量而温度升高,导致材料两端产生微小的温差电动势;而光子型探测器则是通过红外光子激发材料内部的电子,形成电流。这一步的关键是精准转化,但此时的电信号非常微弱,无法直接用于计算,需要进一步处理。

3.第三步是电信号放大与滤波。微弱的电信号会被送入信号放大电路,通过运算放大器等元件将信号幅度放大到可处理的范围。同时,电路中还会加入滤波模块,滤除环境中的电磁干扰和探测器自身的噪声信号,确保放大后的电信号仅与目标物体的红外辐射相关,避免干扰导致测量误差。

4.第四步是数据计算与显示。放大滤波后的电信号会被传入红外测温仪微处理器,微处理器会根据普朗克黑体辐射定律,结合测温仪内部存储的校准数据,计算出目标物体的实际温度。计算得到的温度值会通过显示屏直观显示出来,部分高端型号还能将数据通过蓝牙、RS485等接口传输到电脑或控制系统,完成整个信号处理流程。

整个过程耗时极短,因此红外测温仪能实现实时测温,同时每个步骤的精度都会影响最终的测量结果,比如光学系统的聚焦精度、探测器的灵敏度、放大电路的稳定性,都决定了德国optris测温仪重要性能。


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