红外温度计汇总

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汇总温度计怎么量体温

汇总温度计怎么量体温

温度计怎么量体温疫情防控用体温测量仪器1体温计的分类及特点体温监测,不论是医院的临床诊断,还是家庭日常保健,往往是最直接的诊疗依据,而作为提供数据的体温计,就显得尤为重要了。

体温计的种类很多,按照测量方式的不同,可以分为两个大类,非接触式体温计和接触式体温计。

1.非接触式体温计顾名思义,所谓非接触式体温计就是指体温计和人体不直接接触,这种体温计主要是指红外耳式体温计、红外额温计、红外筛检仪等等,是根据辐射测温的原理制造的。

红外耳温计是非接触式体温计中测量准确度最高的一种体温计,其测量最大允许误差通常不大于±0.3℃。

它通过测量鼓膜的辐射亮度温度非接触地实现了人体温度测量。

从人体的角度讲,颈内动脉血液的温度被公认为是人体中心温度的代表温度之一。

鼓膜附近有颈内动脉穿过,鼓膜温度反映了颈内动脉血液的温度,从而代表了人体温度。

由于生理和实际情况的限制,鼓膜适合于非接触测试。

这种温度计与传统的用水银温度计直接测量体温的方法相比较,有非接触、测温速度快等优点,仅有几秒种就可得到测量数据,非常适合急重病患者、老人、婴幼儿等使用。

红外耳式体温计红外额温计通过测量人体额头表面的亮度温度,然后通过温度计本身的修正,换算出人体的体温。

这种温度计的使用较红外耳温计更加方便、快捷,操作简单易学,在正常室温的情况下测量准确度可以在±0.3℃左右。

但是值得注意的是,红外额温计的测量受环境因素的影响非常大,其工作环境一般在(10~40)℃,超出该环境温度会带来较大的测量误差,同时测温距离、人体额头皮肤差异、温度计厂家的修正函数等因素都会影响测量结果。

因此,红外额温计测温只适用于体温的初步筛查,不适用于体温的诊断测量。

红外额温计红外筛检仪是另一种常见的采用辐射测温原理的非接触式体温计。

与前两种体温计不同,红外筛检仪的作用更偏重于对于人群中体温异常者的筛选而不是针对个体的准确测温。

其多用于安装在机场、车站、企事业单位的进出口等人流量比较大的场所。

省级药监部门红外体温计(含耳温计、额温枪)注册信息

省级药监部门红外体温计(含耳温计、额温枪)注册信息

额温枪
山东朱氏药业集团有限公司
50 津械注准20202070016 51 粤械注准20152200352 52 粤械注准20152200397 53 粤械注准20152200406 54 辽械注准20152200107 55 粤械注准20152200753 56 粤械注准20152200794 57 浙械注准20152200687 58 粤械注准20152201173 59 苏械注准20152201172 60 赣械注准20152200240 61 赣械注准20152200272 62 粤械注准20162200149 63 粤械注准20162200191 64 苏械注准20162200133 65 粤械注准20162200231 66 苏械注准20162200412 67 粤械注准20162200513 68 浙械注准20162200342 69 粤械注准20162200711 70 浙械注准20162200541 71 粤械注准20162200885 72 皖械注准20162200252 73 皖械注准20162200253 74 粤械注准20162201019 75 粤械注准20162201074 76 粤械注准20162201225 77 粤械注准20162201445 78 粤械注准20162201446 79 粤械注准20172200084 80 浙械注准20172200144 81 粤械注准20172200181 82 粤械注准20172200297 83 粤械注准20172200415 84 粤械注准20172200445 85 粤械注准20172200462 86 粤械注准20172200463 87 粤械注准20172200546 88 粤械注准20172200928 89 苏械注准20172201152 90 苏械注准20172201385 91 粤械注准20172201306 92 粤械注准20172201307 93 粤械注准20172201325 94 粤械注准20172201473 95 粤械注准20172201802 96 粤械注准20172201809 97 粤械注准20172201814 98 粤械注准20172201824 99 粤械注准20172201827 100 粤械注准20182200073

国产红外体温计注册信息

国产红外体温计注册信息

58
苏械注准20152201172
59
赣械注准20152200240
60
赣械注准20152200272
61
粤械注准20162200149
62
粤械注准20162200191
63
苏械注准20162200133
64
粤械注准20162200231
65
苏械注准20162200412
66
粤械注准20162200513
额温枪 医用红外体温计
红外体温计 医用红外额温计 医用红外额温计
红外额温计 红外额式体温计 医用红外额温计 手持红外额温计
产品名称 红外体温计 耳腔式医用红外体温计 耳腔式医用红外体温计 非接触红外体温计 红外体温计 非接触式红外体温计 耳腔式医用红外体温计 耳腔式医用红外体温计 耳腔式医用红外体温计 医用红外体温计 表皮式红外体温计 耳腔式红外体温计 红外体温计 医用红外体温计 红外体温计 红外体温计 医用红外体温计 红外体温计 非接触式红外体温计 红外体温计 红外体温计 红外体温计 红外体温计 耳额红外体温计 耳腔式医用红外体温计 医用红外体温计 医用红外体温计 耳腔式红外体温计 红外体温计 非接触式红外体温计 耳腔式红外体温计 额式红外体温计 医用红外体温计 医用红外体温计 红外体温计 红外体温计 红外体温计 免接触红外体温计 红外体温计 医用红外体温计 红外体温计 红外体温计 红外体温计 耳腔式医用红外体温计 红外体温计 医用红外体温计 医用红外体温计 红外线体温计
注册证号 粤械注准20152200351 浙械注准20152200302 浙械注准20152200998 粤械注准20162200045 粤械注准20162200476 沪械注准20162200346 粤械注准20162201018 粤械注准20172200139 浙械注准20172200155 粤械注准20172200446 苏械注准20172200487 苏械注准20172200918 鄂械注准20172202329 鲁械注准20172200642 粤械注准20162200722 粤械注准20172200575 苏械注准20172201809 粤械注准20182200064 苏械注准20182200808 粤械注准20162200044 粤械注准20162200953 苏械注准20182071273 粤械注准20162201205 苏械注准20172200545 粤械注准20182200286 粤械注准20162201185 粤械注准20162201103 粤械注准20162200148 苏械注准20192070818 粤械注准20162200505 粤械注准20172201332 粤械注准20172201331 粤械注准20142070161 粤械注准20162200942 粤械注准20192070969 粤械注准20192070971 粤械注准20192070970 苏械注准20172200760 津械注准20192070046 粤械注准20192071228 浙械注准20162200312 川械注准20202070020 粤械注准20202070140 浙械注准20162200038 苏械注准20192070221 冀械注准20202070066 黑械临注20202070012 渝械注准20202070041

红外测温典型图谱

红外测温典型图谱
第四章 隔离开关红外检测诊断故障典型图谱 ............................................................ 34
1. 隔离开关刀口过热 ...................................................................................................................... 34 2. 隔离开关转头过热 ...................................................................................................................... 35 3. 隔离开关接线板过热 .................................................................................................................. 36
第五章 互感器红外检测诊断故障典型图谱 .................பைடு நூலகம்.............................................. 37
1. 电流互感器头部过热 .................................................................................................................. 37 2. 电流互感器头部温度异常........................................................................................................... 38

红外温度计使用方法

红外温度计使用方法

红外温度计使用方法红外温度计在我们的生活中可太有用啦,就像一个小小的健康卫士呢。

那它到底怎么用呢?使用红外温度计的时候,第一步就是要确保温度计处于正常工作状态。

这就好比你要开车,得先检查车有没有毛病一样。

把它拿出来后,看看显示屏有没有正常显示呀。

要是屏幕都不亮或者显示乱码,那这个温度计可就像个“病恹恹”的小可怜,肯定不能准确测温度啦。

然后呢,要选择合适的测量距离。

不同的红外温度计可能会有不同的建议测量距离哦。

一般来说,就像射箭得在合适的射程内才能射中靶心一样,按照说明书规定的距离去测量,才能得到比较准确的结果。

要是离得太远或者太近,就像是你投篮用力过猛或者太轻,肯定投不进啦,测量出来的温度就不准啦。

在测量的时候,要把温度计对准你要测量的物体或者人的额头、手腕这些部位。

这就像你拍照得把镜头对准要拍的东西一样。

而且要保持稳定,可不能像个小猴子一样晃来晃去的,不然测量结果也会“晕头转向”不准确的。

那使用红外温度计的安全性和稳定性呢?红外温度计本身是非常安全的。

它不需要接触被测物体,就像两个好朋友不需要靠得太近也能互相了解一样。

不用担心会传播细菌或者病毒,在现在这个大家都很注重健康的时代,这多棒呀!稳定性方面,只要你按照正确的方法使用,它就像一个忠诚的小助手,每次都能给你比较稳定可靠的测量结果。

难道你不觉得这样很省心吗?它的应用场景可广泛啦。

在医院里,医护人员用红外温度计快速测量病人的体温,就像一个个快速筛选的小侦探,能迅速找出体温异常的病人。

在学校呢,每天早上老师拿着它给小朋友们测量体温,就像守护小花朵的园丁一样。

还有在公共场所,像机场、车站,它能快速检测大量人员的体温,这效率简直高得像火箭一样。

红外温度计的优势也很明显啊。

测量速度快,就像闪电一样,“嗖”的一下就出结果了。

而且使用方便,不需要像传统温度计那样等半天,这多方便呀,难道你不觉得这是个超棒的发明吗?我有个朋友,他在一家超市工作。

疫情期间,超市要检测每一个顾客的体温。

红外测温仪的15个应用案例

红外测温仪的15个应用案例

福禄克可视红外测温仪 15 个应用案例快速发现问题福禄克可视红外测温仪结合了传统测温仪的便利性以及红外热像仪的可视化优点,开创了全新品类的工具。

可以在检测问题的同时查看具体的检测情况,不仅效率高而且经济实惠。

每一款福禄克可视红外测温仪均内置数码相机,具有红外- 可见光融合功能,可快速判断故障的准确位置。

专为全面查看而设计25 % 红外50 % 红外75 % 红外°F )应用说明Fluke VT04 可视红外测温仪Fluke VT02 可视红外测温仪2. 电机过热中心点测量值 54.8 °C ,该图像反映出电动机可能过热。

进行故障排查和通知他人进行所需的维修时,热图与狭小空间的视场角优势成为有力工具。

3. 轴承发热检查可视红外测温仪可用于轴承检测,将温度读数与过去的检查结果相对比,也可与类似工况下工作的其他轴承相对比。

试用福禄克可视红外测温仪建立温度基准是您的预防性维护方案中的重要部分。

在几秒内即可完成扫描大型电气面板, 以查找产生热量的潜在故障,如连接松动、失衡或过载。

请注意可视红外测温仪不仅会显示断路器上的明显热点,而且数码照片显示了潜在故障所在的确切位置。

1. 断路器过载全可见光红外-可见光融合全可见光红外-可见光融合5. 空调冷凝器检测在此典型的空调冷凝器中,画面显示热量分布不均匀,则表示可能存在潜在问题。

6. 检查压缩机热膨胀阀您可使用可视红外测温仪快速扫描压缩机,并确定左侧的热膨胀阀温度是否偏低,如果是则表示热膨胀阀已关闭。

4. 冷气风门的潜在故障使用您的可视红外测温仪扫描排风口, 检查 VAV 盒是否正常运行。

冷气排风口发现高温区域,这表示冷气风门可能出现故障。

全可见光红外-可见光融合全可见光红外-可见光融合使用福禄克可视红外测温仪来检查起动机的连接或过载情况。

使用 VT04 的报警功能和三脚架可帮您在无人值守的情况下排查到间歇性问题。

8.起动机的电气检测这一断路器用于控制公司 IT 部门的主断路器面板。

红外线测温仪-发射率表

红外线测温仪-发射率表

红外线测温仪-发射率表
设计和生产这样的黑体物校准器。

光学透镜
两种红外辐射的光学原理是:反射原理和折射原理。

就象他们的名称一样,反射原理的作用是反射射入的放射线。

折射原理的作用是折射并传输射入的放射线。

我们不同类型的产品都具有两种光学原理。

透镜-ST68x锗系列
用来生产红外辐射系统中的折射光学的最常见的物质是锗和硅。

锗是一种类似银的金属,是一种折射指数(n-4)非常高的一种固体。

可以利用最少量的锗透镜来设计高分辨率的光学系统。

另外,根据它的高折射指数,对于任何传输光学系统的锗来说都必须具有辐射涂层。

锗具有低散射,所以它不太可能需要变色,除非是在被应用于ST68x系列产品中的高分辨率系统中。

塑料菲(涅耳)透镜—ST65x系列
大部分色红外温度计只是简单的探测目标物的温度,而没有更高的光学性能,象长距离探测。

我们已经设计了塑料菲(涅耳)透镜,而且在大部分应用中为用户设计了较低的成本。

需要注意的是普通的玻璃不能够传送超过2.5 μm的辐射,装有保险丝的硅具有热量膨胀系数的特点。

使光学系统在改变环境条件中显的特别有用。

它的传送范围是从大约0.
3 μm 到3 μm。

MLX90614红外温度计介绍

MLX90614红外温度计介绍

MLX90614红外温度计介绍MLX90614红外温度计简介MLX90614是一款红外非接触温度计。

TO-39金属封装里同时集成了红外感应热电堆探测器芯片和信号处理专用集成芯片。

由于集成了低噪声放大器、17位模数转换器和强大的数字信号处理单元,使得高精度和高分辨度的温度计得以实现。

温度计具备出厂校准化,有数字PWM和SMBus(系统管理总线)输出模式。

作为标准,配置为10位的PWM输出格式用于连续传送温度范围为-20…120℃的物体温度,其分辨率为0.14 ℃。

MLX90614集成了由迈来芯开发和生产的两款芯片:1、红外热电堆传感器MLX811012、信号处理专用集成芯片MLX90302。

由于集成了低噪声放大器、17位模数转换器和强大的数字信号处理芯片MLX90302,使得高精度和高分辨度的温度计得以实现。

计算所得物体温度和环境温度存储在MLX90302的RAM单元,温度分辨率为0.01℃,并可通过两线SMBus兼容协议接口 (0.02℃分辨率)或是10位 PWM (脉宽调制) 输出模式输出。

MLX90614 出厂校准的温度范围为:环境温度 -40…125 ℃,物体温度 -70…382.2 ℃。

传感器测量的温度为视场里所有物体温度的平均值。

MLX90614 室温下的标准精度为±0.5ºC。

医疗应用版本的传感器可在人体温度范围内达到±0.1ºC 的精度。

MLX90614红外温度计特性和优点1、体积小,成本低。

2、易集成。

3、宽温度范围内的出厂校准设置:传感器温度范围-40…+125 ℃;物体温度范围-70…+380 ℃。

4、Ta和To由0到+50℃温度范围内,精度可达到0.5℃。

5、(医用) 高精度校准。

6、测量辨析度可达 0.02℃。

7、单个和双重视野版本。

8、兼容SMBus数字接口。

9、客户定制的PWM连续读数输出。

10、3V和5V电源电压。

11、电源电压可从8…16V调节。

中文_MLX90614红外传感温度计

中文_MLX90614红外传感温度计

Vdd GND
Vdd 3
C1
0.1uF CON1 C1 value and type may differ in different applications for optimum EMC
MLX90614 connection to SMBus
图 1 典型应用电路图
总体描述 (续)
MLX90614 集成了由迈来芯开发和生产的两款芯片: 红外热电堆传感器 MLX81101 信号处理专用集成芯片 MLX90302,专门用于处理红外传感器输出信号。 器件为工业标准 TO-39 封装。 由于集成了低噪声放大器、17 位模数转换器和强大的数字信号处理芯片 MLX90302,使得高精度和高分辨度的 温度计得以实现。计算所得物体温度和环境温度存储在 MLX90302 的 RAM 单元,温度分辨率为 0.01 ˚C,并 可通过两线 SMBus 兼容协议接口 (0.02°C 分辨率)或是 10 位 PWM (脉宽调制) 输出模式输出。 MLX90614 出厂校准的温度范围为:环境温度 -40…125 ˚C,物体温度 -70…382.2 ˚C。 传感器测量的温度为视场里所有物体温度的平均值。MLX90614 室温下的标准精度为±0.5ºC。医疗应用版本的 传感器可在人体温度范围内达到±0.1ºC 的精度。 在应用设计中需要注意上述精度是当传感器在热平衡和等温条件下才能保证和达到的。(传感器封装里没有温差) 封装内部的温差会影响温度计测量的精度,如下因素会造成温差:传感器背部的热电子,传感器背部或旁边的 加热器/冷却器, 或当热/冷物体靠近传感器,不仅会加热传感元件,而且会加热温度计封装。 该效应对小视场(FOV)器件,如-XXC和-XXF会更加明显,因为传感器接收到被测物体能量削减了。因此, 迈来芯引入MLX90614 –XCX版本,在该版本里,热梯度是通过内部测量的,进而用所测温度去补偿该梯度。 应用该方式, MLX90614 –XCX版本对热梯度有低的灵敏度,但是并未完全消除该效应,所以需要尽可能避免 使用造成热梯度的操作或是将传感器和该环境隔离。 作为标准, MLX90614 将物体发射率校准为 1。但用户可在无需黑体的情况下,简易地将发射率在 0.1…1.0 之间改变。10-位 PWM 输出模式是连续输出所测物体温度的标准配置,测量物体的温度范围为-20…120 ˚C, 分辨率为 0.14 ˚C。 PWM 格式可以通过改变 2 个 EEPROM 单元的内容来简易地定制为客户所需的范围,这对 器件的出厂校准并无影响。 PWM 引脚也可配置为热动继电器模式, (输入为 To) 进而构造简单且经济的恒温器或是温度(冻结/沸腾)警 报装置。温度阈值是用户编程的。在 SMBus 系统中该特性可以作为进程中断以便读取总线上的从动器件 并确 定其精确的状态。 温度计有两个电源电压:5V 或是 3V (电池作为电源) 。5V 电源电压可通过使用少量片外元件调节到更高的电 源电压。 (例如 8…16V) (具体请参考 “应用信息” 部分) 用以阻碍可见光和近红外光辐射的光学滤波器(可传播长波)集成在封装内提供对环境和日光的免疫。滤波器 的波长通带为 5.5 到 14µm。

型红外测温仪UT302A

型红外测温仪UT302A

型红外测温仪UT302A介绍型红外测温仪UT302A是一款便携式的红外温度计,使用非接触式技术进行测量。

它采用具有高灵敏度的热敏电阻传感器和高质量的镜片,能准确地测量目标的表面温度。

技术参数•测量范围:-32℃ ~ 1050℃•基本精度:±1%或±1℃•光学分辨率:30:1•显示分辨率:0.1℃•反应时间:250毫秒•发射率:0.1 ~ 1.0可调•工作环境温度:0℃ ~ 50℃•相对湿度:RH<85%•储存环境温度:-20℃ ~ 60℃,相对湿度RH<90%特点准确度高型红外测温仪UT302A采用了高灵敏度的热敏电阻传感器和高质量的镜片,以确保温度测量的精确度。

它的基本精度为±1%或±1℃,并且其光学分辨率为30:1,因此即使测量的目标很小,也可以得到准确的温度读数。

非接触式测量型红外测温仪UT302A是一种非接触式温度计,可以在不接触目标的情况下测量其温度。

这意味着你不需要将其放置在目标上来测量其温度,这使其在测量高温物体时特别有用。

可调发射率型红外测温仪UT302A具有可调发射率,可以根据不同的材料调整发射率。

这一功能可以提高测量的准确性,因为不同的材料有不同的发射率。

快速反应时间型红外测温仪UT302A的反应时间为250毫秒,可以快速地测量温度。

因此,在需要快速测量温度的情况下,它是一种非常有用的温度计。

大屏显示型红外测温仪UT302A具有大屏显示,可以清晰地显示温度读数。

这使得用户能够轻松地读取温度,而不必费力地寻找读数。

多功能型红外测温仪UT302A还具有多种功能,包括最大/最小值记录、数据保持、高/低温度报警等。

这些功能可以让用户更好地控制测量,并提高其操作便利性。

应用型红外测温仪UT302A广泛用于工业、制造业、加工业、电器等领域,可以测量各种温度范围内的物体。

例如使用于各种金属、塑料、橡胶、地板等材料表面温度的检测。

总结型红外测温仪UT302A是一款功能强大的红外温度计,具有高精度、高灵敏度、非接触式测量、可调发射率等特点。

红外传感器 (最全的)

红外传感器 (最全的)

智能空调能检测 出屋内是否有人,微 处理器据此自动调节 空调的出风量,以达 到节能的目的。
上 下 范 围 左右范围
空调中,热释电传感器的菲涅尔 透镜做成球形状,从而能感受到屋内 一定空间角范围里是否有人,以及人 是静止着还是走动着。
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问题思考:自动门如何探测人的靠近?
.
2. 光子探测器 光子探测器的工作机理是:利用入射光辐射的光子流与探 测器材料中的电子互相作用,从而改变电子的能量状态,引起 光子效应。 根据光子效应制成的红外探测器称为光子探测器。 通过光子探测器测量材料电子性质的变化,可以确定红外 辐射的强弱。
.
红外线辐射温度计外形
激光仅 用于瞄准
.
红外线辐射温度计外形
红外线辐射温度计用于食品 温度测量
.
红外线辐射温度计 在非接触体温测量中的应用
耳温仪
.
红外线辐射温度计用于人体额温测量
.
悬挂式自动扫描红外人体温度检测仪
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红外线辐射温度计在非 接触温度测量中的应用
集成IC 温度 测量
.
红外线辐射温度计在非接触温度测量中的应用(续) 利用红色激光瞄准被测物(冷 藏牛奶和面食)
.
16.1 红外传感器
➢ 按应用可分为: • 红外辐射测量 • 热成像遥感技术 • 红外搜索、跟踪目标、确定位置 • 通讯、测距等。 ➢ 两部分组成: 1)红外辐射源
有红外辐射的物体就可以视为红外辐射源 2)红外探测器
能将红外辐射能转换为电能的热敏和光敏器件。
.
16.1.2 红外辐射探测器
➢ 主要有两大类型: ➢ 热探测器和光子探测器。 1)热探测器(热电型)
.
•光源由镍铬丝通电加热发出3~10um的红外线,切光片将连续的红外线

红外测温仪参数

红外测温仪参数

红外测温仪参数
红外测温仪是一种常用的非接触式测温工具,通过测量目标物体表面发出的红外线能量,快速准确地获取温度参数。

以下是红外测温仪的主要参数及其说明:
1.测温范围:指测量温度的范围,通常为-50℃至+1000℃,不同型号的红外测温仪其测温范围会有所不同。

2.精度:指红外测温仪的温度测量误差,一般为±2℃或±1%。

3.响应时间:指红外测温仪从接收红外信号到输出温度读数所需的时间,一般为0.5秒或1秒。

4.发射率:指目标物体表面的红外辐射能量占其总辐射能量的比例,通常红外测温仪会内置一些常见材料的发射率参数,用户可以根据需要进行设置。

5.显示:红外测温仪通常采用数字显示屏来显示温度读数,不同型号的显示屏大小、字体大小、背光等方面会有所不同。

6.存储:部分红外测温仪可以存储历史温度数据,方便用户进行数据分析和比较。

7.供电方式:红外测温仪通常使用电池供电,不同型号的电池类型、电池寿命等方面会有所不同。

总之,不同的红外测温仪具有不同的参数,根据实际需求选择合适的红外测温仪对于准确测量温度至关重要。

红外测温仪毕业设计总结

红外测温仪毕业设计总结

由于医学发展的需要,在很多情况下,一般的温度计己经满足不了快速而又准确的测温要求,例如车站和机场等人口密度较大的地方进行人体温度测量。

虽然现在国外这种测温的技术都比较成熟,但是国内这方面的技术还处于发展阶段。

因此,为了适应医学发展的需要,有效地进行特殊环境下的温度测量,从而有力地控制和预防诸如甲流、非典之类型的特殊疾病的传播,急需设计一种测温速度快,准确率高的测温仪。

为了克服传统温度计测量温度的主要缺点-—需要测量者与被测目标近距离接触和测量不方便,在顾及仪器测量高精度前提下,以追求最低成本为原则,研制了非接触式热释电红外测温仪,实现了对物体表面温度快速准确的测量。

红外测温仪的设计主要为适应人体体温快速无接触测量的需要.伴随着人们生活水平的不断提高以及对生活质量要求的提高,人们对自身的健康状况越来越关注,而人体的体温、血压、脉搏和呼吸是鉴别人体健康状况的重要参数,对这些生理指标的监控与测量则可以更好的体现人体自身的健康状况,所以他们在医疗领域中占有十分重要的地位,也为人民的生活带来极大的方便。

本次设计主要围绕体温这一生理指标展开,以AT89S52单片机为控制核心对温度进行实时采集,开发设计红外测温仪的全过程,根据红外线测温仪的原理,通过关键器件的选择以及温度补偿的自动调节来提高红外线测温仪的精确度,设计了一种非接触式人体体温测试仪,用于人体体温的快速测量.本次设计的主要内容是利用单片机和传感器完成人体体温的非接触式测量.该系统主要应用在人们的日常生活中,对人们了解自身的健康状况至关重要。

整个系统的设计简洁,准确,快速,方便。

设计的核心部分选用AT89S52芯片和PM611红外温度传感器。

另外,软件程序的设计包括数据采集程序,A/D转换程序,显示程序等。

红外检测是一种在线监测(不停电)式高科技检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。

红外测温发射率表

红外测温发射率表

350型
200-800 (93-427)
350型,抛光 300-1800 (149-982)
446型,抛光 300-1500 (149-815)
17-7 PH型
200-600 (93-316)
17-7 PH型
抛光
300-1500 (149-815)
C1020型,
氧化
600-2000 (316-1093)
1110 (599)
重度氧化
200 (93)
重度氧化
940 (504)
高度抛光
212 (100)
粗抛光
212 (100)
商品板材
212 (100)
高度抛光板
440 (227)
高度抛光板
1070 (577)
光面轧板
338 (170)
光面轧板
932 (500)
合金A3003,氧化
600 (316)
合金A3003,氧化
100 (38) 100-500 (38-260)
77 (25) 212 (100) 932 (500) 1832 (1000) 100 (38) 500 (260) 1000 (538) 2000 (1093)
氧化镍
1000-2000 (538-1093)
钯板 (.00005 on .0005镍)
176 (80) 77 (25) 212 (100)
476 (247) 674 (357) 494 (257) 710 (377) 530 (277)
68 (20) 68 (20) 392 (200) 752 (400) 1112 (600) 77 (25) 212 (100)

77 (25)

红外线测温仪器的种类和工作原理

红外线测温仪器的种类和工作原理

红外线测温仪器的种类和工作原理1、红外测温仪器的种类红外测温仪有三种类型:红外热像仪、红外热电视和红外测温仪(点式温度计)。

20世纪60年代,中国成功研制出第一台红外温度计。

自20世纪80年代初以来,我们先后生产了适合电气生产特点的小目标、远距离测温仪器,如西光irt-1200d、hcw iii、hcw-v等;Yhcw-9400型;Whd4015(双瞄准,目标d40mm,高达15m),wfhx330(光学瞄准,目标d50mm,高达30m)。

美国生产的Pm-20、30、40、50和has-201温度计;瑞典AGA 公司tpt20、30、40和50也被广泛使用。

Dl-500e适用于110~500kV变电站设备,图像清晰,温度准确。

红外热像仪主要包括日本的tvs-2000和tvs-100、美国的pm-250和瑞典的aga thv 510、550和570。

国产红外热像仪已在昆明研制成功,并实现了定位。

2、红外测温仪工作原理了解红外温度计的工作原理、技术指标、环境工作条件、操作和维护是用户正确选择和使用红外温度计的基础。

光学系统在其视野内收集目标的红外辐射能量。

视场的大小由光学部件和温度计的位置决定。

红外能量集中在光电探测器上,并转化为相应的电信号。

信号经放大器和信号处理电路根据仪器内部算法和目标发射率进行校正后,转化为被测目标的温度值。

此外,还应考虑目标和温度计的环境条件(如温度、大气、污染和干扰)对性能指标和校正方法的影响。

一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。

物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布――与它的表面温度有着十分密切的关系。

因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。

黑体辐射定律:黑体是一个理想的辐射器,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透射,其表面发射率为1。

需要指出的是,自然界中不存在真正的黑体,但为了阐明和获得红外辐射的分布规律,必须在理论研究中选择合适的模型。

红外测温仪哪个品牌好红外测温仪十个品牌厂商

红外测温仪哪个品牌好红外测温仪十个品牌厂商

红外测温仪哪个品牌好?红外测温仪的十个品牌厂商红外测温仪的牌子主要有:FLUKE/福禄克旺平西玛雷泰 FLIR AZ/衡欣飞度 TN CEM 神东海纳环保 MASTECH/华谊厦门中村海沃世都不同的红外测温仪品牌之间各有差异、各有各的优势和不足点,在选择红外测温仪的时候,不同的买家会从不同的侧重点进行考虑,从而进行决策选择。

那么,哪些企业主营的产品更适合呢?下面小编就来为大家介绍值得我们参考的十个红外测温仪品牌厂商,供大家进行选购。

一、北京岳立天成科技有限公司主营产品:频谱分析仪,耐压测试仪,美国泰克示波器,绝缘电阻表/测温仪,示波器,场强仪,交直流电源,万用表/钳表企业成立: 2009-07-30 员工规模: 10 - 20人经营类型:贸易型注册资金: 100万-500万生产规模:1000万商铺状态:开通第8年北京岳立天成科技有限公司是一家多元化的电子仪器仪表系统集成公司,分为三个独立职能部门:【仪器仪表销售部】【技术开发部】【认证咨询服务部】,以求为广大客户提供全方位解决方案。

【仪器仪表销售部】主要代理销售国内外知名电子测试测量品牌,负责测试测量仪器仪表的进出口业务,国内客户的销售、报价、售后维修、...详情查看企业商铺产品展示如下:供应MSOX3014T混合信号示波器,北京安捷伦数字示波器供应商代理,北京是德MSOX3014T 示波器价格供应安捷伦DSOX3014T 示波器,北京安捷伦数字示波器供应商代理,北京是德MSOX3014T 示波器价格供应艾德克斯 IT8511+电子负载厂家直销,品质保证二、上海旺平电气有限公司主营产品:鳄鱼夹,高压验电器,高压绝缘垫,高压核相仪,红外线测温仪,短路接地线,电力安全工具柜,接线柱企业成立: 2012-06-16 员工规模: 1 - 10人经营类型:贸易型注册资金: 100万-500万生产规模:商铺状态:开通第7年上海电力大学科技园内的上海旺平电气有限公司,是电力系统专业从事试验设备的开发、研究、生产、销售和技术服务的高科技企业,公司汇聚了一批具有丰富生产经验的高级工程师,以人为本,科学管理,创立品牌,拥有先进的检测设备,自主开发研制高压、超高压试验等设备仪器。

便携式红外测温仪简介及使用指引

便携式红外测温仪简介及使用指引

便携式红外测温仪简介及使用指引一、仪器简介1、仪器名称:雷泰ST60红外测温仪2、仪器介绍Raytek(雷泰)公司于2000年推出新ST系列测温仪,该系列使用方便,测温速度快,是一种应用最广泛的红外测温仪,共有ST20、ST30、ST60、ST80四种型号。

新ST系列性能更高、价格更佳。

新ST系列测温范围扩展至-32~760°C,并且系列中所有型号都带有激光瞄准方式,测温精度为+1%,光学分辨率从12:1至50:1,ST60/80发射率可调,并具有最小、平均、差值显示。

3、技术数据温度范围:-32℃—600℃ (-25—1100oF)光学分辨率:30:1精度:±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准重复精度:±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准反应时间:0.5秒光谱灵敏度:8–14μm发射率:数码可调,步长0.01工作温度:0℃—50℃ (32℃—120oF)相对湿度:10–90% RH存放温度:-20℃—0℃ (-13oF—158oF)重量/尺寸:320 克;200 x 160 x 55 毫米电源:9V 碱性或镍镉电池(带)激光类型:10小时-20小时显示保持(7秒):8点环束数据记录12点LCD 背景:是显示温度:℃或oF 可选显示精度:0.1℃(0.1oF)三角架安装标准:1/4-20 UNC其它选件:说明书、保修卡、塑料保存箱4、雷泰ST60红外测温仪的应用(1)诊断和预防电系统和设备故障的工具在电系统和设备维修检查中,红外线测温仪证明是节约资金的诊断和预防工具。

Raytek(雷泰)全线长红外线测温仪的精度是读数的1-4%,而且根据型号不同可以从180英尺的远处进行测量。

这些仪器重量轻,表面有粗糙防滑纹,使用方便。

(2)测量电器设备非接触红外线测温仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。

红外辐射温度计的选择及使用

红外辐射温度计的选择及使用
中国计量
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式 中 ’!& && 实 际 物 体 的 辐 射 出 度 (!& && 被 测 物 体 的 发 射 率 ( && 斯忒藩 & 波尔兹曼常数 ! 其值 "& 为 !4"9.-0#5.;6<7,0(,8" 由上式可知 ! 要准确地测得物 体的温度 ! 就要在测量之前校准被 测物体的发射率 " 一般可使用热电 偶 # 热电阻或其他方法测出被测物 体的真实温度 ! 再用红外辐射温度 计进行测温 ! 同时调节发射率 ! 使红 外辐射温度计显示温度与被测物体 温度一致 ! 此时发射率即为被测物 体的真实发射率 " 对于多数有机材 料 # 油漆或氧化表面的温度 ! 可使用 黑胶带或平光黑漆贴涂于被测物体 表面 ! 如使用黑胶带就将红外辐射 温度计的发射率定为 .=:! ! 平光黑 漆则设定为 .=:-! 测得的黑胶带或 平光黑漆的温度即为被测表面的真
&’?132@2A% +’?&B23
光学分辨率 #发射率等 " 每个红外辐 射温度计的测量范围都是不同的 !如 美国#$%&’(公司)&系列)&*+型测 温仪 !它的测量范围是 $,-./0..%!! 而)$#$&1(23 系 列红外测温仪的 测 量 范 围 为 $0!./-...%! ! 因 此 红 外测温仪的测量范围一定要涵盖被 测对象的温度区间 ! 但工作区间太 宽会降低测量准确度 ! 尤其是在高 温区 " 其次要注意对工作波长的选 择 ! 因为根据维恩位移定律 ! 黑体辐 射光谱曲线的峰值波长与温度的乘 积是一个确定的常数 ! 随着被测物 体温度的升高 ! 峰值波长要向短波 移动 " 从能量利用的角度考虑低温 段的测量一般采用短波 ! 高温段的 测量一般采用长波 " 同时工作波长 的选择还与红外辐射温度计的灵敏 度有关 ! 其灵敏度一般都随着波长 的增大而降低 ! 而且在较短波长下 工作可以减少发射率对于红外辐射 温度计读数的影响 " 工作波长的确 定还要根据被测对象进行具体的选 择 ! 被测对象的发射率和表面特征

KIRAY 200 红外温度计数据表说明书

KIRAY 200 红外温度计数据表说明书

*Accuracy for an ambient temperature from 18 to 28 °C (with a relative humidity lower than 80% RH)Infrared thermometer KIRAY 200 is an infrared thermometer used to diagnose, inspect and check any temperature. Thanks to its elaborated optical system, it allows an easy and accurate measurement of little distant targets. KIRAY 200 instrument has an internal memory which can save up to 20 measurements.Technical specificationsDistance from targetMake sure that the target is larger than the size of the laser sighting.Thermocouple K probe featuresSupplied with thermocouple K probeDisplay F T _E N – K i r a y 200 – 29/10/18– N o n -c o n t r a c t u a l d o c u m e n t – W e r e s e r v e t h e r i g h t t o m o d i f y t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f o u r p r o d u c t s w i t h o u t p r i o r n o t i c e.1 – Continuous measurement indicator2 – Technical unit (°C / °F)3 – Low battery indicator4 – Low alarm symbol5 – MAX, MIN, DIF (difference between MAX and MIN values), AVG (average), HAL (high alarm), LAL (low alarm), TK (TK temperature) and LOG (recorded value), AVG, HAL, LAL, TK and LOG indicator8 – Temperature value9 – Current measurement indicator10 – HOLD indicator (fixed measurement)11 – Emissivity value12 – Laser in operation indicatorDescription123452345678 1 - LCD backlighted display 2 - Up button3 - Laser and backlight button4 - Down button5 - Mode button234523456782 - IR sensor (infrared)3 - Trigger4 - Set technical Unit (°C/°F)5 - Set continuous measurement (On/Off)6 - Set alarm (On/Off)7 - Battery compartment8 - External probe inputKiray 200 buttons1 – Up button: It allows to increment emissivity and high/low alarm thresholds and to move to the next recorded value.2 – Set button: It allows to activate or deactivate laser and display backlight. It allows also to record a temperature.alarm, low alarm, TK value and recorded values).thresholds and to move to the previous 1342Kit content• Case with passer-by belt • User manual• K thermocouple probeInfrared thermometer, how does it work?Infrared thermometers can measure the surface temperature of an object. Its optic lens catches the energy emitted and reflected by the object. This energy is collected and focused onto a detector. This information is displayed as temperature. The laser pointer is only used to aim at the target.。

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2016届本科毕业设计基于单片机的红外人体温度检测装置设计院(系)名称物理与电子信息学院专业名称电子信息科学与技术学生姓名====学号======指导教师======完成时间2016年5月6日基于单片机的红外人体温度检测装置设计=============指导教师:======摘要:为了有效解决传统体温测量速度慢、难以在高密度人群中使用的难题,本文设计了一种红外快速人体温度检测装置,该装置采用非接触式测量方法,能够快速准确测量人体温度,并对体温异常的个体具有识别和报警提醒功能。

该测量装置主要包括红外传感器、模数转换电路、信号分析与处理电路、数码管显示电路和异常报警系统。

本设计在AT89C51单片机的控制下,首先采用TPS334红外温度器检测人体温度,接着选用AD7705完成数模转换、单片机读取数据后通过查表计算出温度,最后通过LCD直观的显示输出数据,完成测量任务。

经实验表明,该系统能够实现非接触式人体温度测量及异常报警功能、并且具有测温速度快、灵敏度高、操作便捷等特点,具有一定的应用价值。

关键词:红外温度传感器;A/D转换器;AT89C51单片机;TPS334红外温度传感器Design of Infrared Human Body Temperature Detection Device Based on Single Chip Microcomputer============================================Abstract: In order to solve the problem of traditional temperature measurement speed slow and difficult to use in high population density, this paper introduces the design of a fast infrared human body temperature detection device, the device using non-contact measurement method, can quickly and accurately measure the temperature of the human body, and on individual body temperature anomalies with identification and alarm function. The measuring device mainly comprises an infrared sensor, an analog digital conversion circuit, a signal analysis and processing circuit, a digital tube display circuit and an abnormal alarm system. This design under the control of AT89C51. First of all, the tps334 infrared temperature sensor to detect the human body temperature, then choose the AD7705 digital to analog conversion, and then the signal processing method for measuring, finally through the LCD intuitive display output data, perform the measurement task. The experiment shows that the system can realize non contact human body temperature measurement and abnormal alarm function, and has the characteristics of high temperature measurement speed, high sensitivity, convenient operation and so on, it has certain application value.Keywords: Infrared Temperature Sensor; Fast Check; A/D Switch; Decoding Display; Exceeded Alarm目录1 引言 (1)1.1 研究背景 (1)1.2 基于单片机的红外快速人体温度检测装置的研究意义 (1)1.3 本文主要研究内容 (2)2 基于单片机的红外快速人体温度检测装置的设计框架 (2)2.1 设计思路 (2)2.2 方案比较 (2)2.3 利用红外测温的优点 (4)3 红外测温系统设计与工作原理 (4)3.1 红外测温系统组成 (4)3.2 单元电路的设计 (5)3.2.1 传感器选用 (5)3.2.2 信号处理电路设计 (6)3.2.3 译码显示电路设计 (13)3.2.4 报警电路 (14)3.2.5 电源电路的设计 (15)3.3 系统的工作原理 (15)4 软件设计 (15)4.1 软件设计流程图 (15)4.2 热敏电阻测量温度算法设计.................................................................... 错误!未定义书签。

4.3 程序设计 (16)5 总结 (17)参考文献 (18)1 引言1.1 研究背景当下,国内依然大量使用传统的玻璃液体温度计、接触人体式医用电子温度计等插入人体内部或放于腋下,通过采取人体温度的接触传导进而测出人体体温。

由于接触式体温计在采集过程中需要温度的传导,因此其最明显的缺点就是测量体温速度慢,水银温度计还具有易损坏,读取体温相对困难的特点,其损坏之后,温度计内含有的汞会对环境造成严重影响,尤其对于儿童使用该类体温计则更为不便。

针对传统体温计存在的问题,一种新的、非接触的、基于单片机的体温测量装置能够有效克服这些困难,它具有测温快、非接触和易读数等优点,是未来体温测量设备的发展方向,它的大规模使用能够有效解决公共场合(汽车站、火车站、机场等)难以对每位乘客一一测体温的难题,对公共场所和防御控制传播疾病具有重要意义。

红外人体温度测量装置是由红外采集模块、模数转换模块、体温的译码显示模块、基于51单片机的信息处理模块和超温报警模块这几部分组成,此系统的核心是单片机信息处理模块,关键是红外采集模块,精确的红外采集量是最终体温精确测量的前提。

该系统的处理流程为:利用红外传感器[1]采集人体散发的红外能量,红外传感器先将这些能量转换为模拟电信号,再利用模数转换电路把传感器采集到的模拟信号转换成数字信号,数字信号被送入单片机处理[2-3-4],最后将处理结果显示在显示器上,并根据情况控制报警电路。

国外对于非接触式红外测温仪[5]的研究已经持续了很多年,取得了一些重要成果。

1.2 基于单片机的红外快速人体温度检测装置的研究意义随着人们生活水平的提高,传统的体温测量方式已经不能满足人们的需求,具有准确、快速、直观特点的红外线测温仪的研究具有重要的应用价值。

近年来,非接触式红外测温仪得到了快速的发展,它的功能和性能都有很大程度的提升,种类也越来越多,用户群越来越大,适用范围也越来越广。

本设计利用AT89C51单片机的进行控制,首先采用TPS334红外温度器检测人体温度,接着选用AD7705完成数模转换、单片机读取数据后通过查表计算出温度,判断温度是否过高,如果过高则报警器进行报警,最后通过LCD 直观的显示输出数据,完成测量任务。

这次自己手动设计与开发红外快速检测人体温度装置[7],不仅提高了我的动手设计能力,也通过对这次的设计,我学习到了硬件软件的开发的基本流程和对单片机进一步的认识并且还有了一定的掌控此次开发设计过程的技术能力。

也让我们平时在学校学习的知识与实际应用结合起来,为以后的为工作打下铺了一条道路。

1.3 本文主要研究内容本文第一节阐述了红外人体温度检测装置的研究背景及意义,还有国内外研究状况;第二章根据设计目标设计了几种实现方案,并根据实际情况选取了最为合理的设计方案;第三章设计了红外温度的硬件实现电路,选取了合适的电器原件;第四章根据需求设计了流程图和硬件电路编写了程序,并进行了仿真调试;第五章对本文工作进行了总结。

2 基于单片机的红外快速人体温度检测装置的设计框架2.1 设计思路本设计的目的是寻找一种快速测量人体温度的一种新的装置,该装置能够非接触、快速准确测量体温,为了实现该设计,我们设计了两种不同的方案,通过两种方案的对比来选择一种更为合适的方案。

2.2 方案比较方案1:模拟电路的处理方法模拟电路的处理方法是利用放大器将热电堆和热敏电阻的信号放大后进行对比,然后计算出它所对应的模拟电信号,再将该模拟电信号转换为相应的温度值。

其原理图如图1所示,研究表明,在一定的温度范围内,δζ--=400T R R ,Ro 和ζ是常数,。

根据以上公式能够看出,通过调整放大器放大倍数,能够使得输出信号只与被测对象温度的4-δ次方具有线性关系,从而去除环境温度造成的输入影响,进而确定出物体的温度。

正因为如此,虽然它具有灵活性好,能够通过调节放大倍数来适合不同物体的温度测量。

但模拟处理方法测得的温度精度不高,并不能达到设计的要求。

方案2:数字电路的处理法数字电路的处理方法原理是,首先将热电堆和热敏电阻的信号转换成模拟电信号,通过大器放大后,利用A/D转换将模拟信号转数字信号,然后由单片机获取该数据在利用写好的程序在单片机内部计算处理,从而得到被测物体的温度值。

该数字电路的处理方法的测量精度较高,它的精度主要受到传感器的性能和A/D 转换的位数的影响。

图2为该数字处理法的框图。

两种方案比较与论证结果:方案1的测量精度不高,一般只是用在要求不高的工业生产方面,它并不适用于人体体温的测量。

方案2采用数字电路的处理方法,放大器对模拟信号放大之后,A/D转换器的分辨率得到明显的提升,它的精确度可以达到 0.1度,完全能够适用于人体体温的测量。

图1 模拟电路处理电路图图2 数字电路处理方框图2.4红外测温的特点(1)非接触测量:直接通过被测物体散发出来的红外能量进行测量,避免了接触测量的不便。

(2) 测温速度快:也就是相应速度快,只要测量到目标的红外辐射就可以在短时间内测出温度。

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