Инфракрасные термометры работают за счёт обнаружения инфракрасного излучения, испускаемого объектами. Инфракрасное излучение — это свет, который мы не видим, но ощущаем как тепло. Например, когда вы находитесь рядом с тёплым объектом, вы чувствуете тепло, даже если не видите излучаемый свет. Чем hotter что-то есть, тем больше инфракрасного излучения оно испускает. Это излучение может быть обнаружено термометром, который затем использует его для определения температуры объекта. Это позволяет вам регистрировать температуру без физического контакта, что очень удобно во многих ситуациях.
Одним из лучших преимуществ инфракрасных термометров является возможность измерять температуру на расстоянии. Это означает, что вам не нужно касаться горячего или холодного объекта, чтобы узнать, насколько он горячий или холодный. Например, чтобы измерить температуру пациента, врач может использовать инфракрасный термометр, не касаясь пациента. Это очень безопасно и помогает всем оставаться здоровыми!
Инфракрасные термометры широко применяются в медицине, обеспечении безопасности пищевых продуктов, строительстве и других отраслях. В пищевой промышленности эти термометры гарантируют, что пища готовится при правильной температуре для безопасного и здорового употребления. Пища, приготовленная неправильно, может стать опасной. В строительстве рабочие могут использовать инфракрасные термометры, чтобы определить, находятся ли материалы при подходящей температуре для совместной работы, сохраняя при этом безопасность и надлежащее качество.
Далее рассмотрим более подробно, как работают инфракрасные термометры. Эти термометры фокусируют инфракрасное излучение от объекта на детектор внутри термометра с помощью специальной линзы. Детектор — это маленький датчик, который определяет количество света, падающего на него. Затем он преобразует этот свет в электрический сигнал. Это означает, что термометр может распознавать, сколько света он получает.
Инфракрасные термометры требуют определенных характеристик для обеспечения точных показаний. Одним из ключевых параметров является эмиссивность. Эмиссивность — это мера того, какое количество инфракрасного света объект излучает. Разные материалы, такие как металл или дерево, излучают разные уровни света. Таким образом, термометры должны компенсировать то, что они измеряют. Это помогает обеспечить точность и надежность ваших температурных показаний.
Соотношение расстояния до пятна — еще одна важная характеристика. Это указывает на то, как близко вы должны подойти к объекту, чтобы избежать неточного измерения. Чем выше соотношение, тем дальше вы можете находиться и все равно получать точное измерение температуры. Это особенно полезно при работе с горячими объектами, от которых необходимо держаться на безопасном расстоянии.
Инфракрасные термометры существуют уже десятилетия, но всегда появляются новые дизайны и улучшения. Захватывающая новая идея — использовать смартфоны как инфракрасные термометры. Существуют даже приложения, которые могут превратить камеру вашего смартфона в инфракрасный термометр. Это позволяет людям использовать эти термометры при визитах к врачу и тестировании в повседневной жизни, что делает их использование дешевле и проще. Просто направьте телефон на объект, и показания температуры станут доступны мгновенно!