کارکردگی کی وضاحتیں اور انفراریڈ تھرمامیٹر کا انتخاب:

Sep 25, 2023

ایک پیغام چھوڑیں۔

کارکردگی کی وضاحتیں اور انفراریڈ تھرمامیٹر کا انتخاب:

 

انفراریڈ تھرمامیٹر کی کارکردگی کے اشارے میں شامل ہیں: درجہ حرارت کی پیمائش کی حد، ڈسپلے ریزولوشن، درستگی، کام کرنے والے ماحول کے درجہ حرارت کی حد، دہرانے کی صلاحیت، رشتہ دار نمی، رسپانس ٹائم، پاور سپلائی، رسپانس سپیکٹرم، سائز، زیادہ سے زیادہ ڈسپلے، وزن، اخراج، وغیرہ۔ توجہ ہونی چاہیے۔ منتخب کرتے وقت ادائیگی:


درجہ حرارت کی حد کا تعین کریں: درجہ حرارت کی حد تھرمامیٹر کا سب سے اہم کارکردگی کا اشاریہ ہے۔ ہر قسم کے تھرمامیٹر کی اپنی مخصوص درجہ حرارت کی پیمائش کی حد ہوتی ہے۔ لہذا، صارف کی پیمائش شدہ درجہ حرارت کی حد درست اور جامع ہونی چاہیے، نہ بہت تنگ اور نہ زیادہ چوڑی۔ بلیک باڈی تابکاری کے قانون کے مطابق، سپیکٹرم کے مختصر بینڈ میں درجہ حرارت کی وجہ سے ہونے والی تابکاری توانائی کی تبدیلی، اخراج کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی تابکاری توانائی کی تبدیلی سے زیادہ ہوگی۔


2 ہدف کے سائز کا تعین کریں: اصول کے مطابق، انفراریڈ تھرمامیٹروں کو یک رنگی تھرمامیٹر اور بائی کلر تھرمامیٹر (تابکاری رنگین تھرمامیٹر) میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یک رنگی تھرمامیٹر کے لیے، درجہ حرارت کی پیمائش کرتے وقت، ناپے گئے ہدف کے علاقے کو تھرمامیٹر کے منظر کے میدان کو بھرنا چاہیے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ماپا آبجیکٹ کا سائز منظر کے میدان کے 50% سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہدف کا سائز منظر کے میدان سے چھوٹا ہے، تو پس منظر کی تابکاری توانائی تھرمامیٹر کی بصری علامت شاخ میں داخل ہو جائے گی اور درجہ حرارت کی پیمائش کے پڑھنے میں مداخلت کرے گی، جس کے نتیجے میں غلطیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے برعکس، اگر ہدف تھرمامیٹر کے منظر کے میدان سے بڑا ہے، تو تھرمامیٹر پیمائش کے علاقے سے باہر کے پس منظر سے متاثر نہیں ہوگا۔ دو رنگوں کے تھرمامیٹر کے لیے، اس کا درجہ حرارت دو آزاد طول موج بینڈوں میں تابکاری توانائی کے تناسب سے طے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا، جب ناپی جانے والی چیز چھوٹی ہوتی ہے، منظر کے میدان کو نہیں بھرتی ہے، اور پیمائش کے راستے پر دھواں، دھول اور رکاوٹیں ہوتی ہیں، جن میں تابکاری کی توانائی کی کمی ہوتی ہے، اس کا پیمائش کے نتائج پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ چھوٹے اور متحرک یا ہلنے والے اہداف کے لیے، دو رنگوں کا تھرمامیٹر بہترین انتخاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی قطر میں چھوٹی اور لچکدار ہے، اور خمیدہ، مسدود اور فولڈ چینلز میں روشنی کی تابکاری کی توانائی منتقل کر سکتی ہے۔


3 فاصلاتی عدد کا تعین کریں (آپٹیکل ریزولوشن): فاصلہ گتانک کا تعین d: s کے تناسب سے کیا جاتا ہے، یعنی تھرمامیٹر پروب اور ہدف کے درمیان ناپے گئے ہدف کے قطر کے درمیان فاصلہ d کا تناسب۔ اگر تھرمامیٹر کو ماحولیاتی حالات کی وجہ سے ہدف سے بہت دور نصب کرنا ضروری ہے، اور چھوٹے اہداف کی پیمائش کرنا ضروری ہے، تو ہائی آپٹیکل ریزولوشن والا تھرمامیٹر منتخب کیا جانا چاہیے۔ آپٹیکل ریزولوشن جتنا زیادہ ہوگا، یعنی D: S تناسب جتنا زیادہ ہوگا، تھرمامیٹر کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اگر تھرمامیٹر ہدف سے بہت دور ہے اور ہدف چھوٹا ہے، تو آپ کو زیادہ فاصلے کے گتانک کے ساتھ تھرمامیٹر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایک مقررہ فوکل لینتھ والے تھرمامیٹر کے لیے، اسپاٹ آپٹیکل سسٹم کے فوکل پوائنٹ پر کم از کم پوزیشن ہے، اور اسپاٹ فوکل پوائنٹ کے قریب اور دور بڑھے گا۔ دو فاصلاتی گتانک ہیں۔


طول موج کی حد کا تعین کریں: ہدف والے مواد کی اخراج اور سطح کی خصوصیات تھرمامیٹر کے سپیکٹرم کا تعین کرتی ہیں، اور اسی طول موج میں اعلی عکاسی والے مرکب مواد کے لیے کم یا متغیر اخراج ہوتا ہے۔ اعلی درجہ حرارت والے علاقے میں، دھاتی مواد کی پیمائش کے لیے بہترین طول موج اورکت کے قریب ہے، جسے {{0}} سے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ 2.2μm اور 3.9 μm۔ چونکہ کچھ مواد ایک مخصوص طول موج پر شفاف ہوتے ہیں، اورکت توانائی ان مواد میں داخل ہو جائے گی، اس لیے ہمیں اس مواد کے لیے ایک خاص طول موج کا انتخاب کرنا چاہیے۔


5 رسپانس ٹائم کا تعین کریں: رسپانس ٹائم انفراریڈ تھرمامیٹر کی ناپے گئے درجہ حرارت کی تبدیلی کے ردعمل کی رفتار کی نشاندہی کرتا ہے، اور اسے آخری ریڈنگ کی توانائی کے 95 فیصد تک پہنچنے کے لیے درکار وقت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جس کا تعلق وقت کے مستقل سے ہے۔ فوٹو ڈیٹیکٹر، سگنل پروسیسنگ سرکٹ اور ڈسپلے سسٹم۔ اگر ہدف کی حرکت کی رفتار تیز ہے یا تیزی سے گرم ہدف کی پیمائش کرتے وقت، تیز رسپانس انفراریڈ تھرمامیٹر کا انتخاب کیا جانا چاہیے، ورنہ سگنل کا ردعمل کافی نہیں ہوگا اور پیمائش کی درستگی کم ہو جائے گی۔ تاہم، تمام ایپلی کیشنز کو تیز ردعمل اورکت تھرمامیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ تھرمل جڑتا کے ساتھ جامد یا ہدف تھرمل عمل کے لئے، تھرمامیٹر کے ردعمل کے وقت میں نرمی کی جا سکتی ہے۔


6 سگنل پروسیسنگ فنکشن: مجرد عمل (جیسے پرزوں کی پیداوار) اور مسلسل عمل کے درمیان فرق کے پیش نظر، انفراریڈ تھرمامیٹر میں سے انتخاب کرنے کے لیے متعدد سگنل پروسیسنگ فنکشنز (جیسے چوٹی ہولڈنگ، ویلی ہولڈنگ اور اوسط قدر) کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، کنویئر بیلٹ پر بوتلوں کی پیمائش کرتے وقت، چوٹی ہولڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے درجہ حرارت کا آؤٹ پٹ سگنل کنٹرولر کو منتقل کیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر، تھرمامیٹر بوتلوں کے درمیان کم درجہ حرارت کو پڑھتا ہے۔ اگر چوٹی ہولڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو تھرمامیٹر کے رسپانس ٹائم کو بوتلوں کے درمیان وقت کے وقفے سے تھوڑا لمبا رکھیں، تاکہ کم از کم ایک بوتل ہمیشہ پیمائش کے تحت رہے۔


7 ماحولیاتی حالات پر غور: تھرمامیٹر کے ماحولیاتی حالات پیمائش کے نتائج پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جن پر غور کیا جانا چاہیے اور اسے صحیح طریقے سے حل کیا جانا چاہیے، ورنہ یہ درجہ حرارت کی پیمائش کی درستگی کو متاثر کرے گا اور نقصان کا سبب بھی بنے گا۔ جب محیطی درجہ حرارت زیادہ ہو اور وہاں دھول، دھواں اور بھاپ ہو، تو مینوفیکچرر کی طرف سے فراہم کردہ حفاظتی آستین، واٹر کولنگ، ایئر کولنگ سسٹم اور ایئر بلور جیسے لوازمات کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوازمات ماحولیاتی اثرات کو مؤثر طریقے سے حل کر سکتے ہیں اور درجہ حرارت کی درست پیمائش حاصل کرنے کے لیے تھرمامیٹر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لوازمات کا تعین کرتے وقت، تنصیب کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ معیاری خدمات کی ضرورت ہونی چاہیے۔


انفراریڈ ریڈی ایشن تھرمامیٹر کی انشانکن: اورکت تھرمامیٹر کو ناپا جانے والی چیز کا درجہ حرارت درست طریقے سے دکھانے کے لیے کیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ اگر استعمال شدہ تھرمامیٹر استعمال میں برداشت سے باہر ہے، تو اسے دوبارہ کیلیبریشن کے لیے مینوفیکچرر یا دیکھ بھال کے مرکز کو واپس کر دینا چاہیے۔

 

2 Infrared thermometer

انکوائری بھیجنے