Каква е разликата между електронен термометър и инфрачервен термометър

Apr 27, 2021

Остави съобщение

Електронният клиничен термометър се състои от температурен сензор, дисплей с течни кристали, батерия на бутон, специфична за приложението интегрална схема и други електронни компоненти. Той може да измери температурата на човешкото тяло бързо и точно. В сравнение с традиционните термометри с живак стъкло, той има предимствата на удобно четене, кратко време на измерване, висока точност на измерване, памет и зумер подсказва, особено електронни термометри не съдържат живак, което е вредно за човешкото тяло. Заобикалящата среда е безвредна, особено подходяща за употреба в домове, болници и други поводи.


Електронните клинични термометри използват определени физически параметри на определени вещества като съпротивление, напрежение, ток и др., за да покажат температурата на тялото в дигитална форма, като определят зависимостта между физическите параметри и температурата на околната среда. Недостатъкът е, че точността на индикацията се влияе от фактори като електронни компоненти и захранване на батерията, и не е толкова добър, колкото стъклените термометри. Използва характеристиките на полупроводниковата устойчивост, която се променя с температурата.


Електронните термометри използват температурни сензори за извеждане на електрически сигнали, директно изходящи цифрови сигнали или преобразуват токови сигнали (аналогови сигнали) в цифрови сигнали, които могат да бъдат разпознати от вътрешните интегрални схеми, след което да ги прехвърлят през дисплеи (като течнокристално кристално ниво, цифрова тръба, LED матрица и т.н.) Показване на температурата в цифрова форма, може да записва и чете най-високата стойност на измерваната температура.


Основният компонент на електронния клиничен термометър е температурният сензор NTC, който усеща температурата. Разделителната способност на сензора може да достигне ±0,01 °C, точността може да достигне ±0,02 °C, скоростта на<2.8 seconds,="" and="" the="" annual="" resistance="" drift="" rate="" is="" ≤0.1%="" (equivalent="" to="" less="" than="">


Температурен сензор

1. Феноменът, че съпротивлението на материала на терморерезистентния сензор се променя с температура, се нарича ефект на термично съпротивление. Когато температурата се промени, стойността на съпротивлението на проводника или полупроводник се променя с температурата. За металите, когато температурата се повиши, стойността на съпротивлението на метала ще се увеличи. По този начин, в рамките на определен температурен диапазон, можем да определим измерената температура чрез измерване на устойчивостта на чувствителните материали. Сензорът, направен според ефекта на термичното съпротивление, се нарича топлинно съпротивление. Сензорите за термична устойчивост могат да бъдат разделени на две категории: метална термична устойчивост и полупроводникови термични устойчиви според характеристиките на съпротивлението-температурни характеристики. Обикновено металната термична устойчивост се нарича термична устойчивост, която обикновено е направена от метални материали, като платина, мед, никел и др.; Докато полупроводниковите термично съпротивление се нарича термистор, това може да бъде керамично устройство, изработено от полупроводникови материали, като манган и никел. Оксидите на металите, диамантите и други съединения се синтероват в различни пропорции. Температурният коефициент на термичното съпротивление като цяло е положителен.


2. Стойността на съпротивлението на метален термос сензор се увеличава с повишаването на температурата, но обратното е вярно за полупроводниците. Стойността на съпротивата намалява рязко с повишаването на температурата и показва нелинейност. В същото време, когато температурата се променя, съпротивлението на термистора се променя около 10 пъти по-малко от това на платиненото термично съпротивление. Чрез измерване на промяната в съпротивлението на термистора, може да се знае температурната промяна на измерваната среда. Thermistor има предимствата на малки размери, висока чувствителност, бърза скорост на реакция и висока резолюция. Недостатъците на типичен термистор са ниска линейност и лоша стабилност.


3. Термодвойка температурен сензор Термодвойка температурно измерване се основава на принципа на "термо-ЕМП ефект". Така нареченият ефект на силата на термоелектромотив означава, че два различни проводника А и В образуват затворен контур, който се нарича гореща точка линия. Ако температурата на двата кръстовища на двата проводници е различна, има определен ток в цикъла, което показва, че в цикъла се генерира електромобил. Често използваната термодвойка се състои от два различни проводника, а една част от тях се заварява заедно, наречена "горещ край" (обикновено измервателния край) и се поставя в измерваната среда. Двата свободни края, които не са свързани, се наричат студени краища (обикновено референтните краища). Термодвойките се използват главно за измерване на газ, пара, течност и други среди. Те имат характеристиките на проста структура, удобно производство, широк диапазон на измерване, висока точност, и малка топлинна инерция. Недостатъците на термодвойките температурни сензори са ниска чувствителност и лоша линейност, а студеният възел изисква компенсиране на температурата.


4. Интегриран температурен сензор Вграденият температурен сензор е изработен от силициева полупроводникова интегрирана технология, така че се нарича също силиконов сензор. През 80-те се появи вграденият температурен сензор. Той интегрира температурната сензорна част, усилване верига, задвижваща верига, сигнална верига за обработка и т.н. на чип, който може да завърши измерване на температурата и аналогов сигнал изход функции. В сравнение с други температурни сензори като термотистори, вграденият температурен сензор има характеристиките на висока чувствителност, добра линейност, бърза скорост на реакция и добра линейност и консистенция. В същото време, той има характеристиките на единична функция (само измерва температурата), малка температура грешка измерване, ниска цена, бърза скорост на реакция, дължина на трансмисия разстояние, малък размер, и ниска консумация на енергия. Подходящ е за измерване на температурата на дълги разстояния и за контрол на температурата без нелинейност. Калибрирането, периферната верига е проста. Понастоящем той е най-често срещаният интегриран сензор, използван в страната и чужбина. Тъй като производствените разходи на интегрирания температурен датчик намаляват, той ще бъде широко използван в повече области.


Инфрачервените термометри използват инфрачервени лъчи за измерване на телесната температура и са най-често разделени на контактни и безконтактен тип. Инфрачервеният термометър измерва температурата, която е относително безопасна и точна, подходяща за употреба от възрастни хора, деца, болници и семейства.


Инфрачервеният термометър е измервателен уред, който използва принципа на радиацията за измерване на телесната температура на човешкото тяло. Инфрачервеният сензор, който използва, абсорбира само инфрачервените лъчи, излъчвани от човешкото тяло, без да излъчва лъчи на външния свят, и усеща телесната температура на човешкото тяло чрез неконтактен метод.


Инфрачервеното топлинно излъчване на човешкото тяло е фокусирано върху детектора, а детекторът преобразува лъчиста енергия в електрически сигнал, който може да се покаже в температурната единица, след като е компенсиран за температурата на околната среда.


Инфрачервените термометри са разделени на инфрачервени термометри и безконтактните инфрачервени термометри:


Свържете се с инфрачервен термометър. Вземете на ear термометър като пример, който се състои главно от корпус, температурна сонда, температурен сензор, pcB верига, дисплей с течни кристали, зумер и батерия.

Инфрачервен термометър без контакт. Като например термометър на челото, той се състои главно от инфрачервена сонда, главен платка, lcd дисплей и корпус събрание.


Инфрачервените термометри са разделени основно в инфрачервени термометри и безконтактен инфрачервени термометри.

Свържете се с инфрачервен термометър. Често срещаните са ушни термометри, термометри за чело и мултифункционални клинични термометри. Отнема само една секунда, за да се получи точна телесна температура от ухото. Внимателно изправете ушния канал, когато се използва, поставете измерващата термометрена глава в ушния канал, натиснете измерването на горната температура за една секунда и след това можете да прочетете точната телесна температура с точност от поне един знак след десетичната запетая от LCD екрана, който е безопасен и гарантиран. , Сменете предпазната гумена обвивка, когато се използва, за да се избегне бактериална инфекция, и е безопасно дори ако цялото семейство го споделя.


Инфрачервен термометър без контакт. Най-често е термометърът на челото, който може да измери температурата на човешкото тяло далеч. Просто насочете сондата към челото и натиснете бутона за измерване и данните от измерването могат да бъдат получени само за няколко секунди, което е много подходящо за употреба от пациенти с остро и сериозно заболяване, възрастни хора, бебета и малки деца. В ранния етап на употреба обаче потребителите могат да получат няколко различни измервания, тъй като не са запознати с този режим на работа. Най-общо казано, измерената максимална стойност е желаните данни. Потребителят ще бъде по-доволен от този вид термометър, след като е запознат с него.


Изпрати запитване