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OT-8812H系列多功能*包括8810H、8811H、8812H等型号。
本系列产品具有手持式、非接触式、快速、准确度高、测温量程广等特点。另外还具有激光瞄准,带背光源显示屏和自动读值锁定及自动关机功能。适用于食品检测、安检、火检、注塑、船舶、喷漆、墨水和柴油机的保养等领域。
*产品特性
1.非接触式精确测温
2.内置激光瞄准器
3.自动选择量程
4.℃/℉自由转换
5.自动关机。
6.分辨率0.1℃/℉
7.带背光源LCD显示屏
*技术参数
| OT-8810H | OT-8811H | OT-8812H |
红外测温量程 | -30℃~350℃ | -30℃~500℃ | -30℃~650℃ |
距离比(D:S) | 8:1 | ||
发射率 | 固定0.95 | ||
误差 | ±2%~±4%(视量程而不同) | ||
响应时间 | <1秒 | ||
分辨率 | 0.1℃(小于200℃) / 1℃(大于200℃) | ||
激光类型 | 单激光 | ||
尺寸 | 160*82*41 mm | ||
重量 | 180 g |
DT-8858系列专业*包括8858、8859、8859H等型号。
本系列是一种专业型的手持式非接触*,具有使用简易、设计坚实、测量准确度高、测温量程范围宽等特点。另外还有激光瞄准,带背光源显示器,zui大值、zui小值、平均值、差值、数据保持、高低温报警、发射率可调及自动关机等功能。
*产品特性
1.非接触式精确测温
2.高光学测量距离与物体目标比(D:S=50:1)
3.测温量程范围宽
4.*新式的机壳设计
5.内置激光瞄准器
6.自动数值保持
7.℃/℉转换按键
8.发射率调整从0.10~1.0
9.MAX、MIN、DIF、 AVG温度显示
10.带背光源LCD显示屏
11.分辨率(小于2000°为0.1℃,大于2000°为1℃)
*技术指标
| DT-8858 | DT-8859 | DT-8859H |
红外温度范围 | -50℃~1300℃ | -50℃~1600℃ | -50℃~1600℃ |
误差 | ±1.5%或±2℃ | ±1.5%或±1℃ | |
反应时间 | <1s | <150ms | |
距离比(D:S) | 50:1 | ||
发射率 | 可调0.10~1.0(步长0.01) | ||
分辨率 | 0.1℃<200°;1℃>200° | ||
激光类型 | 单激光 | ||
尺寸 | 220*120*56 mm | ||
重量 | 290 g |
*配件
使用说明书
保修卡
三脚架
9V池
便携硬盒
包装彩盒
红外测温仪/*
DT8861,DT8863 ,DT8865,DT8862,DT810,DT811,SUMMIT-350,BK8111,BK8110 ,BK7110A ,SIR-100B,VA6520,VA6530 F62 ,F68,F63,F59,F-561,F-66,F-566 ,F-568,CENTER350,CENTER352,CENTER358,AZ8866,AZ8868,AZ8870,AZ8871,AZ8872 ,AZ8877,AZ8878,AZ8879 ,AZ8886,AZ8889,AZ8890,AZ8895,AZ9811 ,DT880H,DT882H,DT883H,VC305,VICTOR 306,VICTOR 307,VICTOR 308,VICTOR 310,VICTOR T60,AZ-8888,AR-300,AR-350 ,AR-842A,AR-852B,AR-862A,AR-872D,AR-872,AR-872A,AR-882,AR-882A,AR-892,AR-922,MT -4,ST -20,ST- 60,ST -80,TN-18,TN-20,TN-30,TN-80 ,TN-425,TN-435,TM631,TM656,TM660,TM630,TM672,TM643,TES-1326S,TES-1327,TES-1327K,DT8867H,DT8868H,DT8869H,DT8858,DT8859,DT8829,DT8838,DT8839,DT8856H,DT8857H,DT8830,DT8833,DT8835,DT8831,DT8832,DT8855,TN-688 ,TN-677,TN-675,TN-350B,SIR-50B,SIR-10B,TM330,TM300
红外测温仪工作原理
了解红外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是用户正确地选择和使用红外测温仪的基础。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光探测仪上并转变为相应的信号。该信号经过放大器和信号处理路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
一切温度高于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:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。
物体发射率对辐射测温的影响:自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。
影响发射率的主要因纱在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。
当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
红外系统:红外测温仪由光学系统、光探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光探测器上并转变为相应的信号。该信号经过放大器和信号处理路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
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