Πώς να διεξαγάγετε έρευνα για ιατρικό υπέρυθρο θερμόμετρο και τεχνολογία αντιστάθμισης θερμοκρασίας
Η υπέρυθρη μέτρηση θερμοκρασίας είναι μια από τις πιο σημαντικές μεθόδους μέτρησης θερμοκρασίας χωρίς επαφή επί του παρόντος. Έχει τα πλεονεκτήματα της γρήγορης απόκρισης, του μεγάλου εύρους μέτρησης και της υψηλής ευαισθησίας, επομένως χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες βιομηχανίες. Όταν το υπέρυθρο θερμόμετρο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της θερμοκρασίας του σώματος, το εύρος θερμοκρασίας μέτρησής του θα πρέπει να είναι μεταξύ 24.{2}} βαθμών και 45.{4}} βαθμών και η απαίτηση ακρίβειας είναι ± Ο. 1 βαθμός. Ωστόσο, ακόμα κι αν το υπέρυθρο θερμόμετρο που χρησιμοποιείται επί του παρόντος έχει δείκτη ακρίβειας 1 τοις εκατό, απέχει πολύ από το να πληροί τις απαιτήσεις ακρίβειας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Επιπλέον, εντός του εύρους θερμοκρασίας από 24,0 μοίρες έως 45,0 μοίρες , η ακρίβεια μέτρησης του υπέρυθρου θερμόμετρου επηρεάζεται εύκολα από την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την αύξηση του σφάλματος μέτρησης . Ταυτόχρονα, η ακρίβεια και η σταθερότητα του υπέρυθρου θερμόμετρου επηρεάζονται εύκολα από τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί η επίδραση εξωτερικών περιβαλλοντικών παραγόντων στα υπέρυθρα θερμόμετρα.
Στοχεύοντας στην τρέχουσα κατάσταση των ιατρικών υπέρυθρων θερμομέτρων, αυτό το θέμα προτείνει μια νέα μέθοδο αντιστάθμισης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος με βάση τη συμβουλή μεγάλου αριθμού εγχώριων και ξένων βιβλιογραφίας. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στην αρχή λειτουργίας του πυροηλεκτρικού ανιχνευτή, λαμβάνοντας ως αναφορά τη διαφορά μεταξύ του μετρούμενου αντικειμένου και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και προσδιορίζοντας το ποσό της αντιστάθμισης ανάλογα με τη διαφορά. Μέσω ψηφιακής μέτρησης θερμοκρασίας: πάρτε το τσιπ για να μετρήσετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και χρησιμοποιήστε αντιστάθμιση λογισμικού για να αποφύγετε τις αδυναμίες της χρήσης θερμίστορ στο παρελθόν.
Στο σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας υπερύθρων, το υπέρυθρο σήμα μετατρέπεται σε παλμικό σήμα με συχνότητα 20 Hz αφού συγκλίνει από το οπτικό σύστημα, διαμορφώνεται από τον κόφτη και λαμβάνεται από τον πυροηλεκτρικό ανιχνευτή. Αυτό το σήμα ενισχύεται, φιλτράρεται, διαμορφώνεται και το A/D μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα και στη συνέχεια αποστέλλεται στον μικροελεγκτή για επεξεργασία δεδομένων, αντιστάθμιση και εμφάνιση.
Στη διαδικασία σχεδίασης του συστήματος, χρησιμοποιήστε το σύστημα προσομοίωσης υπολογιστή ενός τσιπ Wave6000 για τον εντοπισμό σφαλμάτων στον υπολογιστή ενός τσιπ. Προκειμένου να διατηρηθεί η σωστή σχέση χρονισμού μεταξύ κάθε τμήματος, το λογισμικό είναι όλο γραμμένο σε γλώσσα assembly. Η βαθμονόμηση και η δοκιμή του συστήματος δείχνουν ότι η ακρίβεια και η σταθερότητα του συστήματος έχουν βελτιωθεί.






