1.握住仪表手柄并使其指向被测物体表面;

2.扣动扳机以开机测量。如果电量充足显示器会亮,若不亮或电池能量不足显示则请更换电池;

3.测量时,"SCAN"提示符将出现在液晶显示屏的左上方;

4.放开扳机,HOLD提示符出现在液晶显示屏上,表明读数已被保持;

5.放开扳机大约7秒后仪表将自动关机。

DT8856H红外测温仪造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
红外测温仪 品种:红外测温仪;型号:AR852B;规格:-18-650℃ 查看价格 查看价格

希玛

13% 希玛仪器仪表有限公司(厂家直销)北京
红外测温仪 品种:红外测温仪;型号:AR350A;规格:-50-480℃ 查看价格 查看价格

希玛

13% 厦门纵意仪器仪表有限公司
红外测温仪 品种:红外测温仪;型号:AR862A;规格:-18-850℃ 查看价格 查看价格

希玛

13% 厦门纵意仪器仪表有限公司
红外测温仪 品种:红外测温仪;型号:AR842A;规格:-50-550℃ 查看价格 查看价格

希玛

13% 希玛仪器仪表有限公司(厂家直销)北京
红外测温仪 品种:红外测温仪;型号:TN16;规格:18-1650℃; 查看价格 查看价格

台湾燃太

13% 长春市森朗经贸有限公司
红外测温仪 品种:红外测温仪;型号:AR922;规格:200-2500℃,80:1;0.1-1发射率可调;最大、最小、平均值和温差测量功能;高低温温差设定,可预设间隔测量时间并保留数据。 查看价格 查看价格

希玛

13% 希玛仪器仪表有限公司(厂家直销)北京
红外测温仪 品种:红外测温仪;型号:AR892;规格:-18-2200℃,80:1;0.1-1发射率可调;最大、最小、平均值和温差测量功能;高低温温差设定,可预设间隔测量时间并保留数据。 查看价格 查看价格

希玛

13% 厦门纵意仪器仪表有限公司
红外测温仪 品种:红外测温仪;编号:03031; 查看价格 查看价格

SATA

13% 天津市永昌嘉盛商贸有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
测温 查看价格 查看价格

韶关市2010年6月信息价
测温 查看价格 查看价格

肇庆市2003年3季度信息价
高级红外热像仪 高级红外热像仪 查看价格 查看价格

广东2022年3季度信息价
低级红外热像仪 查看价格 查看价格

广东2022年3季度信息价
高级红外热像仪 高级红外热像仪 查看价格 查看价格

广东2022年2季度信息价
中级红外热像仪 查看价格 查看价格

广东2021年3季度信息价
高级红外热像仪 高级红外热像仪 查看价格 查看价格

广东2021年2季度信息价
高级红外热像仪 高级红外热像仪 查看价格 查看价格

广东2020年4季度信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
红外测温仪 TN425|3428台 4 查看价格 武汉永盛科技有限公司 湖北  武汉市 2015-09-07
红外测温仪 MT4|1个 1 查看价格 深圳市业海科技发展有限公司    2015-09-10
红外测温仪 ST18|3861台 4 查看价格 武汉永盛科技有限公司 湖北  武汉市 2015-05-15
红外测温仪 型号:A02 测量范围: -50-3000(℃) 精度: ±1.5%(f.s) 距离系数: 12:1(ε) 外形尺寸: 146×80×38mm(mm)|3413台 4 查看价格 苏州奇乐电子科技有限公司 江苏  苏州市 2015-05-08
红外测温仪 1.人体生物特征识别 识别器|2台 1 查看价格 广州尚汉信息科技有限公司 全国   2022-01-07
红外测温仪 UT302B|6932台 4 查看价格 武汉新奥德斯科技有限公司 湖北  武汉市 2015-11-18
红外测温仪 TN80|4672台 4 查看价格 武汉永盛科技有限公司 湖北  武汉市 2015-06-12
红外测温仪 ST80|9972台 4 查看价格 武汉永盛科技有限公司 湖北  武汉市 2015-06-03

量程:-50~1350℃(-58~2462℉)

距离比(D:S):16:1

分辨率:0.1℃

响应时间:小于1秒

光谱响应:8~14um

发射率:可调0.10~1.0

超出量程提示:显示器上显示"-OL""OL"

极性:自动(正极无显示);减号(-)表明负极

操作温度:0~50℃

储存温度:-20~60℃

相对湿度:10~90%RH(操作),<80%RH(存储)

电源:9V电池。NEDA 1604A或IEC 6LR61,或同规格电池

重量:290克

尺寸:100x56x230mm

安全设计标准:符合欧洲CEM安全规范

DT-8856H系列红外线测量仪 具有中高温及中高距离比测量的特点,激光指示可以方便地瞄准目标并精确地测量温度

制陶行业----陶瓷在生产、制作、出炉过程中的火候掌握对成品质量事关重要,CEM红外测温仪是您最佳测温工具

暖通行业----特别是冬天,供暖设备以及管道热量的散失会致使大量的浪费,CEM红外测温仪为您节约能源提供最佳工具。

一键式测量

符合人体工程学大手柄设计,让测量变得更加安全和可靠;陶瓷制造过程温度检测、铸造制作过程、玻璃、石油化工、国防军工、电气和暖通设备理想测温产品,中远距离比和中高温度段设计理念让您实现一键式测量工作。

光分辨率

单激光瞄准系统可以让您正确、及时瞄准被测目标,根据我们产品技术参数指示出被测区域大致中心区域。

DT8856H红外测温仪常见问题

1.非接触式精确测温

2.高距离与物体目标比(D:S=16:1)

3.测温量程范围宽

4.独特新式的机壳设计

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 到 1.0

9.MAX,MIN,DIF, AVG 温度显示

10.带背光源 LCD显示屏

11.自动选择量程

12.高低温报警设置

1.LCD显示屏

2.激光/背光源按键

3.上键

4.MODE模式键

5.下键

6.激光瞄准器

7.红外线传感器

8.测量扳机

9.电池盖

DT8856H红外测温仪文献

红外测温仪电路图 红外测温仪电路图

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页数: 1页

评分: 4.7

EA/VP31 X119 X218 RESET9 RD17 WR 16 INT012 INT113 T014 T1 15 P101 P112 P123 P134 P145 P15 6 P167 P178 P00 39 P01 38 P02 37 P03 36 P04 35 P05 34 P06 33 P07 32 P20 21 P21 22 P22 23 P23 24 P24 25 P25 26 P26 27 P27 28 PSEN 29ALE/P 30TXD 11RXD 10 IC1 AT89 C5 5 SDE LCD RS LCD R/W LCD ENB CS2 DOU CLK SIDL KEY1 KEY2 KEY3 KEY4 X1 X2 RST JDQ DIN D0 D1 D2 D3 D5 D6 D7 RXD TXD XT2 22. 118 4M C4 22P C3 22P X1 X

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基于单片机的红外测温仪设计 基于单片机的红外测温仪设计

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评分: 4.8

设计以单片机作为整个测温仪的核心,结合A/D转换器、液晶显示器等外部设备,在软件设计和硬件设计的基础上,设计出一种拥有汉字显示逻辑判断等智能型电子测温计。它提供了一种新的温度测量方案,采用红外温度传感器来测量温度信号,可同时测量目标温度和环境温度,并将测量的数据经过放大器,转换器送给单片机处理,之后送数码管显示。红外测温打破了传统的测温模式,它响应快、测量精度高、可靠性高、范围广,为非接触测量,因而不易损坏。该温度计以准确快捷的测量功能、清晰易懂的数字化显示方便人们日常生活使用。

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红外测温仪在工业上的应用非常广泛,用的最多的主要是便携式红外测温仪及在线式红外测温仪。目前,随着光纤红外测温仪技术上的日趋成熟,及其在工业现场显现出来的优点日益突出,光纤红外测温仪也已开始慢慢替代在线测温的一体式红外测温仪,应用于工业现场的各个场合。

光纤红外测温仪目前的主要应用市场是在工业现场。因为一体式红外测温仪对使用环境要求很苛刻,一般要保持仪器安装在环境温度不超过50摄氏度场合,否则将会因电路元件受温度的影响而导致测量值失真,甚至仪器损坏,所以,一般在工业现场在线使用的一体式红外测温仪都装有水冷套等降温保护措施,安装麻烦,使用成本也高。而光纤红外测温仪采用的是分体式设计,将基本不受温度影响的光路系统(即光学探头)安装在测温现场;而把对环境温度要求较苛刻的信号处理/显示器安装在远离测温现场的地方,可以保证信号处理/显示器始终正常工作;中间通过一根红外光纤,将光学探头接收到的红外信号传输到信号处理器进行处理。这样,仪表便有了长期工作的稳定性及可靠性,且安装简易,无需水冷等降温措施,使用成本低廉,设备维护也方便。

红外测温仪器的种类

红外测温仪器主要有3种类型:红外热像仪、红外热电视、红外测温仪(点温仪)。60年代我国研制成功第一台红外测温仪,1990年以后又陆续生产小目标、远距离、适合电业生产特点的测温仪器,美国生产的雷泰测温仪;国产的TI51/41系列红外测温仪等也有较广泛的应用。

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。红外测温仪由光学系统、光电探测器、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。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电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。

一切温度高于绝对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,自然界中并不存在真正的黑体,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、光电探测器、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。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,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。

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。红外测温仪由光学系统、光电探测器、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。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电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。

一切温度高于绝对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,自然界中并不存在真正的黑体,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、光电探测器、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。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,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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