双色红外测温装置制造方法及图纸

技术编号:20565340 阅读:34 留言:0更新日期:2019-03-14 08:03
本发明专利技术提供一种双色红外测温装置,属于红外测温领域,解决目前装置所测的温度准确性不高的问题。物镜旋钮与壳体一端连,物镜安装在物镜旋钮中,第一滤光片和第二滤光片与物镜相对设置,第一探测器和第二探测器分别与第一滤光片和第二滤光片相对设置,第三探测器设于第二探测器下面,第一和第三探测器信号输出端分别与差分运算模块第一和第二信号输入端连,第二和第三探测器信号输出端分别与差分运算模块第三和第四信号输入端连,差分运算模块信号输出端与AD转换模块信号输入端连,AD转换模块信号输出端与微处理模块第一信号输入端连,微处理模块信号输出端与显示器信号输入端连,目镜和显示器设于壳体另一端,电源与通讯线缆接口设于壳体底面。

Dual-color Infrared Thermometer

The invention provides a two-color infrared temperature measuring device, which belongs to the field of infrared temperature measurement, and solves the problem of low accuracy of temperature measured by the current device. The objective knob is connected with one end of the housing. The objective lens is installed in the objective knob. The first filter and the second filter are relative to the objective lens. The first detector and the second detector are relative to the first filter and the second filter respectively. The third detector is located under the second detector. The signal output terminals of the first detector and the third detector are respectively transmitted with the first and second signals of the differential operation module. The input end of the differential operation module is connected with the input end of the third and fourth signals respectively. The output end of the differential operation module is connected with the input end of the AD conversion module. The output end of the AD conversion module is connected with the input end of the first signal of the microprocessing module. The output end of the signal of the microprocessing module is connected with the input end of the display signal. The eyepiece and the display are arranged in the shell. At the other end of the body, the interface between the power supply and the communication cable is arranged on the bottom of the shell.

【技术实现步骤摘要】
双色红外测温装置
本专利技术涉及红外测温
,尤其涉及一种双色红外测温装置。
技术介绍
随着电力行业自动化水平的不断提高,测温成为电力行业生产中重要且不可或缺的关键技术。实际生产中,严格按照理论设定好的温度进行生产,跟踪调节生产过程中产品的温度,有助于提高产量和降低成本。这就要求具有较为理想的测温技术,而测温技术实际工艺大多要求必须具有的特点是非接触式、响应快、稳定性能好和寿命长等。以往红外测温多是单纯的依靠物体某一波段的红外热辐射来测量物体表面温度,其测量结果往往达不到测量效果。为了更加准确地测量高温物体表面的问题,新发展起一种双色红外测温技术。现有的双色红外测温装置往往采用滤光片将红外辐射能分成两个相邻波段,然后通过两个独立的探测器接收两个波段的能量,最后根据两个波段能量的比值来确定物体的温度。然而,因为一些干扰波光也可能穿过滤光片而被探测器接收,因此,导致所测得的温度的准确性不高。
技术实现思路
本专利技术的目的是解决目前的双色红外测温装置所测得的温度的准确性不高的技术问题,提供一种双色红外测温装置。为解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案是:一种双色红外测温装置,其包括物镜、物镜旋钮、壳体、第一滤光片、第二滤光片、第一探测器、第二探测器、第三探测器、显示器、目镜、电源与通讯线缆接口、电源模块和温度计算装置,所述温度计算装置包括差分运算模块、AD转换模块和微处理模块,其中:所述物镜旋钮与壳体的一端螺纹连接,物镜安装在物镜旋钮中,第一滤光片、第二滤光片、第一探测器、第二探测器、第三探测器和温度计算装置设置于壳体的内腔中,第一滤光片和第二滤光片与物镜相对设置且第一滤光片位于第二滤光片上面,第一滤光片和第二滤光片筛选出的红外光的波长不同,第一探测器和第二探测器分别与第一滤光片和第二滤光片相对设置,第三探测器设置于第二探测器的下面,第一探测器的信号输出端和第三探测器的信号输出端分别与差分运算模块的第一信号输入端和第二信号输入端连接,第二探测器的信号输出端和第三探测器的信号输出端分别与差分运算模块的第三信号输入端和第四信号输入端连接,差分运算模块的信号输出端与AD转换模块的信号输入端连接,AD转换模块的信号输出端与微处理模块的第一信号输入端连接,微处理模块的信号输出端与显示器的信号输入端连接,目镜设置于壳体另一端的中部,显示器设置于壳体另一端的上部,电源与通讯线缆接口设置于壳体的底面上,且电源与通讯线缆接口中的电源线的一端与差分运算模块的电源输入端、AD转换模块的电源输入端、微处理模块的电源输入端和显示器的电源输入端均连接,电源与通讯线缆接口中的电源线的另一端与电源模块连接,电源与通讯线缆接口中的通信线用于与外部设备连接。可选地,所述温度计算装置还包括输入模块,所述输入模块的信号输出端与微处理模块的第二信号输入端连接。可选地,所述双色红外测温装置还包括紧固螺母和支架,支架通过紧固螺母固定于物镜旋钮外围。可选地,所述差分运算模块包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、运算放大器U2A、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8和运算放大器U2B,AD转换模块包括AD转换芯片U3,微处理模块包括微处理芯片U1,显示器包括芯片LCD1,其中:电阻R1的一端与第一探测器的信号输出端连接,电阻R1的另一端与电阻R3的一端和电容C1的一端均连接,电容C1的另一端接地,电阻R3的另一端与电阻R5的一端、电阻R6的一端和电容C2的一端均连接,电容C2的另一端接地,电阻R6的另一端为差分运算模块的电源输入端,电阻R5的另一端与运算放大器U2A的同相输入端连接;电阻R2的一端与第三探测器的信号输出端连接,电阻R2的另一端与电阻R4的一端和电容C3的一端均连接,电容C3的另一端接地,电阻R4的另一端与电阻R7的一端、电容C4的一端、电阻R8的一端和运算放大器U2A的反相输入端均连接,电容C4的另一端和电阻R7的另一端均接地,电阻R8的另一端与运算放大器U2A的输出端连接;电阻R9的一端与第二探测器的信号输出端连接,电阻R9的另一端与电阻R11的一端和电容C5的一端均连接,电容C5的另一端接地,电阻R11的另一端与电阻R13的一端、电阻R14的一端和电容C6的一端均连接,电容C6的另一端接地,电阻R14的另一端为差分运算模块的电源输入端,电阻R13的另一端与运算放大器U2B的同相输入端连接;电阻R10的一端与第三探测器的信号输出端连接,电阻R10的另一端与电阻R12的一端和电容C7的一端均连接,电容C7的另一端接地,电阻R12的另一端与电阻R15的一端、电容C8的一端、电阻R16的一端和运算放大器U2B的反相输入端均连接,电容C8的另一端和电阻R15的另一端均接地,电阻R16的另一端与运算放大器U2B的输出端连接,运算放大器U2A的输出端与AD转换芯片U3的IN0端连接,运算放大器U2B的输出端与AD转换芯片U3的IN1端连接,AD转换芯片U3的VREF+端为AD转换模块的电源输入端,AD转换芯片U3的VREF-端接地,AD转换芯片U3的OUT1端至OUT8端分别与微处理芯片U1的P1.0端至P1.7端连接,微处理芯片U1的RST端为微处理模块的电源输入端,微处理芯片U1的P0.0端至P0.7端分别与芯片LCD1的D0端至D7端连接,芯片LCD1的VSS端和VEE端均接地,芯片LCD1的VDD端为显示器的电源输入端。可选地,所述输入模块包括电阻R16、电阻R17、电阻R18、按键开关K1、按键开关K2和按键开关K3,其中:电阻R16的一端与微处理芯片U1的P2.3端连接,电阻R16的另一端与按键开关K1的一端连接,按键开关K1的另一端接地,电阻R17的一端与微处理芯片U1的P2.2端连接,电阻R17的另一端与按键开关K2的一端连接,按键开关K2的另一端接地,电阻R18的一端与微处理芯片U1的P2.4端连接,电阻R18的另一端与按键开关K3的一端连接,按键开关K3的另一端接地。可选地,所述第一滤光片筛选出的红外光的波长为760±10~850nm,所述第二滤光片筛选出的红外光的波长为930±15~1050nm。本专利技术的有益效果是:通过设置三个独立的探测器分别接收两路不同波段的红外光和一路自然光,并通过差分运算模块将自然光分别与这两路不同波段的红外光进行差分运算,可以抵消干扰波段对测温准确性的影响,因而能够提高所测得的温度的准确性,通过将测温的结果显示于显示器上,使得能够直观地显示所测得的温度。因此,与
技术介绍
相比,本专利技术具有结构简单,使用方便,能够提高测量准确性等优点。附图说明图1是本专利技术的结构示意图。图2是本专利技术的右视图。图3是本专利技术中所涉及的电路模块的连接关系示意图。图4是图1中支架的立体图。图5是本专利技术中涉及的电路模块的电路图。具体实施方式下面将结合附图和实施例对本专利技术作进一步地详细描述。如图1至图4所示,本实施例中的双色红外测温装置,其包括物镜10、物镜旋钮1、壳体2、第一滤光片3、第二滤光片4、第一探测器5、第二探测器6、第三探测器7、显示器8、本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种双色红外测温装置,其特征在于,包括物镜(10)、物镜旋钮(1)、壳体(2)、第一滤光片(3)、第二滤光片(4)、第一探测器(5)、第二探测器(6)、第三探测器(7)、显示器(8)、目镜(9)、电源与通讯线缆接口(17)、电源模块(18)和温度计算装置,所述温度计算装置包括差分运算模块(11)、AD转换模块(12)和微处理模块(13),其中:所述物镜旋钮(1)与壳体(2)的一端螺纹连接,物镜(10)安装在物镜旋钮(1)中,第一滤光片(3)、第二滤光片(4)、第一探测器(5)、第二探测器(6)、第三探测器(7)和温度计算装置设置于壳体(2)的内腔中,第一滤光片(3)和第二滤光片(4)与物镜(10)相对设置且第一滤光片(3)位于第二滤光片(4)上面,第一滤光片(3)和第二滤光片(4)筛选出的红外光的波长不同,第一探测器(5)和第二探测器(6)分别与第一滤光片(3)和第二滤光片(4)相对设置,第三探测器(7)设置于第二探测器(6)的下面,第一探测器(5)的信号输出端和第三探测器(7)的信号输出端分别与差分运算模块(11)的第一信号输入端和第二信号输入端连接,第二探测器(6)的信号输出端和第三探测器(7)的信号输出端分别与差分运算模块(11)的第三信号输入端和第四信号输入端连接,差分运算模块(11)的信号输出端与AD转换模块(12)的信号输入端连接,AD转换模块(12)的信号输出端与微处理模块(13)的第一信号输入端连接,微处理模块(13)的信号输出端与显示器(8)的信号输入端连接,目镜(9)设置于壳体(2)另一端的中部,显示器(8)设置于壳体(2)另一端的上部,电源与通讯线缆接口(17)设置于壳体(2)的底面上,且电源与通讯线缆接口(17)中的电源线的一端与差分运算模块(11)的电源输入端、AD转换模块(12)的电源输入端、微处理模块(13)的电源输入端和显示器(8)的电源输入端均连接,电源与通讯线缆接口(17)中的电源线的另一端与电源模块(18)连接,电源与通讯线缆接口(17)中的通信线用于与外部设备连接。...

【技术特征摘要】
1.一种双色红外测温装置,其特征在于,包括物镜(10)、物镜旋钮(1)、壳体(2)、第一滤光片(3)、第二滤光片(4)、第一探测器(5)、第二探测器(6)、第三探测器(7)、显示器(8)、目镜(9)、电源与通讯线缆接口(17)、电源模块(18)和温度计算装置,所述温度计算装置包括差分运算模块(11)、AD转换模块(12)和微处理模块(13),其中:所述物镜旋钮(1)与壳体(2)的一端螺纹连接,物镜(10)安装在物镜旋钮(1)中,第一滤光片(3)、第二滤光片(4)、第一探测器(5)、第二探测器(6)、第三探测器(7)和温度计算装置设置于壳体(2)的内腔中,第一滤光片(3)和第二滤光片(4)与物镜(10)相对设置且第一滤光片(3)位于第二滤光片(4)上面,第一滤光片(3)和第二滤光片(4)筛选出的红外光的波长不同,第一探测器(5)和第二探测器(6)分别与第一滤光片(3)和第二滤光片(4)相对设置,第三探测器(7)设置于第二探测器(6)的下面,第一探测器(5)的信号输出端和第三探测器(7)的信号输出端分别与差分运算模块(11)的第一信号输入端和第二信号输入端连接,第二探测器(6)的信号输出端和第三探测器(7)的信号输出端分别与差分运算模块(11)的第三信号输入端和第四信号输入端连接,差分运算模块(11)的信号输出端与AD转换模块(12)的信号输入端连接,AD转换模块(12)的信号输出端与微处理模块(13)的第一信号输入端连接,微处理模块(13)的信号输出端与显示器(8)的信号输入端连接,目镜(9)设置于壳体(2)另一端的中部,显示器(8)设置于壳体(2)另一端的上部,电源与通讯线缆接口(17)设置于壳体(2)的底面上,且电源与通讯线缆接口(17)中的电源线的一端与差分运算模块(11)的电源输入端、AD转换模块(12)的电源输入端、微处理模块(13)的电源输入端和显示器(8)的电源输入端均连接,电源与通讯线缆接口(17)中的电源线的另一端与电源模块(18)连接,电源与通讯线缆接口(17)中的通信线用于与外部设备连接。2.根据权利要求1所述的双色红外测温装置,其特征在于,所述温度计算装置还包括输入模块(14),所述输入模块(14)的信号输出端与微处理模块(13)的第二信号输入端连接。3.根据权利要求1或2所述的双色红外测温装置,其特征在于,所述双色红外测温装置还包括紧固螺母(15)和支架(16),支架(16)通过紧固螺母(15)固定于物镜旋钮(1)外围。4.根据权利要求1或2所述的双色红外测温装置,其特征在于,所述差分运算模块(11)包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、运算放大器U2A、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8和运算放大器U2B,AD转换模块(12)包括AD转换芯片U3,微处理模块(13)包括微处理芯片U1,显示器包括芯片LCD1,其中:电...

【专利技术属性】
技术研发人员:任建立郝美杨文生李梅凤陈要华赵清波王庆宾戴媛媛姜浩
申请(专利权)人:山西德润翔电力科技有限公司
类型:发明
国别省市:山西,14

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