黑体辐射源制造技术

技术编号:24413759 阅读:88 留言:0更新日期:2020-06-06 10:27
本实用新型专利技术为黑体辐射源,包括壳体和炉体,炉体设置在壳体内,所述炉体设置在壳体内上部,炉体内设有保温层和加热层,保温层与加热层紧密的贴合在一起。保温层设置在加热层一侧,与加热层长度相同,加热层内设有温度传感器,壳体内设有温控仪表、交流接触器、固态继电器和开关电源,交流接触器分别与温控仪表、开关电源、温度传感器和固态继电器电连接,加热层通过温控仪表与触摸屏连接,开关电源与触摸屏电连接。采用炉体和温控仪表一体化结构,自动升温控温方式,安全可靠,升温速度快,温度稳定性好,使用操作方便体积小重量轻,便于携带,不仅适合用于实验室的测温和校准,也可用于现场的测温和校准工作。

Blackbody radiation source

【技术实现步骤摘要】
黑体辐射源
本技术涉及黑体辐射源。
技术介绍
随着红外遥感技术的快速发展,红外遥感被广泛应用于军事领域和地球勘探、天气预报、环境监测等民用领域。然而所有的红外探测仪器都需要经过黑体标定后方可使用,黑体作为标准辐射源,其作用日益突出,黑体的发射率越高,其标定红外探测仪器的精度越高。目前,常用的黑体辐射源的体积和重量较大,在空间狭小的情况下无法使用,并且其升降温时间较长,在进行产品测试时,需要等待较长的时间,从而影响工作效率。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本技术为一种黑体辐射源,其技术方案为:包括壳体和炉体,炉体设置在壳体内,其特征在于,所述炉体设置在壳体内上部,炉体内设有保温层和加热层,保温层与加热层紧密的贴合在一起。保温层设置在加热层一侧,与加热层长度相同,加热层内设有温度传感器,壳体内设有温控仪表、交流接触器、固态继电器和开关电源,交流接触器分别与温控仪表、开关电源、温度传感器和固态继电器电连接,加热层通过温控仪表与触摸屏连接,开关电源与触摸屏电连接。进一步地,触摸屏的输出端与温控仪表的输入端连接,温控仪表的输出端与加热层的输入端相连,温度传感器的输出端与触摸屏的输入端相连,实时显示加热层内温度值。进一步地,壳体还设有风扇,风扇与交流接触器电连接。进一步地,所述加热层为多层压合加热丝制成的平面加热板。进一步地,所述保温层为岩棉。进一步地,所述壳体外表面设有散热孔和开关,电源受开关控制,为交流接触器供电,壳体前面外壁上设有观测面和触摸屏,观测面与壳体表面连接形成一环形宽条,观测面嵌入壳体和炉体的端部,通过环形宽条与外壳连接。进一步地,该辐射源包括面源黑体辐射源和腔式黑体辐射源。本技术的有益效果为:本技术为黑体辐射源,采用炉体和温控仪表一体化结构,自动升温控温方式,安全可靠,升温速度快,温度稳定性好,使用操作方便体积小重量轻,便于携带,不仅适合用于实验室的测温和校准,也可用于现场的测温和校准工作。附图说明图1为实施例1结构示意图;图2为图1侧面剖视图;图3为实施例2结构示意图;图4为图3右视图;图5为图3左视图;图6为本技术结构框图;如图所示,1壳体,2观测面,3触摸屏,4开关,5USB接口,6散热孔,7风扇,8固态继电器,9开关电源,10温控仪表,11交流接触器,12炉体,13支撑地脚,14隔板,15岩棉,16温度传感器。具体实施方式本技术为黑体辐射源,该辐射源包括面源黑体辐射源和腔式黑体辐射源。实施例1如图1和图2为实施例1结构示意图,即腔式黑体辐射源,其图1体积为长360毫米宽250毫米高360毫米,重量为10公斤。包括壳体1和炉体12,炉体设置在壳体内上半部,炉体与壳体长度方向相同,壳体前面外壁上设有观测面2和触摸屏3,观测面与炉体前端相连。观测面为圆形,其直径范围在40到50毫米之间,观测面与壳体表面连接形成一环形宽条,该环形宽条的宽度为,观测面嵌入壳体和炉体的端部,通过环形宽条与外壳连接,该环形宽条具有防止空气扰动的作用,避免空气影响到测温仪器的校对,观测面用于校准红外光学传感器类仪器仪表。炉体内设有保温层和加热层,保温层与加热层紧密的贴合在一起。加热层为管状,材料为陶瓷,与炉体长度方向相同,保温层设置在加热层一侧,保温层为岩棉,其厚度为20毫米,有效避免热量的散失,保持温度稳定。壳体内后部下面设有风扇7,交流接触器与风扇电连接,给风扇供电,用于散热。壳体内底部分别安装交流接触器、固态继电器8、开关电源9和温控仪表10,所述加热层内设有温度传感器,温度传感器通过温控仪表10与触摸屏3连接,壳体外表面设有散热孔6、开关4和USB接口5,开关受电源控制,该电源采用12V\29A,为炉体12供电,USB接口与触摸屏相连,USB接口可以插入USB设备,用于更新触摸屏内部参数;交流接触器分别与温控仪表、开关电源、温度传感器和固态继电器电连接,并给他们供电,开关电源与触摸屏电连接。进一步地,触摸屏的输出端与温控仪表的输入端连接,温控仪表的输出端与加热层的输入端相连,温度传感器的输出端与触摸屏的输入端相连,实时显示加热层内温度值。进一步地,所述加热层为多层压合加热丝制成的平面加热板。触摸屏为可视化组态类控制器为工业触控一体机430E;温度传感器为PT100;温控仪表采用导通仪表SR23;固态继电器采用交流40A;开关电源采用12V29A/12V5A;交流接触器采用交流35A;其外型新颖设计,采用炉体和温控仪表一体化结构,自动升温控温方式,安全可靠,升温速度快,温度稳定性好,使用操作方便体积小重量轻,便于携带,不仅适合用于实验室的测温和校准,也可用于现场的测温和校准工作。实施例2如图3~图5为实施例2结构示意图,即面源黑体辐射源。其图2体积为长310毫米宽202毫米高322毫米,重量为8公斤。与实施例1不同的是,①壳体内中部横向固定隔板14,炉体设置在壳体内前半部,且设置在隔板上部,保温层的岩棉15通过挡板固定在炉体上,岩棉的前部为加热层,加热层为平板加热丝,加热层内设有温度传感器16,岩棉的厚度为20毫米;②观测面为圆形,其直径范围在50到100毫米之间;③固态继电器8、开关电源9、温控仪表10和交流接触器11分别通过螺栓固定在隔板上;④该壳体底部设有支撑地脚13。⑤风扇安装在壳体内后面上部,用于散热。⑥使用的电源为12V\5A,为炉体12供电。本技术工作过程:接通电源,打开开关,交流接触器供电,整个系统有电,手动操作触摸屏,输入指定温度值,温控仪表受触摸屏控制,加热层加热到指定温度,温控仪表控制炉体内温度,温度传感器将检测的温度值通过触摸屏显示出来,触摸屏上显示检测到的温度值和设定温度值,工作人员使用仪器探测观测面红外温度值,为非接触式,用于红外测温、校准用。以上述依据本技术的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项技术技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项技术的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.黑体辐射源,包括壳体和炉体,炉体设置在壳体内,其特征在于,所述炉体设置在壳体内上部,炉体内设有保温层和加热层,保温层与加热层紧密的贴合在一起,保温层设置在加热层一侧,与加热层长度相同,加热层内设有温度传感器,壳体内设有温控仪表、交流接触器、固态继电器和开关电源,交流接触器分别与温控仪表、开关电源、温度传感器和固态继电器电连接,加热层通过温控仪表与触摸屏连接,开关电源与触摸屏电连接。/n

【技术特征摘要】
1.黑体辐射源,包括壳体和炉体,炉体设置在壳体内,其特征在于,所述炉体设置在壳体内上部,炉体内设有保温层和加热层,保温层与加热层紧密的贴合在一起,保温层设置在加热层一侧,与加热层长度相同,加热层内设有温度传感器,壳体内设有温控仪表、交流接触器、固态继电器和开关电源,交流接触器分别与温控仪表、开关电源、温度传感器和固态继电器电连接,加热层通过温控仪表与触摸屏连接,开关电源与触摸屏电连接。


2.如权利要求1所述的黑体辐射源,其特征在于,触摸屏的输出端与温控仪表的输入端连接,温控仪表的输出端与加热层的输入端相连,温度传感器的输出端与触摸屏的输入端相连,实时显示加热层内温度值。


3.如权利要求1或2中...

【专利技术属性】
技术研发人员:秦大斌宋广亮
申请(专利权)人:泰安德美机电设备有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

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