home
  1. Althen Sensors
  2. Sensorer
  3. Temperaturgivare
  4. Infraröda temperatursensorer

Infraröda temperatursensorer

En infraröd temperatursensor är en anordning som används för att mäta temperaturen hos ett föremål eller en yta genom att registrera den infraröda strålning som avges från det. Dessa sensorer har mätområden från -50 °C till 2 200 °C.

Filter
Infraröda temperatursensorer Handhållna infraröda temperatursensorer Fiberoptiska temperatursensorer
1 product selected Till jämförelsen
Kundanpassade temperaturgivare

Vårt erbjudande till dig

Vi erbjuder standardtemperaturgivare, men kan också hjälpa dig med kundanpassade konstruktioner eller en komplett mätlösning.

Ta reda på mer nu

  • Snabba svarstider
  • Kostnadseffektiva lösningar
  • Speciellt anpassade till dina behov
Information om sekretess 

Infraröda temperatursensorer – Beröringsfri temperaturmätning för industriella applikationer

Infraröda temperatursensorer möjliggör beröringsfri mätning av yttemperaturer i en mängd industriella och tekniska applikationer. De används överallt där temperaturer måste registreras snabbt, noggrant och utan direkt kontakt – exempelvis på rörliga objekt, känsliga material eller svåråtkomliga mätpunkter. En infraröd temperatursensor mäter temperaturen på ett objekt genom att registrera den infraröda strålning som objektet avger. Strålningen detekteras av en sensor, omvandlas till en elektrisk signal och analyseras därefter elektroniskt.

Infraröda temperatursensorer används inom många områden, bland annat industriell automation, maskinövervakning, processkontroll, medicinteknik samt fastighets- och klimatteknik.

Funktionsprincip för infraröda temperatursensorer

Infraröda temperatursensorer bygger på den fysikaliska principen att alla objekt med en temperatur över den absoluta nollpunkten avger infraröd strålning.

Sensorn består av flera centrala komponenter:

  • Infraröddetektor: Registrerar den infraröda energi som avges från objektet.
  • Optik: Samlar in strålningen och definierar mätområdet (mätpunkt/mätfläck).
  • Signalbehandling / elektronik: Omvandlar signalen till ett temperaturvärde.

Intensiteten hos den uppmätta strålningen omvandlas till en elektrisk signal och beräknas därefter till ett temperaturvärde. Moderna sensorer erbjuder hög mäthastighet, hög noggrannhet och stabil signalbehandling. En av de största fördelarna med denna teknik är den beröringsfria mätningen, vilket gör det möjligt att tillförlitligt övervaka även heta, roterande eller svåråtkomliga objekt.

  • Beröringsfri och slitagefri mätning
    Idealisk för krävande applikationer med rörliga eller heta objekt.
  • Snabb och noggrann temperaturmätning
    Perfekt för dynamiska processer och realtidsövervakning.
  • Mångsidig användning inom många olika branscher
    Från industriell automation till medicinteknik – flexibel och tillförlitlig.

Fördelar med infraröda temperatursensorer

  • Beröringsfri temperaturmätning
    Ingen påverkan på mätobjektet och idealisk för rörliga eller svåråtkomliga applikationer.
  • Snabba responstider
    Temperaturförändringar kan registreras i princip i realtid.
  • Hög mätnoggrannhet
    Moderna IR-sensorer levererar noggranna och reproducerbara mätresultat.
  • Slitagefri mätning
    Eftersom ingen direkt kontakt sker uppstår varken mekanisk belastning eller slitage.
  • Flexibla användningsmöjligheter
    Lämpliga för en mängd olika industriella, tekniska och vetenskapliga applikationer.

Vad är ditt projekt?

Vi hjälper dig gärna att välja rätt temperatursensor för din applikation!

Mike Lindblom

Managing Partner

Typiska användningsområden

Infraröda temperatursensorer används inom många olika områden:

  • Övervakning av maskiner och anläggningar
  • Processkontroll inom industrin
  • Temperaturmätning på rörliga eller roterande objekt
  • Kvalitetskontroll i produktionsprocesser
  • Fastighets- och klimatteknik
  • Energi- och miljöteknik
  • Medicinteknik (t.ex. beröringsfri temperaturmätning)
  • Forskning och utveckling

Hur väljer man rätt infraröd temperatursensor?

Valet av en lämplig sensor beror på flera faktorer.

  • Mätområde
    Sensorn måste vara anpassad till de temperaturintervall som förväntas i applikationen.
  • Optik och mätfläcksstorlek
    Förhållandet mellan avstånd och mätfläck (Spot Size Ratio) avgör mätnoggrannheten.
  • Emissivitet
    Materialegenskaperna hos mätobjektet påverkar mätresultatet och måste beaktas.
  • Mäthastighet
    För dynamiska processer krävs sensorer med snabb responstid.
  • Omgivningsförhållanden
    Temperatur, damm, fukt eller elektromagnetiska störningar kan påverka valet av sensor.

Vi hjälper dig gärna att välja den infraröda temperatursensor som passar bäst för din applikation. Kontakta oss!

Våra tjänster