電子温度計と赤外線温度計の違いは何ですか?

Apr 27, 2021

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電子臨床温度計は、温度センサ、液晶ディスプレイ、ボタン電池、用途固有の集積回路および他の電子部品から構成される。それは迅速かつ正確に人体温度を測定することができます。従来の水銀ガラス温度計と比較すると、それは便利な読書、短い測定時間、高い測定精度、メモリおよびブザープロンプト、特に電子温度計は人体に有害である水銀を含んでいないという利点を有する。周囲の環境は無害で、特に家庭、病院、その他の場面での使用に適しています。


電子臨床温度計は、抵抗、電圧、電流などの特定の物質の特定の物理的パラメータを使用して、物理的パラメータと周囲温度との関係を決定することによって、体温をデジタル形式で表示します。欠点は、表示の精度が電子部品やバッテリ電源などの要因の影響を受け、ガラス温度計ほど良くないことです。温度に応じて変化する半導体抵抗特性を利用します。


電子温度計は、温度センサを使用して電気信号を出力したり、デジタル信号を直接出力したり、電流信号(アナログ信号)を内部集積回路で認識できるデジタル信号に変換したりして、ディスプレイ(液晶、デジタルチューブ、LEDマトリックスなど)を通過します。温度をデジタル形式で表示し、測定温度の最高値を記録して読み取ることができます。


電子臨床温度計の中心部品は温度を感知するNTCの温度センサーである。センサーの解像度は±0.01°Cに達することができ、精度は±0.02°Cに達することができ、応答速度は<2.8 seconds,="" and="" the="" annual="" resistance="" drift="" rate="" is="" ≤0.1%="" (equivalent="" to="" less="" than="">


温度センサ

1. 温度に応じて熱抵抗センサ材料の抵抗率が変化する現象を、熱抵抗効果と呼んでいます。温度が変化すると、導体や半導体の抵抗値は温度によって変化します。金属の場合、温度が上昇すると、金属の抵抗値が上昇します。このように、ある温度範囲内で、感度の高い材料の抵抗を測定することで、測定温度を決定することができます。熱抵抗効果に応じて作られたセンサーは、熱抵抗センサと呼ばれます。耐熱センサは、抵抗温度特性に応じた金属熱抵抗と半導体熱抵抗の2つのカテゴリーに分類できます。一般に、金属熱抵抗は、通常、白金、銅、ニッケルなどの金属材料で作られている熱抵抗と呼ばれています。半導体熱抵抗はサーミスタと呼ばれ、マンガンやニッケルなどの半導体材料で作られたセラミックデバイスとすることができます。金属、ダイヤモンド等の酸化物と他の化合物は異なる割合で焼結されます。熱抵抗の温度係数は一般に正です。


2. 温度上昇に伴ってサーミスタセンサ金属の抵抗値が大きくなりますが、半導体の場合もその逆です。その抵抗値は温度の上昇と共に急激に低下し、非線形性を示す。温度変化と同時に、サーミスタの抵抗は白金熱抵抗の約10倍変化する。サーミスタの抵抗変化を測定することにより、測定された媒体の温度変化が知ることができる。サーミスタは、小型、高感度、高速応答速度、および高解像度の利点を有します。典型的なサーミスタの欠点は、線形性が低く、安定性が悪い。


熱電対温度センサ熱電対温度測定は、「熱EMF効果」の原理に基づいています。いわゆる熱電気力効果とは、2つの異なる導体AとBが閉じたループを形成することを意味し、これはホットスポットループと呼ばれる。2つの導体の2つの接合部の温度が異なる場合、ループ内に一定の電流があり、ループ内に起電力が発生していることを示す。一般的に使用される熱電対は、2つの異なるワイヤで構成され、そのうちの1つのセクションは、「ホットエンド」(通常は測定終了)と呼ばれる一緒に溶接され、測定された媒体に配置されます。接続されていない 2 つのフリーエンドはコールドエンド(通常は参照端)と呼ばれます。熱電対は主にガス、蒸気、液体および他の媒体の測定のために使用される。それらは簡単な構造、便利な生産、広い測定範囲、高精度および小さい熱慣性の特徴を有する。熱電対温度センサの欠点は感度が低く直線性が悪く、冷接点には温度補償が必要です。


4.統合温度センサー統合温度センサーは、シリコン半導体統合技術で作られているので、シリコンセンサーとも呼ばれます。統合された温度センサーは1980年代に出てきた。温度検知部、増幅回路、駆動回路、信号処理回路などをチップに内蔵し、温度計測やアナログ信号出力機能を完成させます。サーミスターなどの他の温度センサと比較して、統合された温度センサは、高感度、良好な直線性、高速応答速度、良好な直線性と一貫性の特性を有します。同時に、単一機能(測定温度のみ)、小さな温度測定誤差、低価格、高速応答速度、長い伝送距離、小型、低消費電力の特性を有しています。長距離温度測定や非線形性のない温度制御に適しています。キャリブレーション、周辺回路は簡単です。現在、国内外で使用される最も一般的な統合センサーです。統合温度センサの製造コストが低下するにつれて、より多くの分野で広く使用されます。


赤外線温度計は赤外線を使用して体温を測定し、接触型と非接触型に大きく分けられます。赤外線温度計は、比較的安全で正確な温度を測定し、高齢者、子供、病院、家族の使用に適しています。


赤外線温度計は、放射線の原理を使用して人体の体温を測定する測定器です。赤外線センサーは、外界に光を放たずに人体が放射する赤外線を吸収するのみで、非接触法で人体の体温を感知します。


人体の赤外線放射は検出器に焦点を当て、検出器は放射電力を電気信号に変換し、周囲温度を補償した後、温度単位で表示することができます。


赤外線温度計は、接触赤外線温度計と非接触赤外線温度計に分かれています。


赤外線温度計に接します。例として、筐体、温度プローブ、温度センサ、PCB回路、液晶ディスプレイ、ブザー、および電池から構成される耳温度計を例に取ります。

非接触赤外線温度計。額の温度計を例として、主に赤外線プローブアセンブリ、メイン回路基板アセンブリ、LCDディスプレイアセンブリおよびハウジングアセンブリで構成されています。


赤外線温度計は、主に接触赤外線温度計と非接触赤外線温度計に分かれています。

赤外線温度計に接します。一般的なものは耳の温度計、額の温度計および多機能臨床体温計である。耳から正確な体温を得るのに1秒しかかかりません。使用中に外耳道を穏やかにまっすぐにし、外耳道に温度測定ヘッドを挿入し、上の温度測定を1秒間押すと、安全で保証されているLCDスクリーンから少なくとも1桁の精度で正確な体温を読み取ることができます。、細菌感染を避けるために使用時に保護ゴムカバーを交換し、家族全員がそれを共有していても安全です。


非接触赤外線温度計。最も一般的なのは、遠く離れた人体の温度を測定できる額の温度計です。ちょうど額にプローブを向けて測定ボタンを押すと、測定データは数秒で得ることができ、これは急性および重篤な疾患を有する患者、高齢者、乳児および幼児の使用に非常に適している。ただし、使用の初期段階では、ユーザーはこの操作モードに精通していないため、いくつかの異なる測定データを取得することがあります。一般的に言えば、測定された最大値は所望のデータである。ユーザーはそれに精通した後、温度計のこの種に満足するでしょう。


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