RU2734584C1 - Устройство бесконтактного измерения температуры объекта, находящегося под воздействием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона - Google Patents

Устройство бесконтактного измерения температуры объекта, находящегося под воздействием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона Download PDF

Info

Publication number
RU2734584C1
RU2734584C1 RU2020117990A RU2020117990A RU2734584C1 RU 2734584 C1 RU2734584 C1 RU 2734584C1 RU 2020117990 A RU2020117990 A RU 2020117990A RU 2020117990 A RU2020117990 A RU 2020117990A RU 2734584 C1 RU2734584 C1 RU 2734584C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
pyrometric
color
microwave
sensors
Prior art date
Application number
RU2020117990A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Леонидович Суховеев
Original Assignee
Александр Леонидович Суховеев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Леонидович Суховеев filed Critical Александр Леонидович Суховеев
Priority to RU2020117990A priority Critical patent/RU2734584C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2734584C1 publication Critical patent/RU2734584C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/0003Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry for sensing the radiant heat transfer of samples, e.g. emittance meter
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/60Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry using determination of colour temperature
    • G01J5/605Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry using determination of colour temperature using visual determination
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K13/00Thermometers specially adapted for specific purposes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples
    • G01K7/14Arrangements for modifying the output characteristic, e.g. linearising

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для бесконтактного измерения и мониторинга температуры объектов, находящихся под воздействием электромагнитного микроволнового излучения высокой интенсивности. Устройство бесконтактного измерения температуры объекта, находящегося под воздействием микроволнового излучения в СВЧ-камере, содержит цветовые пирометрические датчики и термисторы или термопары, соединенные с контроллером. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности, информативности и безопасности измерения температуры объекта в результате СВЧ-нагрева. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для бесконтактного измерения и мониторинга температуры объектов, находящихся под воздействием электромагнитного микроволнового излучения высокой интенсивности.
Как правило, под воздействием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона подразумевается СВЧ-нагрев. Основным изделием, которое решает данную задачу, является микроволновая печь. Преимуществом СВЧ-излучения для нагрева является скорость обработки объекта и нагрев по всему объему тела. Одной из задач для контроля в процессе нагрева является изменяющаяся температура.
Из уровня техники известно устройство измерения температуры в СВЧ-печах (см. патент RU 2607047 на изобретение, опубл. 10.01.2017).
Устройство состоит из термобаллона, заполненного газообразной средой, термобаллон снабжен герметично закрывающейся крышкой и соединен гибким капилляром из диэлектрического материал с блоком регистрации. Блок регистрации представляет собой U-образную трубку с нанесенными миллиметровыми делениями, находящуюся вне зоны нагрева. U-образная трубка заполнена контрастной жидкостью и газообразной средой, контактирующей с соединительным капилляром, и газообразной средой, контактирующей с закрытым концом U-образной трубки. Противоположный конец герметично закупорен. Термобаллон производится из термопластичных полимеров, таких как: полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат. Термобаллон закрепляется внутри камеры нагрева, при этом его размещение не влияет на показания температуры.
Для определения зависимости уровня жидкости в коленах U-образной трубки от температуры необходимо построить калибровочный график. Для этого термобаллон помещают в среду с заранее известной температурой, например, в подогретую до определенной температуры воду, и замеряют изменения уровня жидкости в зависимости от температуры. Калибровочный график необходимо строить отдельно для каждого материала, потому что в электромагнитном поле СВЧ в зависимости от своих электрических свойств все материалы нагреваются по-разному.
При повышении температуры происходит повышение давления в рассматриваемой системе. Повышение давления регистрируют при помощи U-образной трубки по нанесенным миллиметровым делениям. При этом противоположный конец U-образной трубки герметично закупорен, за счет этого давление внутри системы уравновешивается давлением в противоположном конце 6 U-образной трубки. К тому же вид жидкости и ее плотность роли не играют.
Термобаллон с нагреваемым материалом помещают в рабочую камеру печи СВЧ и гибким капилляром из диэлектрического материала соединяют термобаллон с U-образной трубкой и регистрируют начальный уровень контрастной жидкости 5 в U-образной трубке. Затем включают генератор печи СВЧ и по величине разности уровней контрастной жидкости в коленах U-образной трубки регистрируют температуру в термобаллоне при помощи калибровочного графика.
Недостаток известного технического решения заключается в использовании замера контроля общей температуры в камере. Подобный контроль теряет свою ценность при использовании неоднородного объекта с дифференцированным электромагнитным восприятием.
Из уровня техники известно устройство и способ измерения температурного поля в СВЧ-камере (см. патент RU 2099727 на изобретение, опубл. 20.12.1997).
Задача решена тем, что при осуществлении способа измерения распределения теплового поля нагрева СВЧ-излучением путем помещения в исследуемое поле системы преобразователей в виде матрицы M×N термочувствительных непроводящих элементов, размещенных на диэлектрическом основании, после СВЧ-нагрева до То 60-80оС вынимают из СВЧ-камеры, помещают в термостат и совмещают с матрицей полупроводниковых термодатчиков, идентичной матрице термочувствительных направляющих элементов и измеряют напряжения на выходах полупроводниковых термодатчиков, пропорциональные температурам термочувствительных непроводящих элементов.
Задача решена также тем, что в устройстве для осуществления способа измерения распределения теплового поля нагрева СВЧ-излучением, содержащем систему термопреобразователей, блок съема информации о тепловом поле, последовательно соединенные коммутатор, АЦП и ПЭВМ с регистратором, система термопреобразователей выполнена в виде матрицы M×N термочувствительных непроводящих элементов из материала с углеродсодержащими добавками, размещенных на диэлектрическом основании с шагом λ/4, λ, длина волны СВЧ-колебаний, а блок съема информации выполнен в виде матрицы полупроводниковых термодатчиков, идентичной матрице термочувствительных непроводящих элементов, и помещен в термостат.
Основной недостаток известного технического решения заключается в том, что измеряется не потенциальный объект, задача контроля температуры нагреваемого объекта решается косвенно и результаты могут быть рассчитаны косвенно на базе показателей данного изобретения.
Задача заявленного изобретения заключается в создании устройства, обеспечивающего контроль температуры объекта (тела) под воздействием микроволнового излучения без прямого контакта с ним измерительных элементов.
Техническими результатами заявленного изобретения являются: повышение точности, информативности и безопасности измерения температуры объекта в результате СВЧ-нагрева.
Технические результаты достигаются тем, что устройство бесконтактного измерения температуры объекта, находящегося под воздействием микроволнового излучения в СВЧ-камере содержит:
- основные и опорные цветовые пирометрические датчики, размещенные на верхней стенке СВЧ - камеры изолированно от воздействия микроволнового излучения, при этом основные цветовые пирометрические датчики размещены таким образом, что по меньшей мере один основной цветовой пирометрический датчик контролирует температуру всей видимой поверхности объекта, а опорные цветовые пирометрические датчики контролируют температуру только части поверхности объекта;
- термисторы или термопары, установленные в основание стенки СВЧ-камеры изолированно от воздействия микроволнового излучения, при этом термисторы или термопары установлены таким образом, что каждый термистор или термопара попадает в зону под площадью видимости по меньшей мере одного опорного цветового пирометрического датчика;
- при этом цветовые пирометрические датчики и термисторы или термопары соединены с контроллером, выполненным с возможностью:
- определения температур в дополнительных контрольных зонах, образованных пересечением зон, контролируемых цветовыми пирометрическими датчиками и термисторами или термопарами;
- приема показаний от датчиков (основных и опорных цветовых пирометрических датчиков, и термисторов или термопар), их обработки, анализа и передачи информации о температуре через интерфейс передачи данных на устройства для дальнейшего анализа или представления информации.
Информация на цветовые пирометрические датчики может поступать через отверстия или инфракрасные волноводы в верхней стенке СВЧ - камеры.
Измеряемый объект может находиться в статичном положении или вращаться, сохраняя относительный объем контролируемой зоны для основного цветового пирометрического датчика.
Технические результаты достигаются за счет использования группы контактных и бесконтактных измерительных элементов, в частности, цветовых пирометрических датчиков и термисторов или термопар.
Использование цветовых пирометрических датчиков позволяет контролировать температуру без учета поглощающей способности света тела. Они размещаются в верхней части СВЧ-камеры и направлены на основание камеры. Для необходимого поля зрения с сохранением защиты от СВЧ-излучения в верхней части камеры проделают отверстия, не превышающие 1 мм, или устанавливают инфракрасные волноводы.
Контактные измерительные датчики устанавливаются в основание стенки СВЧ-камеры, изолированно от воздействия микроволнового излучения. Могут применяться как термисторы, так и термопары.
Инфракрасные элементы размещаются таким образом, чтобы как минимум один датчик контролировал всю поверхность тела, которое находится под воздействием СВЧ-излучения. Остальные бесконтактные датчики размещают таким образом, чтобы в поле зрения попадала часть объекта и часть свободного пространство, а также было пересечение контрольных зон с датчиком, который контролирует всю поверхность.
Термисторы размещаются в основании таким образом, чтобы до воздействия излучения на объект над ними находилась только поверхность основания камеры. Каждый термистор должен попадать в зону соответствующего опорного цветового пирометрического датчика. Опорным считается каждый ИК-датчик, который до начала воздействия СВЧ-излучения не контролирует всю видимую поверхность объекта.
Команда к началу измерения может подаваться на контроллер через интерфейс обмена данными. Для запуска и остановки работы на контроллере может быть сенсорная или механическая кнопка, а также джойстик.
Данные о температуре поступают с датчиков на контроллер. Передача показаний происходит через интерфейс обмена данными. Для повышения точности и информативности на самом контроллере происходит анализ дополнительных зон, которые образуются от пересечения, контролируемых датчиками. Расчет осуществляется посредством вычисления пересечений и преобразования их в доли от температуры датчиков.
Ключевое отличие от существующих решений заключается в отсутствии зависимости от коэффициента поглощения света тела и формирования дополнительных контрольных зон на пересечение областей полей зрения датчиков.
Признаки и сущность заявленного изобретения поясняются в последующем детальном описании, иллюстрируемым чертежами (см. фигуры 1-3).
На фигурах 1-3 показано следующее.
На фиг. 1 представлена общая схема заявленного устройства (измерительной системы).
На фиг. 2 показаны прямые показания датчиков по зонам.
На фиг. 3 показаны зоны с вычисляемыми показаниями.
На фиг.1 представлена схема заявленного устройства, которое интегрируется в бытовую микроволновую печь.
Объект или тело 103 размещается в СВЧ-камере (102). Внутри камеры (102) на объект (103) воздействует электромагнитное излучение СВЧ-диапазона, которое является губительным для электронной техники.
Измерительные элементы вынесены за пределы зоны электромагнитного микроволнового воздействия. На верхней стенке размещены цветовые пирометрические датчики (101). Термисторы (104) установлены в основание СВЧ-камеры (102). Для пирометрических элементов (101) в СВЧ-камере (102) выполнены отверстия, которые могут быть использованы сразу или же под установку инфракрасных волноводов.
Термисторы (104) устанавливаются таким образом, чтобы объект (103) измерения не накрывал их через нижнюю стенку СВЧ-камеры (102), но они попадали в поле зрения опорных цветовых пирометрических датчиков (101), которые считаются опорными, если до начала измерения исследуемый объект попадал не всей поверхностью в их поле зрения.
Измерительные элементы (101, 104) соединены с контроллером (105), который осуществляет прием и анализ полученных показаний. Далее контроллер (105) может передать информацию через интерфейс передачи данных (106) на устройства для дальнейшего анализа или представления информации (например, на компьютер).
Визуализация контрольных зон для одного из вариантов представления устройства представлена на фиг. 2 и фиг. 3.
На фиг. 2 представлены зоны, которые контролируют датчики. Вид сверху на поверхность, где будет размещаться исследуемый объект. Зона основного датчика (201) размещается в центре. В нее попадает вся видимая поверхность измеряемого тела. Одна из опорных зон (202) пересекается с двумя зонами (201, 203), которые образуются основным цветовым пирометрическим датчиком (101) и термистором (104). Зона термистора (203) может иметь различные размеры, но до начала воздействия объект (103) не должен влиять на прямые показания от него, а опорный датчик и термистор должны разделяться не более чем, нижней стенкой при построении между ними воображаемой прямой.
Фиг. 3 представляет зоны, которые можно определить с использованием прямых показаний с датчиков (301, 302, 303). Расчет основан на том что, температура на инфракрасных датчиках средняя по контролируемой зоне. Соответственно, может быть произведен аналитический расчет долей площади и преобразование к температуре.
Был проведен эксперимент, в котором заявленное устройство интегрировали в микроволновую печь. Контроллер был выведен за пределы корпуса и подсоединен к компьютеру. В камеру поместили тело в пределах зоны центрального основного пирометрического датчика.
Запустили измерительную систему и с помощью софтверного графопостроителя начали снимать показания по 7 датчикам (4 цветовые пирометрические и 3 термисторы). При комнатной температуре датчики показывали данные в одном температурном коридоре.
Запустили микроволновую печь и температура на инфракрасных элементах начала расти, а на термисторах оставалась без изменений. В определенный момент температура на одном из термисторов начала резко расти. Это означало, что тело попало в зону термистора или произошел сбой. Оказалось, что объект оплавился и начал вытекать за пределы базовой контрольной зоны.
На следующем этапе эксперимента на графопостроитель вывели показания только вычисляемых зон и заменили объект на композиционную массу, поверхность которой состояла из неоднородных композиционных частей. При комнатной температуре графики находились в одном диапазоне, но после запуска генератора СВЧ-излучения графики по зонам стали резко изменяться с разной интенсивностью в зависимости от поверхности материала, который попадал в контрольную зону.
Заявленное устройство обеспечивает поверхностный контроль температуры в неоднородных объектах, без контакта с контролируемым объектом, не зависит от поглощающей способности света тела и может формировать количество контрольных зон на объекте, превышающее количество измерительных элементов. В результате повышается точность и информативность при измерении температуры любых тел, которые попадают в базовую контрольную зону, а также увеличивается безопасность благодаря возможности анализа отклонения тела от базовой контрольной зоны.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить: аналоги с совокупностью существенных признаков, тождественных существенным признакам заявленного устройства, отсутствуют, что указывает на соответствие заявленного устройства условию патентоспособности «новизна».
Результаты поиска известных решений с целью выявления существенных признаков, совпадающих с отличительными от аналогов существенными признаками заявленного устройства, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники, а также не установлена известность влияния отличительных существенных признаков на указанные автором технические результаты. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Несмотря на то, что заявленное изобретение показано и описано со ссылкой на его определенные предпочтительные варианты осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что различные изменения по форме и содержанию могут быть сделаны в нем без отклонения от сущности и объема изобретения, которые определены прилагаемой формулой изобретения с учетом описания и чертежей.

Claims (8)

1. Устройство бесконтактного измерения температуры объекта, находящегося под воздействием микроволнового излучения в СВЧ-камере, содержащее:
- основные и опорные цветовые пирометрические датчики, размещенные на верхней стенке СВЧ-камеры изолированно от воздействия микроволнового излучения, при этом основные цветовые пирометрические датчики размещены таким образом, что по меньшей мере один основной цветовой пирометрический датчик контролирует температуру всей видимой поверхности объекта, а опорные цветовые пирометрические датчики контролируют температуру только части поверхности объекта;
- термисторы или термопары, установленные в основание стенки СВЧ-камеры изолированно от воздействия микроволнового излучения, при этом термисторы или термопары установлены таким образом, что каждый термистор или термопара попадает в зону под площадью видимости по меньшей мере одного опорного цветового пирометрического датчика;
- при этом цветовые пирометрические датчики и термисторы или термопары соединены с контроллером, выполненным с возможностью:
- определения температур в дополнительных контрольных зонах, образованных пересечением зон, контролируемых цветовыми пирометрическими датчиками и термисторами или термопарами;
- приема показаний от основных и опорных цветовых пирометрических датчиков и термисторов или термопар, их обработки, анализа и передачи информации о температуре через интерфейс передачи данных на устройства для дальнейшего анализа или представления информации.
2. Устройство по п. 1, в котором информация на цветовые пирометрические датчики поступает через отверстия или инфракрасные волноводы в верхней стенке СВЧ-камеры.
3. Устройство по п. 1, в котором измеряемый объект может находиться в статичном положении или вращаться, сохраняя относительный объем контролируемой зоны для основного цветового пирометрического датчика.
RU2020117990A 2020-06-01 2020-06-01 Устройство бесконтактного измерения температуры объекта, находящегося под воздействием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона RU2734584C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117990A RU2734584C1 (ru) 2020-06-01 2020-06-01 Устройство бесконтактного измерения температуры объекта, находящегося под воздействием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117990A RU2734584C1 (ru) 2020-06-01 2020-06-01 Устройство бесконтактного измерения температуры объекта, находящегося под воздействием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2734584C1 true RU2734584C1 (ru) 2020-10-20

Family

ID=72940317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020117990A RU2734584C1 (ru) 2020-06-01 2020-06-01 Устройство бесконтактного измерения температуры объекта, находящегося под воздействием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2734584C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2099727C1 (ru) * 1996-01-11 1997-12-20 Научно-исследовательский центр прикладной электродинамики Казанского государственного технического университета им.А.Н.Туполева Способ измерения распределения теплового поля нагрева свч-излучением и устройство для его осуществления
JP2000130766A (ja) * 1998-10-28 2000-05-12 Toshiba Corp オーブンレンジ
CN201657202U (zh) * 2009-12-31 2010-11-24 成都海得控制系统有限公司 一种新型热成像工业监控系统
RU2607047C1 (ru) * 2015-07-08 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Устройство для измерения температуры материала, нагреваемого в электромагнитном поле свч

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2099727C1 (ru) * 1996-01-11 1997-12-20 Научно-исследовательский центр прикладной электродинамики Казанского государственного технического университета им.А.Н.Туполева Способ измерения распределения теплового поля нагрева свч-излучением и устройство для его осуществления
JP2000130766A (ja) * 1998-10-28 2000-05-12 Toshiba Corp オーブンレンジ
CN201657202U (zh) * 2009-12-31 2010-11-24 成都海得控制系统有限公司 一种新型热成像工业监控系统
RU2607047C1 (ru) * 2015-07-08 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Устройство для измерения температуры материала, нагреваемого в электромагнитном поле свч

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1089671A (en) Adiabatic calorimeter apparatus and method for measuring the energy change in a chemical reaction
JP4845265B2 (ja) 揮発性物質含有量を測定する方法及び装置
US8996096B2 (en) Systems and methods for determining patient temperature
US6971790B2 (en) Thermometry probe calibration method
WO2009022150A1 (en) Apparatus and method for calibration of non-contact thermal sensors
JPH08327458A (ja) 温度測定装置
US4592230A (en) Apparatus for and method of determining the liquid coolant level in a nuclear reactor
WO2003104783A1 (en) Non-contact radiant heating and temperature sensing device for a chemical reaction chamber
US20150373787A1 (en) Apparatus and method for dual mode temperature sensing
US3348408A (en) Reference source for calibration of thermographic instruments
US6971793B2 (en) Test handler temperature monitoring system
US4989970A (en) Non-contact sensing apparatus and method for temperature profile and thickness determination and control of radiation translucent materials
US5988877A (en) Method and apparatus for temperature calibration in microwave assisted chemistry
RU2734584C1 (ru) Устройство бесконтактного измерения температуры объекта, находящегося под воздействием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона
US6536276B2 (en) Apparatus and method to non-intrusively measure the level of liquid in a sealed container
CN101308047A (zh) 监测氧化自热性硫化矿堆温度的方法
US3542123A (en) Temperature measurement apparatus
US3285069A (en) Instrument for measuring temperature of extended surfaces
US20140239078A1 (en) Thermostat Control System with IR Sensor
US3529473A (en) Non-contact temperature measuring device
Rusby Introduction to temperature measurement.
JPH04212026A (ja) 流体温度監視装置及び方法
RU2607047C1 (ru) Устройство для измерения температуры материала, нагреваемого в электромагнитном поле свч
KR100507606B1 (ko) 접촉식 표면온도계의 교정장치
CN202631115U (zh) 热红外测温信号处理系统