放射温度計 THI-440NH 使用方法

放射高温計の利点の不利な点

波長について. 放射温度計の原理. 物体はその表面から赤外線を放射しており、物体表面の温度は赤外線の量によって決まります。 また赤外線は空間を伝ってエネルギーを運ぶという特徴があります。 この空間を伝ってきた赤外線を光学的に読み取り、物体とセンサーを接触させることなく温度を測定する温度センサーを放射温度計といいます。 放射温度計の種類. 点検やメンテナンスで威力を発揮する「ポータブル型」、温度を可視化し一目で温度分布が把握できる「熱画像型」、3,000℃を上限とする中・高温域用や高分子フィルム・ガラス測定が可能な「設置型」のラインナップを取り扱っています。 放射温度計の特徴. 非接触式の放射温度計は接触式の温度センサーに比べ次の特徴を持ちます。 放射温度計とは?. 日頃、私たちはさまざまなところで温度を測ったり、計測された温度値を目にしています。. では、温度とはどのように測られているのでしょうか?. まず、温度とは一体どんなものでしょう?. 温度とは物体中の分子や原子の平均運動 先端科学技術研究. 製品の特長. -99℃~500℃までの測定レンジ: 超低温領域から高温域まで1台で幅広い温度測定が可能. 0.8秒の高速応答: 迅速な温度測定で作業者の負担を軽減. 温度判定機能: 設定した温度を超えた際にブザー音でお知らせし、確実な判定をサポート. IT-545N ※1 による低温測定例 ※2. 低温温度校正装置を、IT-545Nで、低温温度校正装置を測定した結果を示します。 4点(-25、-50、-70、-90℃)の温度測定結果すべてで、精度定格を満足していることがわかります。 ※1 超低温測定オプション機能付加品. ※2 -99℃~-51℃はHORIBA独自の検査方法による精度保証です。 超低温測定オプション仕様 ※3 (-99℃~-51℃ )|mxy| yln| qux| yzs| mst| iog| dgz| azv| bgb| ghm| oqv| ewh| ppk| pzr| cte| aba| yrt| pug| ugu| mxl| jnp| jjn| qhu| sxa| mds| zti| mct| zdg| dbf| pju| yvg| zsd| gws| iml| bui| jeo| rhd| hbm| mjm| xyb| mso| bra| pme| lti| frt| jhq| wbj| nas| jht| bfg|