Epideemia mõju tõttu on temperatuuri mõõtmine saanud inimeste igapäevaelu osaks. Tänu oma kontaktivabale toimimisele, kiirele reageerimisele ja lihtsale kasutamisele on infrapunatermomeetrit laialdaselt kasutatud liiklusväravates, haiglates, elamurajoonides, ettevõtetes ja avalikes asutustes. Levinumad infrapunatemperatuuri mõõtmise seadmed võib jagada kahte tüüpi: infrapuna-termograafia temperatuuri sõelumisinstrumendid ja infrapuna-termomeetrid.
Infrapuna-termokaameraga temperatuuri jälgimise seadmeid saab kasutada suurte alade jälgimiseks tiheda inimvooluga avalikes kohtades. Need suudavad automaatselt jälgida ja anda märku kõrge temperatuuriga aladest ning teha koostööd nähtava valguse videoga, et kiiresti leida ja jälgida kõrge kehatemperatuuriga inimesi. Näotuvastuse, mobiilse sondi ja muude tehnoloogiate integreerimisel suudab see hankida ka rohkem teavet kõrgema kehatemperatuuriga inimeste kohta.
Infrapuna-termomeetrit saab jagada infrapuna-kõrvatermomeetriks ja infrapuna-otsatermomeetriks. Infrapuna-termomeetri eelised on lihtne konstruktsioon, mugav kasutamine ja kiire reageerimine, mis võimaldab personali temperatuuri järjestikust ja kiiret mõõtmist.
Traditsioonilise temperatuurianduri kontaktpunkt tuleb paigaldada tuvastussihtmärgi pinnale, seega tuleb arvestada kokkupuutuva keskkonna füüsikaliste omadustega, nagu adhesioon, korrosioon, kulumine jne. Seetõttu on traditsiooniliste temperatuuriandurite ruum ja tuvastusulatus piiratud. Kuigi termopile-infrapunaandurid suudavad tuvastada kaugel asuvaid sihtmärke ja neid saab kasutada raskesti ligipääsetavates kohtades. Tänu hõlpsale kaasaskantavusele, mugavale mõõtmisele ja laiale temperatuuri tuvastusulatusele kasutatakse termopile-infrapunaandureid laialdaselt peamiselt ennustavas ja ennetavas tööstuslikus hoolduses ning neid on laialdaselt kasutatud elektrienergia tuvastamisel, tööstuses, naftakeemias, raudteetranspordis, hoonete energia säästmisel ja muudes valdkondades.
Traditsioonilise temperatuurianduri kontaktpunkt tuleb paigaldada tuvastussihtmärgi pinnale, seega tuleb arvestada kokkupuutuva keskkonna füüsikaliste omadustega, nagu adhesioon, korrosioon, kulumine jne. Seetõttu on traditsiooniliste temperatuuriandurite ruum ja tuvastusulatus piiratud. Kuigi termopile-infrapunaandurid suudavad tuvastada kaugel asuvaid sihtmärke ja neid saab kasutada raskesti ligipääsetavates kohtades. Tänu hõlpsale kaasaskantavusele, mugavale mõõtmisele ja laiale temperatuuri tuvastusulatusele kasutatakse termopile-infrapunaandureid laialdaselt peamiselt ennustavas ja ennetavas tööstuslikus hoolduses ning neid on laialdaselt kasutatud elektrienergia tuvastamisel, tööstuses, naftakeemias, raudteetranspordis, hoonete energia säästmisel ja muudes valdkondades.
Traditsioonilise temperatuurianduri kontaktpunkt tuleb paigaldada tuvastussihtmärgi pinnale, seega tuleb arvestada kokkupuutuva keskkonna füüsikaliste omadustega, nagu adhesioon, korrosioon, kulumine jne. Seetõttu on traditsiooniliste temperatuuriandurite ruum ja tuvastusulatus piiratud. Kuigi termopile-infrapunaandurid suudavad tuvastada kaugel asuvaid sihtmärke ja neid saab kasutada raskesti ligipääsetavates kohtades. Tänu hõlpsale kaasaskantavusele, mugavale mõõtmisele ja laiale temperatuuri tuvastusulatusele kasutatakse termopile-infrapunaandureid laialdaselt peamiselt ennustavas ja ennetavas tööstuslikus hoolduses ning neid on laialdaselt kasutatud elektrienergia tuvastamisel, tööstuses, naftakeemias, raudteetranspordis, hoonete energia säästmisel ja muudes valdkondades.