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?紅外發光二極管 (IR LED) 是一種固態發光 (SSL) 器件,可產生紅外波段或電磁輻射光譜范圍內的光。紅外 LED 可以經濟高效地產生紅外光,紅外光是 700 納米至 1 毫米范圍內的電磁輻射。各種紅外 LED 可以產生不同波長的紅外光,就像不同的 LED 產生不同顏色的光一樣。IR LED 還可用于許多類型的電子產品,例如電視遙控器和許多其他電子產品。它們甚至用于照相機;這些紅外攝像機像聚光燈一樣使用 IR LED,同時保持肉眼不可見。對 IR LED 的需求源于其多功能性。例如,IR LED 與幾種不同類型的傳感器結合使用,通常用于機器對機器環境和發射物聯網 (IoT) 應用。
紅外接收管有很多用途,其中一些可能會讓您大吃一驚,紅外接收管幾乎無處不在——想想電腦鼠標、電視遙控器和數碼相機。傳感器技術的進步可能很快會將其應用擴展到增強現實眼鏡和無人駕駛汽車等領域。那么,紅外傳感器如何工作以及它們如何用于創新?它們是什么:紅外光或紅外輻射是一種人眼不可見的能量。這是因為紅外光的波長比可見光長。為了檢測紅外光,使用了紅外傳感器。它們將光轉化為電流,然后可以檢測到該電流。
IR 接收器正在尋找脈沖頻率約為 38 kHz 的紅外光(在 980 納米范圍內)。IR 遙控器發送 38 kHz 紅外光的短脈沖,遙控器上的每個按鈕都有不同的開關模式。當 IR 接收器檢測到這些突發時,它會向 Propeller I/O 引腳發送一個 0,如果沒有則發送一個 1。sirc 庫負責對 I/O 引腳檢測到的開關模式進行解碼。“sirc”這個名稱代表 SONY Infrared Remote Code,因為它解碼使用 SONY 遠程協議的信號。這就是您必須使用設置為控制 SONY 設備的遙控器的原因。
IR 接收器可以檢測普通遙控器(如電視)發送的紅外光脈沖,然后將高/低信號模式輸出到 Propeller I/O 引腳。本快速教程將首先向您展示如何連接紅外線接收器。然后,您將運行一個測試程序,該程序將顯示在串行終端中按下的遠程按鈕的編號。測試程序很短。它調用 sirc 庫中的兩個函數:sirc_setTimeout (int ms)和sirc_button(int pin)。函數sirc_button將特定的 I/O 引腳設置為輸入,解碼檢測到的任何傳入紅外信號,并返回與按下的紅外遙控按鈕匹配的值。如果在sirc_setTimeout函數設置的毫秒數內沒有返回值,sirc_button將返回一個-1。
光緩沖器中前置放大器電路的主要任務是將光電探測器電流信號直接轉換為幅度至少為 50 mV 的電壓信號,該電壓信號可以通過后續的緩沖階段進一步整形。可用于將電流信號轉換為電壓信號的最基本的電子元件是電阻器。流經電阻器的電流的光變化會導致電阻器上存在的電壓發生變化,因此該信號可以被電壓放大器放大. 在此處顯示的電路中,其應用有兩種變體,具體而言,Rb 值較大或 Rb 值較小。
在光電二極管陣列檢測器中,光電二極管以網格圖案排列,每個光電二極管對應于二維圖像平面中的特定位置。然后通過測量相應光電二極管產生的電流來確定每個位置的光強度。這允許光電二極管陣列檢測器捕獲和分析二維圖像平面上的光強度。在分光光度法中,光電二極管陣列檢測器的工作原理類似,不同之處在于它用于測量一定波長范圍內的光強度。在此應用中,光電二極管陣列位于單色器前面,單色器將光分成其組成波長。然后光電二極管測量每個波長的光強度,使檢測器能夠捕獲和分析光的光譜分布。
在 PIN 光敏二極管中,一層弱摻雜半導體“i”夾在對光子透明的 p 和 n 半導體層之間。“i”區在勢壘極化下被強烈耗盡。在這個區域,有一個強電場,增加了光子吸收產生的載流子。區域“i”連同兩側的擴散區域占據很大的尺寸 d,光子產生的大部分載流子加入電流,量子效率 η 上升。位置“i”的長度是增加性能 η 和增加載流子流動時間之間的權衡,這會降低光電二極管的工作帶寬。pin 二極管的產品選擇對其正常工作很重要。制造“i”層的材料應該吸收來自特定波長帶的光子。價帶和導帶之間的能量空間寬度 Eg= (EC-EV) 應略小于吸收光子的能量。
選擇正確的光電二極管陣列檢測器對于在各種應用中實現最佳性能至關重要。選擇光電二極管陣列檢測器時,應考慮多個因素,包括波長范圍、量子效率和像素尺寸。在本文中,我們將更詳細地探討這些因素,并就如何為您的特定應用選擇合適的光電二極管陣列檢測器提供指導。
紅外技術在日常生活和工業中用于各種目的。紅外傳感器的主要優點是功耗低、結構簡單且功能實用。肉眼無法檢測到紅外信號。在電磁波譜中,可以在可見光和微波范圍內發現紅外輻射。這些波的波長通常在 0.7 m 5 到 1000 m 之間。近紅外、中紅外和遠紅外是紅外光譜的三個部分。波長在近紅外區延伸0.75-3米,在中紅外區延伸3-6米,在遠紅外區延伸6米以上。本篇博客將講述紅外傳感器的工作原理及其原理應用程序。
?各種光電二極管類型之間的主要區別在于它們的結構、靈敏度、響應時間和噪聲特性。主要的光電二極管類型有:PN光電二極管、PIN光電二極管、雪崩光電二極管、肖特基光電二極管和MSM光電二極管。以下是每種類型的一些主要特征:PN 光電二極管結構簡單,易于生產,同時還具有低暗電流和低噪聲水平;然而,與其他光電二極管類型相比,它們的響應時間往往更慢。PIN 光電二極管擁有比 PN 光電二極管更大的本征區域,從而導致更低的電容和更快的響應時間——這兩個因素通常被用作高速應用的賣點。
光電二極管定義——一種用作光電探測器的半導體二極管。光電二極管的用途是將能量從光子轉換成電流。當光子的能量被半導體表面吸收時,就會產生電流。在沒有光源參與的情況下,也會產生微不足道的電流。增加光電二極管的吸收面積會增加光的吸收,但也會增加響應時間,即產生強度的時間。它的電氣特性取決于照亮它的光輻射。由于其具有透明窗口的特征外殼,很容易在其他半導體二極管中識別出該元件。內部光電二極管組件構造基于 pn 結或 pin 結構(pin-在兩個 pn 摻雜半導體晶體之間具有本征或未摻雜層)。
紅外(IR)發射管是一種用于測量和檢測其周圍環境中紅外輻射的電子設備。那么什么是紅外輻射呢?紅外輻射 - 也稱為紅外光 - 是指波長比可見光長的電磁輻射。事實上,據說它涵蓋從大約 1 毫米到大約 700 納米(可見光譜的標稱紅邊)的波長。因此,它對人眼是不可見的,但可以通過皮膚上的溫暖感覺來檢測。紅外輻射 (IR) 是天文學家威廉·赫歇爾 (William Herschel) 在 1800 年意外發現的。當他計算每種顏色的光(由棱鏡隔開)的溫度時,赫歇爾觀察到紅光之外的溫度最高。需要注意的是,雖然紅外線的波長比可見光長,但它們在相同的電磁波譜上。任何散發熱量的東西——基本上溫度都在五開氏度以上——都會發出紅外線輻射。
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