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日期:2024-10-08
如今,隨著科技的發展,自動控制與檢測 在工業控制和人們的日常生活中發揮著越來越重要的作用,而傳感器是自動控制和信息采集系統中的重要組成部分。傳感器將被測量轉換成適于傳輸或檢測的信號(一般為電信號),再利用計算機或電路設備對傳感器輸出的信號進行處理,實現自動控制。由于傳感器的響應時間一般都比較短,因此可以通過計算機系統對工業生產進行實時控制。
紅外對管一、類型
紅外對管是一種常見的傳感器類型。紅外傳感器用于檢測紅外輻射,自然界中任何物體只要高于絕對零度,都會向外輻射紅外能量,因此非常實用。此外,基于紅外傳感器可以設計出許多實用的傳感器模塊,例如紅外測溫儀、紅外成像儀、紅外報警器、自動門控制系統等。紅外對管是利用紅外線的物理特性進行測量的,紅外線具有反射、折射、散射、干涉、吸收等特性,它是不可見光,其光譜位于可見光中的紅色之外,所以叫紅外光。(1)熱敏電阻傳感器熱敏電阻是由錳、鎳、鈷的混合氧化物經燒結而成,熱敏電阻一般制成薄片狀,當紅外線照射到熱敏電阻上時,其溫度升高,電阻值減小,通過測量熱敏電阻的阻值變化 ,就可以得到入射紅外輻射的強度,從而可以測定物體的溫度。
紅外對管二、熱電偶
熱電偶是由兩種熱電勢相差很大的材料所構成,當紅外輻射照射到這兩種金屬材料所構成的閉合電路的接點上時,該接點的溫度升高,而沒有受到紅外輻射照射的另一接點則處于較低的溫度。同時在電路中產生熱電流和熱電動勢,熱電流的大小反映接點吸收紅外輻射的強度。利用熱電動勢現象制成的紅外傳感器稱為熱電偶型紅外傳感器。由于它的時間常數大,動態特性差,調制頻率應限制在10Hz以下。
紅外對管三、工作原理
紅外對管的工作原理與物體檢測傳感器相似。該傳感器包括一個紅外 LED 和一個紅外光電二極管,因此通過組合這兩個元件可以形成光耦合器或光耦合器。該傳感器使用的物理定律是普朗克輻射、斯蒂芬·波爾茲曼和魏因斯位移。紅外對管 是一種發射紅外輻射的發射器。這種 LED 看起來類似于標準 LED,其產生的輻射人眼無法看到。紅外接收器主要使用紅外發射器檢測輻射。這些紅外對管以光電二極管形式提供。紅外光電二極管與普通光電二極管不同,因為它們僅檢測紅外輻射。不同類型的紅外接收器主要取決于電壓、波長、封裝等。一旦將其用作紅外對管和接收器的組合,接收器的波長必須等于發射器。這里,發射器是紅外 LED,而接收器是紅外光電二極管。紅外光電二極管對通過紅外 LED 產生的紅外光有響應。光電二極管的電阻和輸出電壓的變化與獲得的紅外光成正比。這是紅外傳感器的基本工作原理。
紅外對管四、成像設備
紅外圖像設備是紅外波的主要應用之一,主要是因為它不可見的特性。它用于熱像儀、夜視設備等。例如,水、巖石、土壤、植被、大氣和人體組織都會發出紅外輻射。熱紅外探測器測量紅外范圍內的這些輻射,并在圖像上映射物體/區域的空間溫度分布。熱成像儀通常由 Sb(銻化銦)、Gd Hg(摻汞鍺)、Hg Cd Te(碲化汞鎘)傳感器組成。電子探測器使用液氦或液氮冷卻至低溫。然后冷卻探測器可確保探測器記錄的輻射能量(光子)來自地形,而不是掃描儀本身和紅外成像電子設備內物體的環境溫度。
紅外對管五、電路
紅外對管的應用電路是一個障礙物檢測電路,如下所示。該電路可以用光電二極管、紅外 LED、運算放大器、LED 和電位器構建,紅外 LED 的主要功能是發射紅外光,光電二極管用于感應紅外光。在該電路中,運算放大器用作電壓比較器,傳感器的輸出可以根據要求通過電位器進行調整。一旦紅外線 LED 產生的光照射到物體上,光電二極管就會發生電阻下降。
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