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日期:2022-12-02
紅外(IR)接收器用于接收紅外信號。也用于遙控器檢測。紅外接收器可以在10米內很好地接收信號。紅外接收器,是通過接收和解碼將信息從紅外遙控器發送到另一個設備的硬件信號。一般來說,接收器會輸出一個代碼來唯一識別它接收到的紅外信號。然后使用此代碼將來自遙控器的信號轉換為其他設備可以理解的格式。IR 輸出是一個代碼。希望這會有所幫助。
紅外發射管一、區分黑色和白色
普遍的是,黑色吸收入射在其上的全部輻射,而白色反射入射在其上的全部輻射。基于此原理,可以進行傳感器對的二次定位。IR LED 和光電二極管并排放置。當紅外發射器發射紅外輻射時,由于發射器和接收器之間沒有直接的接觸線,發射的輻射在撞擊任何物體后必須反射回光電二極管。物體表面可分為反射面和非反射面兩種。如果物體的表面本質上是反射性的,即它是白色或其他淺色,則大部分入射到其上的輻射將被反射回來并到達光電二極管。根據反射回來的輻射強度,如果物體的表面本質上是非反射性的,即它是黑色或其他深色,它會吸收幾乎所有入射到其上的輻射。由于沒有反射輻射,因此沒有輻射入射到光電二極管上,并且光電二極管的電阻保持較高,不允許電流流動。這種情況類似于根本沒有對象。
紅外發射管二、傳感器的類型
紅外傳感器可以是被動的或主動的。被動紅外傳感器基本上是紅外探測器。被動紅外傳感器不使用任何紅外源,并檢測視野中障礙物發出的能量。它們有兩種類型:量子和熱。熱紅外傳感器使用紅外能量作為熱源,與波長無關。熱電偶、熱釋電探測器和輻射熱計是熱紅外探測器的常見類型。量子型紅外探測器提供更高的檢測性能并且比熱型紅外探測器更快。量子型探測器的光敏性與波長有關。量子型探測器進一步分為兩種類型:內在和外在類型。本征型量子探測器是光電導電池和光伏電池。
紅外發射管三、光電晶體管
有源紅外傳感器由紅外源和紅外探測器兩部分組成。紅外源包括 LED 或紅外激光二極管。紅外探測器包括光電二極管或光電晶體管。紅外源發出的能量被物體反射并落在紅外探測器上。紅外線的頻率范圍高于微波,低于可見光。對于光學傳感和光通信,在近紅外區域使用光光學技術,因為當作為信號源實現時,光比 RF 更簡單。光無線通信是通過紅外數據傳輸完成的,適用于短距離應用。
紅外發射管四、定律支配
紅外傳感器發射和/或檢測紅外輻射以感測其周圍環境。任何紅外傳感器的工作都受三個定律支配:普朗克輻射定律、斯蒂芬-玻爾茲曼定律和維恩位移定律。普朗克定律指出“每個物體都會在不等于 0 0 K 的溫度下發射輻射”。斯蒂芬-玻爾茲曼定律指出“在所有波長下,黑體發出的總能量與絕對溫度的四次方成正比”。根據維恩位移定律,“黑體對不同溫度的輻射曲線將在與溫度成反比的波長處達到峰值”。用作障礙物檢測器的紅外傳感器的基本概念是發射紅外信號,該紅外信號從物體表面反彈,并在紅外接收器處接收信號。
紅外發射管五、電壓驅動器件
FET 的柵極控制通過晶體管的通道電流,并且通道在一定的最小柵極電壓(稱為閾值電壓)下被視為“開啟”。沒有電流流過柵極,因此 FET 的控制電路只需要一個壓控驅動電路。電流驅動器件和電壓驅動器件之間的區別適用于驅動電路,而不適用于半導體器件本身。在半導體物理課上介紹這個概念的教授不知道他們在說什么。此概念僅適用于為這些設備設計驅動程序的電路設計人員。
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