热释电红外传感器的工作原理

热释电红外传感器的工作原理
热释电红外传感器的工作原理
整理日期:2019-12-25 14:09:14 资料编辑: 点击次数: 67
热释电红外传感器通过目标与背景的温差来探测目标,其工作原理是利用热释电效应,即在钛酸钡一类晶体的上、下表面设置电极,在上表面覆以黑膜,若有红外线间歇地照射,其表面温度上升△T,其晶体内部的原子排列将产生变化,引起自发极化电荷,在上
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下电极之间产生电压△U。常用的热释电红外线光敏元件的材料有陶瓷氧化物和压电晶体,如钛酸钡、钽酸锂、硫酸三甘肽及钛铅酸铅等。热释电红外传感器内部由光学滤镜、场
磁性输送带效应管、红外感应源(热释电元件)、偏置电阻、EMI电容等元器件组成,其内部电路框图
如图1所示。
光学滤镜的主要作用是只允许波长在10μm左右的红外线(人体发出的红外线波长)通过,而将灯光、太阳光及其他辐射滤掉,以抑制外界的干扰。红外感应源通常由两个串
配置管理系统联或者并联的热释电元件组成,这两个热释电元件的电极相反,环境背景辐射对两个热释
电元件几乎具有相同的作用,使其产生的热释电效应相互抵消,输出信号接近为零。一旦
有人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元件接收,由于角度
不同,两片热释电元件接收到的热量不同,热释电能量也不同,不能完全抵消,经处理电
路处理后输出控制信号。
热释电效应同压电效应类似,是指由于温度的变化而引起晶体表面电荷的现象。热释地面网
电红外传感器由陶瓷氧化物或压电晶体元件组成,在元件两个表面做成电极,在传感器监
测范围内温度有
△T的变化时,热释电效应会在两个电极上产生电荷△Q,即在两电极之间产生一微弱的电压△V。由于它的输出阻抗极高,在传感器中有一个场效应管进行阻抗变换。热释电
效应所产生的电荷△Q会被空气中的离子所结合而消失,即当环境温度稳定不变时,△T=O,传感器无输出。
在自然界,任何高于绝对温度(-273℃)时物体都将产生红外光谱,不同温度的物体,
其释放的红外能量的波长是不一样的,因此红外波长与温度的高低有关。
刮刀研磨机人体或者体积较大的动物都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10μm 左右的红外线,当人体进入检测区,因人体温度与环境温度有差别,人体发射的10μm左
右的红外线通过菲涅耳透镜滤光片增强后聚集到红外感应源(热释电元件)上,红外感应源
在接收到人体红外辐射时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,进而产生△T并将△T向外
围电路输出,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。
若人体进入检测区后不动,则温度没有变化,传感器也没有信号输出,所以这种传感
器适合检测人体或者动物的活动情况。
目前常用的热释电红外传感器型号主要有P228、LHl958、LHI954、RE200B、KDS209、PIS209、LHI878、PD632等。热释电红外传感器通常采用3引脚金属封装,各引脚分别为
电源供电端(内部开关管D极,DRAIN)、信号输出端(内部开关管S极,SOURCE)、接地端(GROUND)。常见的热释电红外传感器外形如图2所示,各引脚功能如图3所示。
采空区处理方法
热释电红外传感器的主要工作参数有工作电压(常用的热释电红外传感器工作电压范
围为3~15V)、工作波长(通常为7.5~14 μ m)、源极电压(通常为0.4~1.1V,R=47kΩ)、输出信号电压(通常大于2.0V)等。热释电红外传感器的特点是反应速度快、灵敏度高、准确度高、测量范围广、使用方便,尤其可以进行非接触式测量使其主要应用于铁路、车辆、石油化工、食品、医药、塑料、橡胶、纺织、造纸、电力等行业的温度测量、温度检测、
设备故障的诊断。在民用产品中,其广泛应用于各类入侵报警器、自动开关(人体感应灯)、非接触测温、火焰报警器等自动化设施中。
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标签:热释   传感器   人体   元件   温度
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