红外传感器介绍
红外传感器文献综述
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红外传感器文献综述引言红外传感器是一种能够检测和测量物体周围红外辐射的设备。
在工业、军事、医疗和消费电子等领域,红外传感器被广泛应用于温度测量、遥控、安防等方面。
本文将对红外传感器的原理、分类、应用以及相关研究进展进行综述。
红外传感器的原理红外传感器的工作原理基于物体发射的红外辐射。
根据物体的温度,物体的表面会发射出不同波长的红外辐射。
红外传感器利用红外辐射转换为电信号,通过测量物体的红外辐射来获得物体的温度或其他相关信息。
常见的红外传感器原理主要有热电偶法、热电阻法、热释电法和红外成像等。
热电偶法利用两个不同材料的导线焊接处的温度差来产生电压信号。
热电阻法则是通过测量热敏电阻的电阻值,来间接测量物体的温度。
热释电法则是利用物体表面的红外辐射和热释电材料之间的相互作用来产生电压信号。
红外成像则通过捕捉物体发射的红外辐射图像,来实现对物体的检测和识别。
红外传感器的分类根据工作原理和应用领域的不同,红外传感器可以分为以下几类:1.热式红外传感器:–热电偶红外传感器–热电阻红外传感器2.光学式红外传感器:–红外光电传感器–红外线阵传感器–红外激光传感器3.无源红外传感器:–红外侦测传感器–红外数组传感器4.主动红外传感器:–红外测温传感器–红外热像仪5.数字红外传感器:–数字红外热像仪–数字红外线阵传感器不同类别的红外传感器适用于不同的应用场景。
热式红外传感器适用于辐射热测量和温度监测,而光学式红外传感器则常用于物体识别和辅助驾驶等领域。
红外传感器的应用红外传感器在各个领域都有广泛的应用。
下面将介绍一些主要的应用领域:1.工业应用:–温度测量和控制–分析和检测–热成像和红外检测2.军事与安防:–热成像和夜视觉–目标探测和识别–危险品检测和防范3.医疗与健康:–体温测量和监护–红外医学成像–生命体征监测4.消费电子:–手机和平板设备的红外遥控–智能家居设备的人体检测和控制红外传感器的研究进展近年来,红外传感器的研究在技术和应用方面取得了一系列突破和进展。
红外传感器的总结
![红外传感器的总结](https://img.taocdn.com/s3/m/0e7dbdf9f021dd36a32d7375a417866fb84ac0f1.png)
红外传感器的总结红外传感器是一种能够感知周围环境中红外辐射的装置。
它利用红外辐射的特性来探测物体的存在和运动,广泛应用于安防监控、自动化控制和人体健康等领域。
红外传感器的工作原理是基于物体发射和反射红外辐射的特性。
物体在不同温度下会发射不同强度的红外辐射,而红外传感器可以感知到这种辐射并将其转化为电信号。
当有物体进入传感器的感知范围内,红外辐射会被物体反射回传感器,传感器会通过检测到的反射信号来判断物体的存在和运动状态。
红外传感器的应用十分广泛。
在安防监控领域,红外传感器可以用于检测人员或车辆的进入,实现对区域的实时监控和报警。
在自动化控制领域,红外传感器可以用于控制家电设备的开关,实现智能化的生活环境。
在人体健康领域,红外传感器可以用于测量体温,及时发现患者的热量异常,帮助医护人员进行及时的诊断和治疗。
红外传感器的优势在于其无需直接接触物体,能够实现远距离的检测和监控。
同时,红外辐射的特性使得红外传感器在夜间或低光环境下也能正常工作,不受光线影响。
此外,红外传感器的体积小巧,功耗低,使用寿命长,适用于各种应用场景。
然而,红外传感器也存在一些局限性。
由于红外辐射的特性,传感器对于透明物体或非热辐射的物体的检测效果较差。
同时,传感器对于温差较小的物体可能会产生误判。
此外,红外传感器的价格相对较高,对于一些低成本应用来说可能不太适合。
红外传感器作为一种能够感知红外辐射的装置,具有广泛的应用前景。
它在安防监控、自动化控制和人体健康等领域发挥着重要作用。
然而,我们也需要充分了解其工作原理和局限性,以便更好地应用和改进红外传感器技术。
通过不断的研究和创新,相信红外传感器将在未来发展出更多的应用和潜力。
红外线传感器的原理及应用
![红外线传感器的原理及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/0778aa231fd9ad51f01dc281e53a580216fc50c2.png)
红外线传感器的原理及应用红外线传感器是一种常见的电子设备,广泛应用于许多领域,包括安防监控、自动化控制、人机交互等。
本文将介绍红外线传感器的工作原理以及其在不同领域的应用。
一、红外线传感器的工作原理红外线传感器通过感知、接收和解读环境中的红外辐射来完成测量和控制的任务。
它的工作原理基于红外辐射的特性,主要分为两种类型:主动式红外线传感器和被动式红外线传感器。
1. 主动式红外线传感器主动式红外线传感器通过自身发射红外辐射来进行目标检测。
其内部包含红外发射器和红外接收器两个重要组件。
红外发射器会以特定频率发射红外光束,而红外接收器则用于接收反射回来的红外信号。
当有物体进入红外光束的传感范围时,部分光束会被该物体反射回来,经过红外接收器接收后,被转换成电信号。
通过对接收到的信号进行处理,主动式红外线传感器可以判断物体的存在与否、位置以及运动状态。
2. 被动式红外线传感器被动式红外线传感器是通过接收环境中的红外辐射来进行目标检测。
它不发射红外光束,而是依靠接收器来接收周围物体本身发出的红外辐射。
被动式红外线传感器内部包含红外接收器和信号处理器。
红外接收器接收环境中物体发出的红外辐射,并将其转换成相应的电信号。
信号处理器会对接收到的信号进行滤波、放大和解码等处理,从而得出环境中物体的信息。
二、红外线传感器的应用红外线传感器由于其特殊的工作原理和灵敏度,被广泛应用于各个领域。
以下是一些常见的应用场景:1. 安防监控红外线传感器在安防监控系统中扮演重要角色。
通过布置红外传感器,可以实时监测和检测人体的活动,当有人闯入禁区时,系统会及时发出警报。
2. 自动化控制红外线传感器在自动化控制系统中起到关键作用。
例如,智能家居系统中的灯光和自动门禁系统中的门都可以根据红外传感器接收到的信号进行自动开关。
3. 人机交互红外线传感器在人机交互领域有着广泛的应用。
例如,触摸屏、手势识别和虚拟现实设备等都使用红外传感器来感知用户的操作和动作。
红外传感器(最全的)
![红外传感器(最全的)](https://img.taocdn.com/s3/m/d65d293f8f9951e79b89680203d8ce2f00666526.png)
热电偶红外传感器的输出信号 较小,需要经过放大处理才能 使用。
光电导红外传感器
01
工作原理
光电导红外传感器利用光电导 效应来检测红外辐射。当红外 辐射照射到传感器表面时,传 感器吸收辐射并产生光电子, 光电子在电场的作用下形成电 流,进而产生电信号。
02 应用领域
光电导红外传感器广泛应用于 气体分析、环境监测、医疗诊 断等领域。
红外传感器的主要应用领域
温度测量
用于测量目标物体的温 度,广泛应用于工业、
医疗、科研等领域。
气体检测
利用不同气体对红外辐 射的吸收特性不同,检
测气体浓度和成分。
红外成像
利用红外传感器阵列实现 红外成像,广泛应用于军 事、消防、安防等领域。
生物医学应用
用于检测生物体的温度 和生理参数,如红外测 温、红外光谱分析等。
热电偶红外传感器
工作原理
应用领域
优点
缺点
热电偶红外传感器利用热电效 应来检测红外辐射。当红外辐 射照射到传感器表面时,传感 器吸收辐射并产生热量,导致 传感器内部产生温差,进而产 生电信号。
热电偶红外传感器广泛应用于 高温测量、气体分析、燃烧监 测等领域。
热电偶红外传感器具有高灵敏 度、高响应速度、高温稳定性 等优点。
动物行为监测
红外传感器可以用于野生动物保护领域,监测动物的活动和行为, 有助于生态保护和科学研究。
红外传感器在环境监测领域的应用
温度监测
红外传感器可以用于温度监测,尤其在室外环境温度变化 大、需要精确测量的场合,如气象观测、农业种植等。
气体检测
利用不同气体对红外光的吸收和反射特性不同,红外传感 器可以用于气体成分分析和浓度检测,如温室气体排放监 测、有毒气体泄漏检测等。
红外传感器的原理
![红外传感器的原理](https://img.taocdn.com/s3/m/d8766f17abea998fcc22bcd126fff705cc175c8e.png)
红外传感器的原理
一、红外传感器的原理
1、什么是红外传感器
红外传感器是一种利用“热”原理,能够检测周围环境中物体温度和红外能量的传感器。
它能够清楚地探测到温度和红外辐射,通常用于各种机器人和导航系统。
2、红外传感器的工作原理
红外传感器具有良好的灵敏度,能够有效地检测到周围环境中物体的温度和红外辐射。
红外传感器的工作原理是,物体中的温度和红外辐射被探测器感应,然后转换成电信号输出,最终根据电信号的强弱来处理外部环境的信息。
3、红外传感器的特点
红外传感器具有良好的灵敏度,可以探测到物体的温度和红外辐射,并能够精确地检测到小变化的温度。
另外,红外传感器可以用于夜晚的环境检测,因为它可以检测到红外辐射,而不受光强度的影响。
此外,由于红外传感器具有低功耗、精确度高、安装方便等优点,多用于飞行器、机器人、工业自动化系统等的环境检测和导航系统。
4、红外传感器的应用
红外传感器的主要应用领域有:
(1)飞行器环境检测:利用红外传感器能够准确地检测到周围环境的热源,从而控制飞行器的安全性和性能。
(2)机器人环境检测:利用红外传感器能够准确地检测到周围
环境中物体的温度和红外辐射,有效地为机器人的行为提供参考。
(3)导航系统:红外传感器能够检测到红外辐射,多用于夜间的导航系统,以便有效地定位和跟踪。
红外传感器概念
![红外传感器概念](https://img.taocdn.com/s3/m/8c062c77a22d7375a417866fb84ae45c3b35c238.png)
红外传感器:探索未知的视界一、引言红外传感器是一种独特的传感器,它能够感知并测量物体发出的红外辐射。
其工作原理和我们所知的传统传感器不同,它不依赖于可见光或电磁波,而是通过捕捉物体释放的微量辐射来工作。
正是这种独特的工作方式,使得红外传感器在许多领域具有重要的应用价值。
本文将详细探讨红外传感器的概念、工作原理、应用以及未来发展趋势。
二、红外传感器的概念及工作原理红外传感器是一种能够检测和测量红外辐射的装置。
其基本工作原理是:当红外辐射照射到传感器表面时,传感器会吸收辐射并将其转化为电信号。
这个电信号再被进一步处理和解读,从而得到物体的红外图像或温度信息。
红外传感器按照工作原理可以分为热型和光子型两种。
热型红外传感器通过吸收红外辐射并利用热电效应来产生电信号;光子型红外传感器则是通过吸收光子并利用光电效应来产生电信号。
三、红外传感器的应用红外传感器因其独特的检测方式和广泛的应用领域,在许多领域都发挥了重要的作用。
以下是一些常见的应用领域:军事应用:由于红外传感器能够透过烟雾和黑暗环境进行目标检测,因此在军事领域中得到了广泛应用。
例如,用于导弹制导、战场侦察、隐蔽行动等。
医疗应用:红外传感器在医疗领域也有着广泛的应用,如医学影像辅助诊断、疾病治疗等。
环境监测:红外传感器可以用来监测环境中的温度、湿度、气压等参数,对于气象预报、环境监测等领域有着重要的应用价值。
工业应用:在工业领域中,红外传感器被用于检测产品的温度、缺陷等,例如在钢铁、陶瓷等产品的质量检测中发挥着重要作用。
消防安全:红外传感器在消防安全领域也有着重要的应用价值,例如在火灾预警、灭火救援等方面发挥着关键作用。
空间探索:在空间探索领域,红外传感器被用于观测天体、寻找外星生命等研究工作中。
例如,在火星探测任务中,红外传感器可以帮助科学家们了解火星表面的温度分布情况以及寻找可能存在的生命迹象。
汽车安全:在现代汽车中,红外传感器被用于辅助驾驶和安全预警系统。
红外传感器的原理
![红外传感器的原理](https://img.taocdn.com/s3/m/4752f765ac02de80d4d8d15abe23482fb4da021c.png)
红外传感器的原理
- 红外传感器是什么?
红外传感器是一种能够检测红外线辐射的装置,它可以将红外线辐射转化为电信号,从而实现对物体的检测和测量。
- 红外辐射的特点
红外辐射是一种电磁波,其波长在可见光和微波之间,具有穿透力强、不受光照影响、能够穿透烟雾、雾气等特点。
- 红外传感器的工作原理
红外传感器的工作原理是基于物体发射的红外辐射与传感器接收到的红外辐射之间的差异。
当物体发射的红外辐射与传感器接收到的红外辐射相同或相似时,传感器不会产生输出信号;而当物体发射的红外辐射与传感器接收到的红外辐射不同或差异较大时,传感器会产生输出信号。
- 红外传感器的应用
红外传感器广泛应用于自动化控制、安防监控、医疗设备、家电等领域。
例如,自动门、智能家居、红外对射测距仪、红外体温计等都是基于红外传感器的原理实现的。
- 红外传感器的分类
红外传感器根据其工作原理和应用场景的不同,可以分为热释电型红外传感器、红外光电型传感器、红外测温传感器等多种类型,每种类型的传感器都有其独特的特点和应用场景。
- 红外传感器的优缺点
红外传感器的优点是能够穿透烟雾、雾气等物质,不受光照影响,能够实现远距离检测和测量;缺点是受环境温度和干扰影响较大,需要进行校准和滤波处理。
- 红外传感器的未来发展
随着技术的不断发展,红外传感器将会更加智能化、精准化和多
样化,应用范围也会更加广泛。
未来,红外传感器将会成为智能制造、智慧城市、智能交通等领域的重要组成部分。
红外线传感器原理
![红外线传感器原理](https://img.taocdn.com/s3/m/6e5fbb6dbc64783e0912a21614791711cd797910.png)
红外线传感器原理红外线传感器是一种能够接收和感知红外线辐射的设备,通过红外线传感器,我们可以实现对环境中的红外线信号的检测和测量。
本文将介绍红外线传感器的原理以及其在各个领域的应用。
一、红外线传感器的基本原理红外线传感器利用物体发出的红外线辐射进行测量和探测。
根据物体的温度差异,物体会发射不同强度的红外线辐射。
红外线传感器能够接收并测量这种辐射,从而获取到目标物体的温度、距离、运动等相关信息。
红外线传感器的核心元件是红外线发射器和红外线接收器。
红外线发射器通过施加电压使其发射红外线辐射,而红外线接收器则用于接收目标物体发出的红外线辐射。
当有物体进入传感器的感知范围时,红外线接收器将接收到辐射信号,并转换成相应的电信号送入后续电路进行处理。
红外线传感器一般采用红外线二极管作为红外线发射器,红外线接收器则采用红外线光敏二极管或者红外线光电二极管。
红外线传感器还可以根据不同的工作原理,分为主动式和被动式两种类型。
主动式红外线传感器是通过红外线发射器主动发射红外线辐射,然后通过接收器接收反射回来的信号,用来判断目标物体的存在与否。
被动式红外线传感器则是通过接收自然环境中存在的红外线辐射,来感知目标物体的运动。
被动式红外线传感器不需要主动发射红外线信号,因此在节能方面具有一定的优势。
二、红外线传感器的应用红外线传感器具有广泛的应用领域,在工业、农业、医疗、安防等方面都有重要的作用。
1. 工业领域:红外线传感器可以用于温度测量,监控设备的运行状态以及检测产品的质量。
例如,在钢铁、玻璃等工业生产过程中,通过红外线传感器可以实时监测物体的温度,以确保生产过程的稳定和产品的质量。
2. 农业领域:红外线传感器可以用于土壤温度、水分以及植物的光合作用等参数的检测和测量,以帮助农民合理种植和管理农作物。
3. 医疗领域:红外线传感器在医疗设备中也有广泛的应用,可以用于体温测量、血氧测量以及医学影像等方面。
4. 安防领域:红外线传感器可以用于入侵报警系统、人员定位以及生活安全监测等方面。
红外传感器的分类和原理
![红外传感器的分类和原理](https://img.taocdn.com/s3/m/e5859229dcccda38376baf1ffc4ffe473368fda1.png)
红外传感器的分类和原理
红外传感器是一种能够检测、感知和测量周围环境中红外辐射的设备。
根据其工作原理和应用领域的不同,红外传感器可以被分为多种不同的类型。
首先,根据其工作原理,红外传感器可以被分为热释电型、红外线光电型和红外线光学型传感器。
热释电型红外传感器利用材料在红外辐射下产生的热量来检测目标物体,当目标物体进入传感器的侦测范围并吸收或反射红外辐射时,会导致传感器内部产生温度变化,从而产生电信号。
红外线光电型传感器则是利用红外线的光电效应来工作,当目标物体进入传感器的探测范围时,会反射或发射出红外光线,传感器通过光电二极管等器件来检测这些光信号的变化,从而实现目标的探测和测距。
红外线光学型传感器则是利用红外线的透射、反射、吸收等光学特性来工作,通过透镜、滤光片等光学器件来捕捉目标物体发出或反射的红外辐射,然后转换成电信号进行处理。
其次,根据其应用领域和功能特点,红外传感器也可以被分为
人体红外传感器、红外测温传感器、红外遥控传感器等不同类型。
人体红外传感器主要应用于安防监控、智能家居等领域,可以
检测到人体的红外辐射,从而实现对人体活动的监测和控制。
红外测温传感器则主要用于测量目标物体的表面温度,广泛应
用于工业生产、医疗诊断、环境监测等领域。
红外遥控传感器则是应用于红外遥控设备中,可以接收和解码
红外遥控信号,实现对电视、空调、音响等家用电器的远程控制。
总的来说,红外传感器的分类主要包括热释电型、红外线光电
型和红外线光学型传感器,以及人体红外传感器、红外测温传感器、红外遥控传感器等不同类型,其工作原理和应用领域各有特点,可
以满足不同场景下的需求。
红外传感器的工作原理
![红外传感器的工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/a9a14d06326c1eb91a37f111f18583d048640f46.png)
红外传感器的工作原理红外传感器是一种能够感知并测量物体周围红外辐射的设备。
它利用红外辐射的物理特性,通过接收、转换和处理红外辐射信号来实现不同的应用。
本文将详细介绍红外传感器的工作原理以及其在各个领域的应用。
一、红外辐射的特性红外辐射是指波长范围在0.75μm - 1000μm之间的电磁辐射。
与可见光相比,红外辐射对于人眼来说是不可见的。
红外辐射普遍存在于我们周围的物体中,并且其辐射强度与物体的温度密切相关。
根据物体的温度不同,红外辐射可以分为短波红外和长波红外。
二、红外传感器的类型1. 热电偶传感器热电偶传感器利用热电效应,将红外辐射转换为电压信号。
当红外辐射照射到热电偶上时,热电偶会产生温度差,在电极之间产生电压。
通过测量这个电压信号的变化,可以确定物体的红外辐射水平。
2. 热敏电阻传感器热敏电阻传感器利用材料的电阻随温度变化的特性,测量红外辐射对材料温度的影响。
当红外辐射照射到热敏电阻上时,电阻值会随之变化。
通过测量电阻值的变化,可以判断红外辐射的强弱。
3. 红外光电二极管传感器红外光电二极管传感器通过光电效应,将红外辐射转换为电信号。
当红外辐射照射到光电二极管上时,会产生光电流。
通过测量光电流的大小,可以确定红外辐射的强弱。
三、红外传感器的工作原理主要包括红外辐射的接收、转换和处理三个步骤。
1. 红外辐射的接收红外传感器通过感光器件接收环境中的红外辐射。
感光器件可以是热电偶、热敏电阻或红外光电二极管等。
当感光器件受到红外辐射照射时,会产生相应的信号。
2. 红外辐射的转换接收到的红外辐射信号会经过传感器内部的转换装置进行信号转换。
不同类型的传感器采用不同的转换方式,如热电偶将红外辐射转换为电压信号,红外光电二极管将红外辐射转换为光电流等。
3. 红外辐射的处理转换后的信号会被传感器内部的处理电路进行处理和放大。
处理电路可以对信号进行滤波、放大、调节等操作,以提高传感器的性能和准确度。
经过处理后的信号可以输出到外部设备进行进一步的应用。
红外温度传感器
![红外温度传感器](https://img.taocdn.com/s3/m/0ca46e0d68eae009581b6bd97f1922791688bea2.png)
与传统的接触式温度测量方法相 比,红外温度传感器具有快速、 准确、非接触等优点,广泛应用 于工业、医疗、科研等领域。
红外温度传感器的工作原理
红外温度传感器的工作原理基于热辐射定律,即一切温度高 于绝对零度的物体都会发出热辐射,且其发出的热辐射强度 与温度呈一定比例。
红外温度传感器通过接收物体发射的红外辐射,经过光学系 统聚焦到探测器上,探测器将红外辐射转换为电信号,经过 信号处理后得到物体的表面温度。
智能化
多光谱化
未来红外温度传感器将更加 智能化,具备自校准、自诊 断等功能,能够实现更高效、 便捷的使用和维护。
为了满足更多应用场景的需 求,红外温度传感器有望实 现多光谱测量,同时获取温 度和其他相关信息。
谢谢
THANKS
虽然红外温度传感器的性能优良,但它们的成本通常较高,这可能会 限制它们在一些应用中的使用。
对电源和热源的敏感性
红外温度传感器对电源和热源的变化较为敏感,需要稳定的电源和适 宜的工作环境才能保证测量的准确性。
04 红外温度传感器的技术发展与未来展望
CHAPTER
பைடு நூலகம் 技术发展现状
红外温度传感器技术已经取得了显著的进步,其测量精度和可靠性得到了显著提高。
02 红外温度传感器的应用
CHAPTER
工业领域
工业生产过程中,红外温度传感器常 被用于检测各种设备的温度,如熔炼 炉、热力管道、热工仪表等,以确保 设备正常运行和生产安全。
在汽车工业中,红外温度传感器用于 检测发动机、刹车盘、三元催化器等 关键部件的温度,以提高车辆性能和 安全性。
在电力系统中,红外温度传感器用于 检测变压器、断路器、电缆等设备的 温度,预防因过热而引发的故障。
红外线传感器的原理及应用
![红外线传感器的原理及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/294c283500f69e3143323968011ca300a6c3f6c1.png)
红外线传感器的原理及应用红外线传感器是一种基于红外线辐射特性的电子设备,能够感知和测量物体散射、反射、发射的红外线辐射能量。
它在许多领域有着广泛的应用,包括安防监控、智能家居、机器人技术等。
本文将详细介绍红外线传感器的工作原理以及其应用领域。
一、红外线传感器的工作原理红外线传感器利用物体对红外辐射的散射和反射特性,通过测量红外线辐射能量的变化来实现物体的检测和测量。
其工作原理可分为以下几个方面:1. 红外线辐射:物体在温度高于绝对零度时会自行辐射红外线。
红外线具有较长的波长,无法被人眼所察觉。
2. 热电效应:红外线传感器中通常采用导热电偶或热电材料来感应红外线辐射。
当红外线辐射照射到导热电偶或热电材料上时,产生微小电压信号。
3. 电信号转换:红外线传感器将热电效应产生的微小电压信号通过专用的电路转换为可读取的电信号。
这种电信号可以是模拟信号,也可以是数字信号。
4. 信号处理与输出:经过电信号转换后,红外线传感器可以利用内部电路进行信号处理,如放大、滤波、校准等。
最终将处理后的信号输出给用户或其他设备使用。
以上是常见红外线传感器的工作原理,具体的工作原理可能因传感器类型和设计而有所差异。
不同类型的红外线传感器包括被动式红外传感器(PIR)、主动式红外传感器(IR)、全景红外传感器、热像仪等。
它们有不同的工作原理和应用场景。
二、红外线传感器的应用1. 安防监控:红外线传感器广泛用于安防监控系统中。
通过检测人体的红外辐射来实现入侵检测和告警功能。
在夜间或低照度环境下,红外线传感器能够精确地检测到人体的热能,大大提高了安防系统的准确性和可靠性。
2. 智能家居:红外线传感器在智能家居中也起到了重要的作用。
通过检测房间内或家电设备表面的红外辐射,实现智能灯光控制、自动空调调节、智能遥控等功能,提高了生活的便利性和舒适度。
3. 机器人技术:红外线传感器被广泛应用于机器人技术中,实现对环境的感知和避障功能。
机器人通过红外线传感器探测前方的障碍物,避免碰撞和损坏。
什么是红外线传感器!红外线传感器结构图介绍
![什么是红外线传感器!红外线传感器结构图介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/bce4822a4431b90d6d85c73c.png)
什么是红外线传感器!红外线传感器结构图介绍
红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。
红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。
例如采用红外线传感器远距离测量人体表面温度的热像图,可以发现温度异常的部位。
利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。
红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。
任何物质,只要它本身具有一定的温度(高于绝对零度),都能辐射红外线。
红外线传感器测量时不与被测物体直接接触,因而不存在摩擦,并且有灵敏度高,反应快等优点。
红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。
光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。
检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件。
热敏元件应用最多的是热敏电阻。
热敏电阻受到红外线辐射时温度升高,电阻发生变化(这种变化可能是变大也可能是变小,因为热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻),通过转换电路变成电信号输出。
光电检测元件常用的是光敏元件,通常由硫化铅、硒化铅、砷化铟、砷化锑、碲镉汞三元合金、锗及硅掺杂等材料制成。
红外传感器 (最全的)
![红外传感器 (最全的)](https://img.taocdn.com/s3/m/d09ac914680203d8cf2f241f.png)
智能空调能检测 出屋内是否有人,微 处理器据此自动调节 空调的出风量,以达 到节能的目的。
上 下 范 围 左右范围
空调中,热释电传感器的菲涅尔 透镜做成球形状,从而能感受到屋内 一定空间角范围里是否有人,以及人 是静止着还是走动着。
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问题思考:自动门如何探测人的靠近?
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2. 光子探测器 光子探测器的工作机理是:利用入射光辐射的光子流与探 测器材料中的电子互相作用,从而改变电子的能量状态,引起 光子效应。 根据光子效应制成的红外探测器称为光子探测器。 通过光子探测器测量材料电子性质的变化,可以确定红外 辐射的强弱。
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红外线辐射温度计外形
激光仅 用于瞄准
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红外线辐射温度计外形
红外线辐射温度计用于食品 温度测量
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红外线辐射温度计 在非接触体温测量中的应用
耳温仪
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红外线辐射温度计用于人体额温测量
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悬挂式自动扫描红外人体温度检测仪
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红外线辐射温度计在非 接触温度测量中的应用
集成IC 温度 测量
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红外线辐射温度计在非接触温度测量中的应用(续) 利用红色激光瞄准被测物(冷 藏牛奶和面食)
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16.1 红外传感器
➢ 按应用可分为: • 红外辐射测量 • 热成像遥感技术 • 红外搜索、跟踪目标、确定位置 • 通讯、测距等。 ➢ 两部分组成: 1)红外辐射源
有红外辐射的物体就可以视为红外辐射源 2)红外探测器
能将红外辐射能转换为电能的热敏和光敏器件。
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16.1.2 红外辐射探测器
➢ 主要有两大类型: ➢ 热探测器和光子探测器。 1)热探测器(热电型)
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•光源由镍铬丝通电加热发出3~10um的红外线,切光片将连续的红外线
《红外传感器介绍》课件
![《红外传感器介绍》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/e8112ac9e43a580216fc700abb68a98271feac04.png)
工业测温
总结词
利用红外传感器对工业设备进行非接 触测温,提高生产效率和设备安全性 。
详细描述
红外传感器能够非接触地测量各种工 业设备的表面温度,实时监测设备的 运行状态,预防设备过热或故障,保 障生产顺利进行。
医疗诊断
总结词
利用红外传感器检测人体温度分布,辅助诊断疾病。
详细描述
红外传感器能够检测人体表面温度分布,通过分析温度变化情况,辅助医生判断病情,如乳腺肿瘤、 皮肤疾病等。
在军事领域,红外传感器可用于导弹制导、夜视侦察等;在航空航天领域,可用 于飞机和卫星的红外探测和监测;在工业领域,可用于温度测量、气体分析、无 损检测等;在医疗领域,可用于红外热像仪、红外光谱仪等医疗设备的研制和应 用。
ห้องสมุดไป่ตู้art
02
红外传感器的类型
热释电红外传感器
总结词
热释电红外传感器是一种常用的红外传感器,它利用热释电效应来检测红外辐 射。
多光谱探测与成像技术是指红外传感器能够同时探测和成像多个光谱范围,从而提供更丰富 的目标信息。
多光谱探测与成像技术能够提高目标识别和分类的准确性,并有助于区分不同类型的目标。
多光谱探测与成像技术需要结合多种光学系统和信号处理算法来实现,是未来红外传感器发 展的重要方向之一。
Part
05
红外传感器的实际应用案例
低噪声等效功率的红外传感器能够更好地检测低辐射目标,提高信噪比。
NEP越低,红外传感器的性能越好,能够更好地抑制噪声干扰,提高测量精度和稳 定性。
探测波长范围
探测波长范围:红外传感器能够 检测的波长范围是有限的,通常 在700-1000纳米或者更宽的范
围。
根据不同的应用需求,可以选择 适合的探测波长范围的红外传感
红外线传感器的原理及应用
![红外线传感器的原理及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/524214d16aec0975f46527d3240c844769eaa014.png)
红外线传感器的原理及应用红外线传感器是一种能够感知并接收红外线辐射的装置,它在各种领域中得到了广泛的应用。
本文将介绍红外线传感器的工作原理,并探讨其在安防监控、医疗设备和智能家居等应用领域中的应用。
一、红外线传感器的工作原理红外线传感器基于物体的红外辐射特性来实现其工作原理。
人体和物体在自然界中都会发射红外线辐射,这是由于它们的温度产生的一种电磁波。
红外线传感器主要通过以下两种技术来实现红外线的探测:1. 红外线探测器:传统的红外线探测器是基于热敏材料的元件,其内部包含感光元件和温度传感器。
当物体靠近传感器时,红外线探测器会测量物体所发射的红外辐射,并将其转化为电信号进行处理。
2. 红外线接收器:红外线接收器主要由红外线灯和光电二极管组成。
红外线灯发出红外辐射,而光电二极管则接收并转化为电信号。
当红外线辐射被遮挡时,接收器会产生信号变化,从而实现物体的检测。
基于以上的工作原理,红外线传感器能够精确地感知物体的存在、距离和温度等信息。
二、红外线传感器在安防监控中的应用安防监控是红外线传感器的一个重要应用领域。
红外线传感器在安防监控中主要发挥以下作用:1. 人体检测:红外线传感器能够感知人体的红外辐射,通过监测红外线的变化来识别是否有人进入监控区域,从而触发相应的报警系统。
2. 夜视功能:由于红外线传感器能够感知物体的红外辐射,因此在光线较暗的环境下,红外线传感器可以通过红外辐射来实现夜视功能,提供良好的图像质量。
3. 防护功能:红外线传感器还可以用于建立红外线幕帘或红外线网,以防止未授权人员进入受限区域,为安防系统提供更高级别的保护。
三、红外线传感器在医疗设备中的应用红外线传感器在医疗设备中也有重要的应用,主要体现在以下方面:1. 体温测量:红外线传感器能够测量人体的温度,因此广泛应用于体温计和医疗测温设备中。
相较于传统的接触式温度测量方法,红外线传感器无需接触人体即可准确测量体温,提高了测温的便利性和安全性。
红外传感器的工作原理及应用
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红外传感器的工作原理及应用一、红外传感器的工作原理红外传感器是一种能够探测物体周围环境中的红外辐射并将其转化为电信号的装置。
它利用了物体在辐射热能时所产生的红外线,通过特定的原理进行传感和检测。
红外传感器的工作原理主要包括以下几个方面:1.红外辐射原理:每个物体都会根据其自身的温度产生热能,并发射出相应的红外线。
红外传感器通过探测物体发出的红外线来感知物体的存在。
2.红外检测原理:红外传感器通常包含一个红外发射器和一个红外接收器。
红外发射器发射出一定频率的红外光,当有物体靠近时,红外线会被物体吸收或反射。
红外接收器会接收到被物体反射或吸收后的红外线,并将其转化为电信号。
3.信号处理原理:红外传感器接收到的红外信号会经过信号处理电路进行滤波、放大等处理操作,最后输出与被检测物体距离或其他相关信息有关的电信号。
二、红外传感器的应用红外传感器在各个领域中有着广泛的应用,其主要应用包括但不限于以下几个方面:1.安防领域:红外传感器可以用于监控系统中,通过感知人体的红外辐射来实现对区域内的安全监控。
当有人进入监控区域时,红外传感器会发现并触发相应的警报或采取其他安全措施。
2.自动化控制:红外传感器广泛应用于自动化控制领域。
例如,它可以被用作自动门和自动水龙头中的感应装置,当人体靠近时,红外传感器能够检测到并自动开启门或水龙头。
3.无人驾驶技术:红外传感器在无人驾驶技术中起着重要作用。
通过红外传感器可以感知周围的障碍物或其他车辆的存在,从而帮助自动驾驶系统做出相应的决策,保证行驶安全。
4.温度测量:红外传感器可以用于测量物体的温度。
利用物体发出的红外辐射与其温度之间的关系,红外传感器可以将红外辐射转化为相应的温度数据。
5.医疗领域:红外传感器在医疗领域中也有应用。
例如,通过红外传感器可以检测人体的体温,用于发现潜在的疾病症状。
除了以上几个领域,红外传感器还可以应用于火灾报警、夜视设备、气体检测等多个领域。
随着技术的不断发展和进步,红外传感器的应用范围还将进一步扩大。
红外传感器的原理及其应用
![红外传感器的原理及其应用](https://img.taocdn.com/s3/m/c5bc9a3d26284b73f242336c1eb91a37f1113287.png)
红外传感器的原理及其应用一、红外传感器的原理红外传感器是一种能够感知红外线辐射的设备。
它利用物体发射、反射或透过的红外波长来检测物体的存在或测量物体的温度。
红外传感器的工作原理可以通过以下几个方面来解释:1. 热电效应原理热电效应原理是基于物体的温度变化所产生的红外线辐射。
当物体的温度与环境温度不同时,会发生温差,进而产生红外线辐射。
红外传感器利用热电偶或热敏电阻等元件来测量红外线的辐射能量,从而实现对物体温度的感知。
2. 红外发射二极管原理红外发射二极管是一种能够发射红外线的元件。
它通常由半导体材料(如镓砷化镓)制成,当通过一定的电流后,会产生特定频率的光辐射,即红外线。
利用红外发射二极管的特性,红外传感器能够发射红外线并接收反射回来的红外线信号。
3. 红外接收器原理红外接收器是红外传感器的核心部件,它能够接收红外发射二极管发射出的红外线信号。
红外接收器利用内部的光敏器件,如光敏电阻或光敏二极管,来测量红外线信号的强度。
当有红外线照射到接收器上时,光敏器件会产生电流变化,从而实现对红外线信号的检测与分析。
二、红外传感器的应用红外传感器具有许多广泛的应用领域。
以下列举几个常见的应用:1. 人体检测与安防红外传感器可以应用于人体检测与安防领域。
利用红外传感器的触发原理,当有人体靠近传感器时,传感器会接收到反射回来的红外线信号,从而触发报警或开启某些设备,如门禁系统、安全系统等。
2. 温度测量与控制红外传感器可以通过测量物体的红外辐射能量来实现温度的测量与控制。
它广泛应用于温度计、热成像仪等设备中,能够对物体的温度进行非接触式的测量,适用于高温、低温等各种环境。
3. 智能家居与自动化红外传感器在智能家居和自动化领域也有重要的应用。
它可以用于人体感应灯、自动门、智能家居控制等方面。
通过红外传感器的感知,可以实现对家居设备的智能控制,提高生活的便利性和舒适度。
4. 工业领域在工业领域,红外传感器也被广泛应用。
红外传感器的原理与应用
![红外传感器的原理与应用](https://img.taocdn.com/s3/m/4c104c27f4335a8102d276a20029bd64783e62d1.png)
红外传感器的原理与应用一、红外传感器的原理红外传感器是一种能够感知红外光信号的装置,广泛应用于许多领域,如安防监控、自动化控制、智能家居等。
红外传感器的工作原理基于物体的热辐射以及红外光的温度特性。
红外辐射是指物体在温度高于绝对零度时,产生的电磁辐射。
根据热辐射理论,物体的辐射功率与其温度的四次方成正比。
因此,通过测量红外辐射的强度,可以推断物体的温度。
红外传感器通常采用红外探测元件(如红外光电二极管、红外线传感器等)作为感知器件。
当红外辐射照射到探测元件上时,其内部会产生电信号。
通过测量这一电信号的大小,就可以获取到红外辐射的强度,从而推断物体的温度。
二、红外传感器的应用红外传感器在各个领域有着广泛的应用。
以下是红外传感器应用的几个典型场景:1.安防监控系统:红外传感器可以用于人体检测、入侵报警等安防监控场景。
通过感知到人体发出的红外辐射,可以快速发出报警信号,提高安防监控系统的准确性和可靠性。
2.自动化控制:红外传感器可以被用于自动化控制系统中,实现自动开关、智能调节等功能。
例如,通过感知室内环境的红外辐射,可以自动控制灯光、空调等设备的开关和调节,提高能源利用效率。
3.智能家居:红外传感器可以作为智能家居系统的重要组成部分,实现智能灯光控制、智能安防等功能。
通过感知人体入侵或者用户的指令,可以实现智能家居设备的自动控制。
4.工业自动化:红外传感器在工业自动化领域也有着广泛的应用。
例如,可以用于检测流水线上的物体位置和运动状态,实现自动分拣和物料处理。
5.医疗健康:红外传感器可以应用于医疗健康领域,例如体温计、血糖仪等。
通过感知体温或者物体表面的红外辐射,可以快速、无接触地测量人体或者物体的温度。
除了上述场景外,红外传感器还可以应用于红外成像、避障感知、距离测量等领域,具有广泛的应用前景。
三、红外传感器的优势红外传感器相比于其他感知器件,具有以下优势:1.非接触式感知:红外传感器的工作原理可以实现对物体的非接触式感知,避免了对物体的干扰和损坏。
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(管道用) ( )型红外甲烷传感器(管道用)
2、受压力影响大:此种现象主要表现为装在同一管路上的 受压力影响大: 两台传感器,当压力变化后测量值不一致, 两台传感器,当压力变化后测量值不一致,或当管路里压力 变化频繁时测量值波动频繁。 变化频繁时测量值波动频繁。 此现象主要由于压力补偿不准造成, 此现象主要由于压力补偿不准造成,原因是之前做的压 力补偿范围较窄,超出范围时测量差值较大, 力补偿范围较窄,超出范围时测量差值较大,目前已着手扩 展压力补偿范围,和提高压力补偿的随动性。会尽快改进。 展压力补偿范围,和提高压力补偿的随动性。会尽快改进。 另外,此现象也与气样温度和管路密封性能有关, 另外,此现象也与气样温度和管路密封性能有关,单从 压力补偿不准来说,当压力变化20kPa 20kPa影响的测量值变化不 压力补偿不准来说,当压力变化20kPa影响的测量值变化不 会超过2%CH4,遇有此种情况可多方面分析。 2%CH4,遇有此种情况可多方面分析 会超过2%CH4,遇有此种情况可多方面分析。
在传感器应用环境良好的情况下,效果能达到上表要求, 在传感器应用环境良好的情况下,效果能达到上表要求,但 对煤矿抽放管道检测,由于特殊的使用条件, 对煤矿抽放管道检测,由于特殊的使用条件,往往出现测量 不准或损坏传感器的情况。主要表现在: 不准或损坏传感器的情况。主要表现在: 1、元件进水:由于抽放泵一般采用水环真空泵,并且抽放 元件进水:由于抽放泵一般采用水环真空泵, 管路里设置有阻火器(用水实现单向流通), ),在停泵或开泵 管路里设置有阻火器(用水实现单向流通),在停泵或开泵 管道回路里往往有大量甚至满管的水流过, 时,管道回路里往往有大量甚至满管的水流过,此时如果再 经过V锥节流件的阻断作用,则有很高压力的水会经过旁路 经过V锥节流件的阻断作用, 冲进红外传感器。 冲进红外传感器。后来传感器安装时我们采取了在传感器流 出端加单项阀,进端加汽水分离器,能起到一定效果。 出端加单项阀,进端加汽水分离器,能起到一定效果。 元件进水后往往表现为传感器显示数值乱跳, 元件进水后往往表现为传感器显示数值乱跳,此时将传 感器取下,轻度进水,晾干后可继续使用,否则需寄回维修。 感器取下,轻度进水,晾干后可继续使用,否则需寄回维修。
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红外线气体检测 传感器介绍
汇报提纲
1. GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) GJG100H( 型红外甲烷传感器(环境用) 2.GJG100H( 2.GJG100H(B)型红外甲烷传感器(管道用) 型红外甲烷传感器(管道用) 3.GRG5H型红外二氧化碳传感器 3.GRG5H型红外二氧化碳传感器 4.气体预处理装置 4.气体预处理装置
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(管道用) ( )型红外甲烷传感器(管道用)
与传统热导原理比较技术优点: 与传统热导原理比较技术优点:
指标 产品
红外原理甲烷传感器 0~100%CH4测量 高(可达0.01) 全量程≤真值的±7% 快 长 5年(预期) 低功耗
热导原理甲烷传感器 适合于20~80%CH4测量 低(只能到0.1) ≤真值的±10% 快 短 短(一般1年) 低功耗
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) ( )型红外甲烷传感器(环境用)
JG100H( G JG100H(B)型 红外甲烷传感器(环境用) 红外甲烷传感器(环境用)
检测原理: 检测原理:
传感器采用红外线气体检测原 理。每种极性分子气体都有对应的 特征吸收波长,CH4气体的特征波 特征吸收波长,CH4气体的特征波 长为3.33um 3.33um。 长为3.33um。当一束红外光通过目 标气体时, 标气体时,通过检测此波长的损失 量即可通过朗波量即可通过朗波-比尔定律公式换 算出甲烷气体浓度。 算出甲烷气体浓度。
测量范围 分辨率 测量精度 反应速度 稳定性 元件寿命 功耗 抗干扰程度
不受目标气体成分、湿度、温 受目标气体成分、湿度、温度、 度影响,压力适应范围宽 影响大,压力适应范围窄
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(管道用) ( )型红外甲烷传感器(管道用) 对目前现场使用情况的分析: 对目前现场使用情况的分析:
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(管道用) ( )型红外甲烷传感器(管道用)
JG100H( 型红外甲烷传感器(管道用) G JG100H(B)型红外甲烷传感器(管道用)
1-传感器表头 2-排气螺钉 电源/ 5-显示窗 6-电源/通讯接头
3-卡盘 7-名牌
4-气室 8-提手
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) ( )型红外甲烷传感器(环境用)
GJG10H型红外甲烷传感器由于安标到期目前已停止生产, GJG10H型红外甲烷传感器由于安标到期目前已停止生产,新 型红外甲烷传感器由于安标到期目前已停止生产 安标估计本月底能拿到。 安标估计本月底能拿到。 与GJG100H(B)型红外甲烷传感器区别: GJG100H( 型红外甲烷传感器区别: 1、量程: 量程: GJG10H GJG100H( GJG100H(B)
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) ( )型红外甲烷传感器(环境用)
3、使用中注意问题: 使用中注意问题: 如果传感器长时间没用标准气调校过, 如果传感器长时间没用标准气调校过,而使用中又经常 对零点或线性根据现场调整过,则极易造成测量值不准。 对零点或线性根据现场调整过,则极易造成测量值不准。遇 到此种情况应首先将传感器带至地面在空气中三个键同时按 对传感器赋初始值,然后在空气中清零点。目的是, 对传感器赋初始值,然后在空气中清零点。目的是,即使现 场没标准气标校也应该保证零点系数的准确。 场没标准气标校也应该保证零点系数的准确。 对红外线检测来说,使用中不存在吸收率衰减问题, 对红外线检测来说,使用中不存在吸收率衰减问题,赋 初始系数后,只要保证零点正确, 初始系数后,只要保证零点正确,通气时上下也不会偏差很 大。 将调整好的传感器拿到井下应用时, 将调整好的传感器拿到井下应用时,若有偏差想做小幅 度调整,可通过调整零点,即在按键“ 状态按上升或下降 度调整,可通过调整零点,即在按键“1”状态按上升或下降 进行调整(注意:不是上下键同时按)。 进行调整(注意:不是上下键同时按)。
0-10%CH4(频率:200Hz-1000Hz) 0-10%CH4(频率:200Hz-1000Hz) 0-100%CH4 频率:200Hz-2000Hz应 10%-100%) (频率:200Hz-2000Hz应0-10%-100%)
2、精度: 精度: GJG10H由于量程低 线性误差更小。 由于量程低, GJG10H由于量程低,线性误差更小。
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) ( )型红外甲烷传感器(环境用)
2、传感器使用与标校: 传感器使用与标校: 如果要对传感器进行标校,正确操作步骤是: 如果要对传感器进行标校,正确操作步骤是: 第一步:待传感器在清洁空气中预热20分钟后, 20分钟后 第一步:待传感器在清洁空气中预热20分钟后,按选择 键进入按键“ 状态 松开选择键,此时显示值闪烁, 状态, 键进入按键“1”状态,松开选择键,此时显示值闪烁,不管 显示值是否为零,同时按住上升键和下降键, 显示值是否为零,同时按住上升键和下降键,此时显示值应 停止闪烁,说明零点标校成功,退出按键状态。 停止闪烁,说明零点标校成功,退出按键状态。 对红外检测来说,零点是否准确非常重要,在按键“ 对红外检测来说,零点是否准确非常重要,在按键“1” 状态同时按住上升键和下降键后其实内部存储了两个值, 状态同时按住上升键和下降键后其实内部存储了两个值,零 点值和温度值,若单按上升键和下降键也会改变零点值, 点值和温度值,若单按上升键和下降键也会改变零点值,但 不会存储温度值。 不会存储温度值。 第二步:标校好零点后,对传感器通标准气, 第二步:标校好零点后,对传感器通标准气,将按键状 态调至“ ,按上升或下降调整显示值, 态调至“2”,按上升或下降调整显示值,调整好后退出按键 状态自动保存数据。 状态自动保存数据。
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) ( )型红外甲烷传感器(环境用) 针对技术缺陷采用的改进措施: 针对技术缺陷采用的改进措施:
1、温度补偿技术:目前我们采用了高灵敏度温度元件对测 温度补偿技术: 量值进行实时补偿, 量值进行实时补偿,并且每台传感器出厂时都进行了温度参 数的设置,保证测量值的准确性。 数的设置,保证测量值的准确性。 2、湿度影响。目前我们传感器采用了特殊的除湿措施,已 湿度影响。目前我们传感器采用了特殊的除湿措施, 成功解决了传感器在高湿环境中的应用问题。 成功解决了传感器在高湿环境中的应用问题。通过实验室测 湿度达到99%RH 99%RH时 零漂不超过0.02. 试,湿度达到99%RH时,零漂不超过0.02.
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) ( )型红外甲烷传感器(环境用) 红外线气体检测优点: 红外线气体检测优点:
1、量程范围宽,测量可从零连续检测至100%VOL。 量程范围宽,测量可从零连续检测至100%VOL。 100%VOL 测量精度高,检测误差可达到6%以内,且标校周期长。 6%以内 2、测量精度高,检测误差可达到6%以内,且标校周期长。 标校周期长。 3、标校周期长。 重复性好,不存在高浓度冲击现象。 4、重复性好,不存在高浓度冲击现象。 气体选择性好,不受背景气影响。 5、气体选择性好,不受背景气影响。 无有害气体中毒现象。 6、无有害气体中毒现象。 元件使用寿命长。 7、元件使用寿命长。
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