红外发射接收对管的资料

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红外对管

红外对管

红外对管特性简介:直径:3mm,波长:940nm,工作电压:1.2V,工作电流:20mA,测量距离:<20cm。

波段为红外光,受可见光干扰小。

红外对管电路连接图(对不同型号红外对管,可适当调整电阻以达到相关电气参数)1、AD采样实现避障功能针对一些红外接收管容易受到可见光的影响,从而改变其阻值,容易造成系统的误判。

可以考虑采用上面的电路。

100-100k欧姆,是红外接收管在不同光线条件下(室内-阳光直射)的阻值的大小。

在正常的光线下通过IOA0口A/D采集到一个电压值作为一个参考电压。

当随着光线变化时,IOA0口读进来的电压值也就发生变化。

这个使用通过IOA4、IOA5、IOA6、IOA7依次选通,选择最接近参考值的电压作为判断电压。

该电路可以避免可见光带来的干扰,检测障碍物的距离在0-15cm。

效果不错。

缺点是引用占用IO口较多,操作较为复杂。

2、直流驱动避障电路直流驱动红外探测器电路的设计与参数计算电路如图所示。

W1和R1及V1构成简单直流发光二极管驱动电路,调节W1可以改变发光管的发光光强,从而调节探测距离,NE555及其外围元件构成施密特触发器,其触发电平可通过W2 控制,接收管V2和电阻R2构成光电检测电路。

通过NE555第3脚输出的TTL电平可以直接驱动单片机I/O口。

由于555输出信号为TTL电平,单片机检测方便。

缺点同样是容易受可见光干扰。

3、交流调制驱动避障电路LM567及其外围芯片构成音频检频器,其检频频率f0由R4、C5决定:。

其中f0为检频频率,当R4=10K,C5=222时,f0=41KHz。

这一振荡信号经过V3扩流后,驱动发光管,这样处理后可以保证发光频率与检频频率严格一致使LM567的输出仅与光强有关。

为进一步提升探测距离,我们还设立了一级交流放大器,其增益约为240倍,虽然这样大的放大倍数放大器的线性和稳定性会较差,但对于频率检测不会造成太大的影响。

4、检测液滴电路无液滴落下时,接收管与发射管正对,接收管接收到的光强较强,有液滴滴下时,下落中的水滴对红外光有较强的漫反射、吸收及一定的散射作用,导致接收光强的较大改变,接收管接收到的信号经一级施密特触发器,送单片机的中断口,据此就可以正确的探测出液滴的滴落。

红外对管

红外对管

ห้องสมุดไป่ตู้红外线接收头
就是在红外线接收管的基础上增加了 对微弱信号进行 放大的处理的电路,类似开关电路,接收到红外信号给出 高电平(接近工作电压),无红外信号低电平(约0.4)
电路
NE555的2脚只对低电平有效,6脚只对高电平有效, Q端连接单片机I/O口。没有红外光信号时,V2不导通, Q输出高电平;接收到红外光时,V2产生漏电流,Q输 出低电平。
红外对管
——原理及应用
红外对管是 红外线发射管与 光敏接收管,或 者红外线接收管, 或者红外线接收 头配合在一起使 用时候的总称。
信号的接收
红外线接收管
无光照时,有很小的饱和反向漏电流(暗电流)。此时 接收管不导通。当光照时,饱和反向漏电流马上增加,形成 光电流,在一定的范围内它随入射光强度的变化而增大。
电路
1脚:接单片机I/O口 2脚:接地 3脚:接+5V

红外对管的原理及应用文库

红外对管的原理及应用文库

红外对管的原理及应用文库1. 红外对管的原理红外对管是一种用于检测和接收红外线信号的电子元件。

它基于红外辐射的特性来工作,能够接收并转换红外线信号为电信号。

红外对管通常由发射管和接收管组成。

1.1 发射管原理红外对管的发射管一般是由红外发射二极管构成,它能够将来自电源的电流转换为红外辐射。

红外发射二极管在正向电流流过时会发出红外线,而当没有电流通过时则停止发射红外线。

1.2 接收管原理红外对管的接收管一般是由光敏二极管构成,也称为红外接收二极管。

光敏二极管能够将接收到的红外线转换为电流,当红外线照射到光敏二极管时,它的阻值会发生改变,从而产生电流输出。

2. 红外对管的应用红外对管由于其灵敏度高、反应速度快等特点,在许多领域得到了广泛的应用。

以下是一些常见的红外对管应用:2.1 遥控器红外对管在遥控器中的应用可以说是最为常见的。

遥控器通过发射红外线信号来控制电视、空调、音响等家电产品的开关、音量和频道等功能。

2.2 红外安防系统红外对管也广泛应用于红外安防系统中。

通过将红外对管安装在安防设备中,可以实现对入侵者的感知和监测。

当有人或物体进入监控区域时,红外对管会感受到红外线的变化并触发警报。

2.3 红外测温红外对管在工业领域中的一个重要应用是红外测温。

通过测量物体表面散发出的红外线的强度,可以非接触地测量物体的温度。

这在高温环境下或需要远距离测温的场合十分有用。

2.4 自动门系统红外对管也常被用于自动门系统中。

红外对管可以监测人体或车辆的接近,并触发门的开启或关闭。

这带来了便利性和安全性,避免了人工操作或不必要的接触。

2.5 机器人导航在机器人导航中,红外对管被用于实现避障和位置感知。

机器人通过发射红外线并接收反射回来的信号,从而得知周围环境的信息,并做出相应的动作。

3. 总结红外对管作为一种能够接收和转换红外线信号的电子元件,具有广泛的应用前景。

它在遥控器、红外安防系统、红外测温、自动门系统和机器人导航等领域都有重要的作用。

红外发射接收对管的资料

红外发射接收对管的资料

红外发射接收对管的资料红外线传感器原理: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,响应快等优点。

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,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,及时对疾病进行诊断治疗(见热像仪);利用人造卫星上的红外线传感器对地球云层进行监视,可实现大范围的天气预报;采用红外线传感器可检测飞机上正在运行的发动机的过热情况等。

红外线特点:人的眼睛能看到的可见光,若按波长排列,依次(从长到短)为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,如图1所示。

由图可见,红光的波长范围为0.62μm~0.76μm,比红光波长还长的光叫红外线。

红外线的特点是不干扰其他电器设备工作,也不会影响周边环境。

电路调试简单,若对发射信号进行编码,可实现多路红外遥控功能。

红外线传感器依动作可分为:(1) 将红外线一部份变换为热,藉热取出电阻值变化及电动势等输出信号之热型。

(2) 利用半导体迁徙现象吸收能量差之光电效果及利用因PN 接合之光电动势效果的量子型。

热型的现象俗称为焦热效应,其中最具代表性者有测辐射热器 (Thermal Bolometer),热电堆(Thermopile)及热电(Pyroelectric)元件。

红外发射管和接收管工作原理

红外发射管和接收管工作原理

红外发射管和接收管工作原理首先,我们先了解一下红外辐射。

红外辐射是一种电磁辐射,波长范围为0.75-1000微米,它位于可见光和微波之间。

红外辐射具有热辐射性质,即物体在自然状态下受热后会发射红外辐射。

这是因为物体的分子和原子在热运动中会转化为热能,部分热能被转化为可见光和红外辐射。

利用物体的热辐射特性,我们可以制造红外发射管和接收管来产生和探测红外辐射。

红外发射管主要由一个半导体材料构成,如寿命发射元件(如红外二极管和红外激光二极管)或表面辐射体(如红外LED)。

当通过这些元件施加电流时,元件内部的电子会被激发到一个高能态。

然后,在能态交换的过程中,电子会释放出能量,这就形成了红外辐射。

通过调节电流的大小,可以控制红外辐射的强度。

红外接收管也是一种半导体器件,主要由一个敏感层和一个电流放大器构成。

敏感层通常由一种半导体材料构成,如硅掺杂锗或硅。

当红外辐射照射到敏感层上时,会导致敏感层中的电子从价带跃迁到导带。

这个过程会在敏感层中产生一个电子空穴对,在电场的作用下,电子空穴对会被分离,形成电流。

接着,这个微弱的电流信号会被电流放大器放大,以便进一步处理和分析。

红外接收管和发射管可以配对使用,构成红外通信系统。

在这种系统中,发射管将信息转化为红外辐射并通过空气或其他介质传播。

然后,接收管接收到红外辐射并将其转化为电信号,再经过信号处理和解码,将信息恢复出来。

除了通信应用,红外发射管和接收管还有其他广泛的用途。

例如,它们可以用于红外传感器,用于检测人体、动物或其他物体的红外辐射。

通过监测红外辐射的变化,可以实现人体检测、夜视、安防和自动控制等功能。

此外,红外发射管和接收管也被广泛应用于医疗设备、遥控器、红外热像仪等领域。

总的说来,红外发射管和接收管通过将电能转化为红外辐射和将红外辐射转化为电信号,实现了红外辐射的产生和探测。

它们在通信、传感和控制等方面发挥着重要的作用,推动着红外技术的发展和应用。

红外线发射接收管

红外线发射接收管

红外线发射接收管IR/PT/PD产品介绍——超毅电子今天超毅小编为大家分享红外线发射接收管IR/PT/PD产品的详细资料,希望能帮到大家进一步开发应用。

红外线发射接收管IR/PT/PD,以产品波长范围分类,可分为:可见光400~700nm、紫外線,X-ray400nm以下、紅外線,無線電波700nm以上三大类。

其中,紫外线和红外线属不可见光,目前,不可见光的波长范围有:红外线发射管(940nm---IR、850nm---HIR、875nm---SIR),红外线接收管PT/PD(400~1100nm、700~1100nm、760~1100nm、840~1100nm)红外线发射接收管IR/PT/PD,以产品外形分类,可分为:直插Lamp型、贴片SMD 型、Side LookIR (Infrared Emitter Diode)红外线发射管原理介绍1.发光二极管2.将电能转换成光能3.工作方式:输入—顺向电流产品特性:1.High reliability 高性能2.Low voltage 低电压3.High radiant power 高辐射功率PT (Photo Transistor)光敏二极管或红外线接收管原理介紹1.光电晶体(NPN电晶体)2.将光能转换成电能3.工作方式供给一工作电压(VCE)PT产品的主要特性:1.High reliability 高性能2.Low cost 低成本3.Match visible light and nearInfrared range usage. 匹配可见光及近红外光产品使用4.No Base connection 无需基极连接5.High spectral sensitivity高光谱灵敏度PD (Photodiode)光敏三极管或红外线接收管原理介绍1.光二极体(PN二极体)2.将光能转换成电能3. 工作方式供给—逆向电压(Vr)PD产品的主要特性:1.High reliability 高性能2.High spectral sensitivity高光谱灵敏度3.Matches visible light and near Infrared range usage可匹配可见光及近红外光产品使用4.Low noise 低杂讯IR/PT/PD产品的应用电视遥控器上、安全光栅、空调遥控器、玩具遥控、CCD相机、一般的光学传感器、红外线触摸屏、烟雾感应器、3D眼镜、小家电、扫描仪、游戏机、投币机、安防产品、科教产品、感应洁具、光学微型投影机、验钞机、油质检测仪、车载DVD、工业电脑、音响、医疗设备等周边产品IR/PT/PD常用料号:IR908-7C-F、IR928-6C-F、IR333C-6-A、PD333-3C、HIR333C-A、IR333C-A、IR204-H60、PT204-6B、IR204-A,PT204-6B、IR928-6C、PT91-21B、PD95-21B-TR10等广州市超毅电子有限公司。

红外对管的工作原理及应用

红外对管的工作原理及应用

红外对管的工作原理及应用一、工作原理红外对管是一种常见的红外传感器,其工作原理基于半导体材料的光电效应。

具体而言,红外对管由发射器和接收器组成。

1. 发射器发射器通常使用红外发光二极管(LED),其外部电流通过二极管,将电流转化为红外光。

红外光具有较高的频率和短波长,适用于传感器应用。

2. 接收器接收器是由光敏电阻构成的。

当红外光照射到光敏电阻上时,光敏电阻的电阻值会发生变化。

接收器将这个变化转化为电信号,供后续电路处理。

3. 工作方式红外对管的工作原理是利用发射器发射红外光,接收器接收红外光,并将接收到的光信号转化为电信号。

通过测量接收到的红外光的强度变化,可以检测到外部的物体或者障碍物。

二、应用领域红外对管由于其便捷和灵敏的特点,被广泛应用于各个领域。

以下是一些典型的应用领域:1. 运动检测与安防红外对管可以用于运动检测和安防系统。

当有物体靠近或者经过红外对管时,接收器接收到的红外光信号强度会发生变化,从而触发警报或者相应的反应。

2. 手势识别红外对管也可以用于手势识别。

通过分析接收器接收到的红外光信号强度的变化,可以识别手势的动作,实现例如控制电视、音响等家电的功能。

3. 自动照明红外对管还可以用于自动照明系统。

通过检测到人体的存在,红外对管可以根据实际需求来自动开启或关闭照明设备,实现节能的效果。

4. 自动门窗在一些公共场所,如商场、机场等,红外对管也常常被用于自动门窗的控制。

当有人靠近时,红外对管感应到信号的变化,从而触发门窗的打开或关闭。

5. 温度测量通过调整红外对管的特定指标,还可以将其用于温度测量。

当红外对管接收到物体所发射的红外光时,可以通过测量其信号的强度,来估计物体的温度。

三、总结红外对管是一种常见的红外传感器,其工作原理基于半导体材料的光电效应。

通过发射器发射红外光、接收器接收红外光,并将接收到的光信号转化为电信号,可以实现对物体或障碍物的检测。

由于其广泛应用于运动检测、手势识别、自动照明、自动门窗等领域,红外对管在现代科技中具有重要的地位。

红外对管的工作原理

红外对管的工作原理

红外对管的工作原理
红外对管是一种能够检测红外线辐射的传感器。

它的工作原理基于红外线辐射可以引起特定材料的响应。

红外对管通常由一个发射管和一个接收管组成。

发射管通常由一个发光二极管构成,它能够发射红外线辐射。

当二极管通电时,会通过PN结发射出红外光。

这些红外光具有特定的波长范围,通常在800纳米到1100纳米之间。

接收管则由一个光敏二极管组成,它可以感知到通过环境中传播的红外光。

当红外光照射到光敏二极管上时,二极管会感受到光的能量并产生电流。

这个电流的大小与光敏二极管所接收到的红外光的强度成正比。

红外对管的工作原理是基于这样一个原理:当没有遮挡时,发射管会向接收管发射红外光,在接收管中产生一定的电流。

然而,当有物体遮挡住两个管之间的路径时,红外线无法到达接收管,导致接收管中的电流减小或消失。

利用这个原理,我们可以设计出各种应用,例如红外遥控器、红外安全系统等。

通过检测接收管中的电流变化,我们可以判断是否有物体遮挡住了传感器的路径,从而实现相应的控制或报警功能。

总结起来,红外对管的工作原理就是利用发射管和接收管之间的红外光传输完成红外辐射的检测。

根据传感器接收到的红外光强度的变化,我们可以实现不同的功能和控制。

红外光电对管

红外光电对管

红外光电对管红外光电对管是一种常见的光电传感器,其主要功能是将红外光信号转化为电信号。

红外光电对管通常由发射管和接收管组成,它们分别负责发射和接收红外光信号。

红外光电对管的工作原理是利用红外光的特性实现光电转换。

发射管内部注入一定电流,当电流通过时,产生一定的电场,使发射管发射红外光。

接收管则通过接收红外光来产生电流。

当红外光照射到接收管上时,光能被光敏材料吸收,使材料内部的电子跃迁,产生电荷。

这些电荷在电场的作用下,形成电流输出。

红外光电对管具有很多特点和优势。

首先,它可以实现非接触式的检测,不受被测物体表面的涂层、颜色等因素的影响。

其次,红外光电对管对环境光的抗干扰能力较强,可以在光照强烈的环境下正常工作。

此外,红外光电对管具有快速响应的特点,可以在纳秒级的时间内完成光电转换。

红外光电对管在很多领域都有广泛的应用。

在工业自动化领域,红外光电对管可以用于物体检测、计数器和编码器等方面。

在安防领域,红外光电对管可以用于红外对射、红外对射幕帘等方面,实现对入侵者的检测和报警。

在消费电子领域,红外光电对管可以用于智能手机的距离传感器、遥控器等方面。

在医疗领域,红外光电对管可以用于体温检测、血氧测量等方面。

红外光电对管的使用也有一些注意事项。

首先,由于红外光电对管对环境光的抗干扰能力较强,所以在使用时要尽量避免强光直射。

其次,红外光电对管的使用温度一般在-25℃至85℃之间,超出这个范围可能会影响其性能。

此外,红外光电对管在使用过程中要避免与水或其他液体接触,以免损坏。

红外光电对管是一种常见的光电传感器,具有非接触式检测、抗干扰能力强、快速响应等特点。

它在工业自动化、安防、消费电子、医疗等领域都有广泛应用。

在使用时要注意避免强光直射和超出温度范围,以保证其正常工作和使用寿命。

红外收发管

红外收发管

红外收发管2篇红外收发管(一)红外收发管是一种关键的光电器件,它在无线通信、物联网、遥控器和电子设备连接等领域中起着重要作用。

本文将从红外收发管的工作原理、应用领域以及未来发展趋势等方面进行探讨。

首先,我们来介绍一下红外收发管的工作原理。

红外收发管主要由发射器和接收器两部分组成。

发射器通过电流的输入来产生红外光,而接收器则利用红外光的照射来产生电流。

当发射器接收到电流信号时,它会转换为红外光信号并发射出去。

而接收器则会接收到红外光信号并将其转换为电流信号。

这种光电转换的原理使得红外收发管能够实现无线通信和遥控等功能。

红外收发管在各个领域都有着广泛的应用。

在无线通信方面,红外收发管可以通过红外光信号传输数据,实现设备之间的无线连接。

在物联网中,红外收发管可以将物体上的传感器数据通过红外光信号传输到互联网中,实现远程监控和数据采集。

在遥控器方面,红外收发管广泛应用于电视遥控器、空调遥控器等设备中,通过发射和接收红外光信号来实现对设备的遥控操作。

除此之外,红外收发管还可以应用于安防系统、红外测温仪等领域。

随着科技的不断进步,红外收发管也在不断发展。

未来,红外收发管有望实现更高的传输速度和更远的传输距离。

同时,小型化和便携化也是红外收发管的发展方向之一。

此外,红外收发管还可以与其他技术结合,例如激光技术和无线充电技术,进一步拓展其应用领域。

总的来说,红外收发管是一种重要的光电器件,它在无线通信、物联网、遥控器和电子设备连接等方面发挥着关键作用。

通过了解红外收发管的工作原理、应用领域以及未来发展趋势,我们可以更好地理解和应用这一技术,并推动其在各个领域的进一步发展。

红外收发管(二)红外收发管是一种重要的光电器件,在各个领域中都发挥着关键作用。

本文将继续从红外收发管的制造技术、特点以及应用案例等方面进行介绍和探讨。

首先,让我们来了解一下红外收发管的制造技术。

红外收发管的制造过程主要包括材料准备、器件制备和封装测试等环节。

红外对管使用说明

红外对管使用说明

红外对管使用说明红外对管是一种常见的红外传感器,它可以用来检测环境中的红外辐射并将其转化为电信号。

红外对管通常由发射管和接收管组成,两者配合工作以形成一个闭环电路。

在这篇文章中,我们将介绍红外对管的基本工作原理、使用注意事项和一些应用实例,以帮助读者更好地了解和使用红外对管。

首先,我们来了解一下红外对管的基本工作原理。

红外对管中的发射管会发射出红外辐射,而接收管会接收周围环境中的红外辐射。

当有物体进入红外对管的侦测范围内,物体会阻挡红外辐射的传播,导致接收管接收到的红外辐射量减少,从而改变了闭环电路中的电流或电压信号。

通过测量这个信号的变化,我们可以判断是否有物体进入了红外对管的侦测范围内。

在使用红外对管时,有一些注意事项需要牢记。

首先,红外对管在工作时需要与外部电路连接,因此需要注意正确连接发射管和接收管的引脚,确保电路连接正确。

其次,在安装时需要注意红外对管的侦测范围和侦测角度。

红外对管的侦测范围和角度是固定的,因此需要根据实际需求选择适合的型号和安装位置,以确保能够准确侦测到目标物体。

此外,红外对管对环境光的抗干扰能力较差,因此在使用时需要避免暴露在强光源或日光下,以免影响侦测效果。

红外对管有广泛的应用领域,下面我们来介绍一些常见的应用实例。

首先,红外对管可以用于安全防护系统。

在门禁系统中,我们可以将红外对管安装在门框上,当有人或物体通过门框时,红外对管可以及时侦测到,并触发相应的安全措施,如报警或开启门禁机制。

其次,红外对管也可以用于自动照明系统。

例如,在走廊或过道中安装红外对管,当有人靠近时,红外对管可以感知到并自动开启照明设备,提供足够的光照。

此外,红外对管还可以用于自动门、无人机导航、智能家居等领域。

总之,红外对管是一种常见且实用的红外传感器,通过发射管和接收管的配合工作,可以侦测环境中的红外辐射并转化为电信号。

在使用红外对管时,需要注意正确连接电路、选择适合的型号和安装位置,并避免暴露在强光源下以免影响侦测效果。

关于红外对管的原理及应用

关于红外对管的原理及应用

关于红外对管的原理及应用1. 红外对管的原理红外对管是一种能够探测和发射红外光的器件,其工作原理基于红外光的吸收和辐射特性。

1.1 红外光的特性红外光属于电磁波谱中的一部分,波长介于可见光和微波之间,通常波长范围为0.75 - 1000微米。

红外光具有以下特性:•红外光在大气中的传播损失较小,不受大气污染的影响。

•红外光能够穿透许多透明材料,如玻璃和塑料。

•红外光的能量较低,不会引起明显的光学伤害。

1.2 红外对管的结构红外对管通常由两个部分组成:发射器和接收器。

发射器用来发射红外光,接收器用来接收红外光。

发射器和接收器之间通过一个隔离结构进行隔离,以防止光的互相干扰。

1.3 红外对管的工作原理红外对管的工作原理可以分为两个方面:1.3.1 发射器的工作原理发射器通常使用红外电二极管作为发光源。

当发射器接收到电流时,电流会通过电二极管产生电发光现象,从而发射红外光信号。

1.3.2 接收器的工作原理接收器通常使用红外光电二极管作为光感器。

当红外光照射到光电二极管上时,会产生光电效应,从而产生电流信号。

根据接收到的电流信号,可以判断红外光的强度和波长。

2. 红外对管的应用红外对管由于其独特的特性,被广泛应用于各个领域。

以下列举了几个常见的应用场景:2.1 安防系统红外对管可以用于构建安防系统,用于检测入侵或者监控区域。

通过安装红外对管,当有人或者物体进入监控区域时,红外对管可以感知到红外光的变化,并发出警报信号。

2.2 运动检测红外对管可以用来进行运动检测。

在运动检测中,红外对管可以感知到人或者物体的活动,并通过触发相应的装置来进行反应,如开启灯光或者报警。

2.3 遥控器红外对管广泛应用于遥控器中。

通过发射红外光信号,红外对管可以将遥控器输入的指令传输给接收器,从而实现对设备的远程控制。

2.4 温度测量红外对管可以用来测量物体的表面温度。

由于物体的热量会辐射红外光,通过接收红外光的强度和波长变化,可以非接触地测量物体的温度。

红外对管

红外对管

三红外发射二极管(光敏二极管)红外发射管和红外接收管广泛应用于遥控、自控、检测、计数等多个领域已成为备受关注的常用器件之一。

红外发射二极管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓GaAs)制成PN结,外加正向偏压向PN结注入电流激发中心波长为830 -- 950nm红外光。

一般来说,其红外辐射功率与正向工作电流成正比,但在接近正向电流的最大额定值时,器件的温度因电流的热耗而上升,使光发射功率下降。

红外二极管电流过小,将影响其辐射功率的发挥,但工作电流过大将影响其寿命,甚至使红外二极管烧毁。

红外发光二极管的伏安特性与普通硅二极管极为相似。

当电压越过正向阈值电压(约0.8V左右)电流开始流动,而且是一很陡直的曲线,表明其工作电流对工作电压十分敏感。

因此要求工作电压准确、稳定,否则影响辐射功率的发挥及其可靠性。

红外发光二极管辐射功率随环境温度的升高(包括其本身的发热所产生的环境温度升高)会使其辐射功率下降。

红外灯特别是远距离红外灯,热耗是设计和选择时应注意的问题。

红外发光二极管最大辐射强度一般在光轴的正前方,并随辐射方向与光轴夹角的增加而减小。

辐射强度为最大值的50%的角度称为半强度辐射角。

不同封装工艺型号的红外发光二极管的辐射角度有所不同。

判别红外发光二极管的正、负电极时。

可观察红外发光二极管两个引脚长短,通常长引脚为正极,短引脚为负极。

因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。

将万用表置于R×1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30kΩ左右,反向电阻应在500kΩ以上,这样的管子才可正常使用。

要求反向电阻越大越好。

四红外接收二极管红外接收二极管的外形和发射管基本上一样,仅从外观上有时较难分辨,可用观察和测量方法识别管脚极性。

若从外观上识别,常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。

识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。

红外对管的工作原理

红外对管的工作原理

红外对管的工作原理
红外对管是一种常见的红外线传感器,其工作原理基于红外线的发射和接收。

红外对管可以用于许多不同的应用,例如红外遥控器、红外感应器等。

在本文中,我们将详细介绍红外对管的工作原理及其应用。

首先,让我们来了解一下红外线。

红外线是一种电磁波,其波长长于可见光,但短于微波。

红外线在自然界中普遍存在,我们可以通过红外线来感知物体的温度、距离等信息。

红外对管利用了这一特性,通过发射和接收红外线来实现物体的检测和测距。

红外对管通常由发射器和接收器两部分组成。

发射器会发射一束红外线,而接收器则会接收这束红外线。

当有物体遮挡住红外线时,接收器会接收到较少的红外线,从而产生一个信号。

通过检测这个信号的变化,我们可以判断物体是否存在,以及物体的距离和位置。

在红外对管的工作过程中,发射器会不断地发射红外线,而接收器则会持续地接收红外线。

当有物体进入红外线的范围内时,接收器会接收到不同强度的红外线,从而产生一个电信号。

这个电信
号会被放大和处理,最终输出一个数字信号,用于控制其他设备的工作。

红外对管的工作原理非常简单,但却有着广泛的应用。

例如,我们可以将红外对管应用于红外遥控器中,通过发射和接收红外线来控制电视、空调等家用电器。

此外,红外对管还可以用于安防系统中,通过检测红外线的变化来实现对物体的监测和报警。

总的来说,红外对管利用红外线的发射和接收来实现物体的检测和测距。

其工作原理简单而有效,具有广泛的应用前景。

希望本文能够帮助读者更好地了解红外对管的工作原理及其应用。

红外发射管和接收管工作原理

红外发射管和接收管工作原理

红外发射管和接收管工作原理红外发射管是能够产生红外线辐射的元件,其工作原理基于PN结的正向偏置和电子跃迁过程。

红外发射管由两个层状半导体材料构成,通常是以砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)为主的化合物半导体材料。

其结构上有一个P区和一个N区,二者之间形成了一个PN结。

当红外发射管处于正向偏置电压下,P区富含正电荷,而N区富含负电荷。

在电子能级分布的帮助下,正电子从P区向N区移动,负电子从N 区向P区移动。

当电子穿过PN结时,发生电子的复合,电子从较高能级跃迁到较低能级,释放出的能量以光子的形式辐射出来,此时就是红外发射管发射红外线的过程。

红外接收管是能够感受红外线辐射并转化为电信号的元件,其工作原理基于光敏元件的光电效应。

红外接收管的主要结构是PN结,通常采用硒化铟、锗等化合物半导体材料。

当红外线照射到红外接收管上,红外光子激发了红外接收管中的电子从价带跃迁到导带,并产生了电子空穴对。

这些电子空穴对会因为PN结的电场和漂移电场而分离,从而产生出电流。

这个电流信号会传到电路中进行放大和计算处理。

三、红外发射管和接收管的结构与参数1.红外发射管的结构:红外发射管一般由电极、荧光层和窗口组成。

电极用于给PN结提供正向偏压,荧光层用于将电子的能量转化成红外光能,窗口则是红外光传出的通道。

2.红外接收管的结构:红外接收管一般由窗口、滤波器、探测层、隔离层和电极组成。

窗口是红外线进入的入口,滤波器用于过滤掉其他波长的光,探测层用于吸收红外线并产生电流信号,隔离层用于分离探测层和电极,电极接收并放大电流信号。

3.参数:红外发射管和接收管的工作频带、响应速度、角度特性等都是其重要参数。

不同的红外发射管和接收管具有不同的工作频带,通常有可见光和近红外等频带。

响应速度表示红外接收管对红外线的响应时间,角度特性表示红外接收管对红外线的接收角度范围。

四、红外发射管和接收管的应用1.红外发射管的应用:红外发射管广泛应用于无线遥控、红外通信、热成像、红外测温等领域。

红外对管的原理及应用

红外对管的原理及应用

红外对光管‎的原理及应‎用简介:红外线接收‎管是在LE‎D行业中命‎名的,是专门用来‎接收和感应‎红外线发射‎管发出的红‎外线光线的‎。

一般情况下‎都是与红外‎线发射管成‎套运用在产‎品设备当中‎。

详细可参阅‎:广州市光汇‎电子有限公‎司的产品说‎明。

特征与原理‎:红外线接收‎管是将红外‎线光信号变‎成电信号的‎半导体器件‎,它的核心部‎件是一个特‎殊材料的P‎N结,和普通二极‎管相比,在结构上采‎取了大的改‎变,红外线接收‎管为了更多‎更大面积的‎接受入射光‎线,PN结面积‎尽量做的比‎较大,电极面积尽‎量减小,而且PN结‎的结深很浅‎,一般小于1‎微米。

红外线接收‎二极管是在‎反向电压作‎用之下工作‎的。

没有光照时‎,反向电流很‎小(一般小于0‎.1微安),称为暗电流‎。

当有红外线‎光照时,携带能量的‎红外线光子‎进入PN结‎后,把能量传给‎共价键上的‎束缚电子,使部分电子‎挣脱共价键‎,从而产生电‎子---空穴对(简称:光生载流子‎)。

它们在反向‎电压作用下‎参加漂移运‎动,使反向电流‎明显变大,光的强度越‎大,反向电流也‎越大。

这种特性称‎为“光电导”。

红外线接收‎二极管在一‎般照度的光‎线照射下,所产生的电‎流叫光电流‎。

如果在外电‎路上接上负‎载,负载上就获‎得了电信号‎,而且这个电‎信号随着光‎的变化而相‎应变化。

分类:红外线接收‎管有两种,一种是光电‎二极管,另一种是光‎电三极管。

光电二极管‎就是将光信‎号转化为电‎信号,光电三极管‎在将光信号‎转化为电信‎号的同时,也把电流放‎大了。

因此,光电三极管‎也分为两种‎,分别别是N‎P N型和P‎N P型。

作用:红外接收管‎的作用是进‎行光电转换‎,在光控、红外线遥控‎、光探测、光纤通信、光电耦合等‎方面有广泛‎的应用。

如何选择红‎外线接收管‎:红外线最重‎要的参数就‎是光电信号‎的放大倍率‎,一般的有1‎000-1300 1300-1800 1800-2500,这些对灵敏‎度有决定作‎用。

红外收发对管电路

红外收发对管电路

红外收发对管1、红外收发对管是一种利用红外线的开关管,接受管在接受和不接受红外线时电阻发生明显的变化,利用外围电路可以时输出产生明显的高低电平的变化,高低电平的变化输入单片机就可使之识别,从而实现智能控制。

我们使用的单片机是凌阳61板,经过我们试验,在输入电压小于1.5伏时单片机识别为低电平,在输入电压大于1.85 伏时单片机识别为高电平。

2、用途:蔽障、计数(记液体点滴的个数、记玻璃小球的个数、记小车轮子的转数)、寻迹3、红外发射接收电路:3 . 1输入信号采用38KHZ的调制波红外发射电路由电阻R2三极管Q2电阻R3与红外发射二极管D1构成,如图vcc接收电路由红外接收管和放大电路组成,如图2.2。

Q4接收到红外信号后,经过三极管Q1进行第一级放大,放大后的信号送入三极管Q3进行第二级放大,通过Rx就可以得到放大后的红外接收信号。

为了降低干扰,Tx 一般采用调制方式,这里,其波形如图 2.3图2.3 38KHZ调制波对应图2.3的调制波,如果VCC为5V,发射接收对管的有效距离(单片机可检测)大概为20cm如果VCC为3V,发射接收对管的有效距离(单片机可检测)大概为10cm3. 2直接采用直流电源本电路电路简单,性能稳定,安装方便,但距离比较近。

当阻挡了接收管接收红外线的强度时,产生一个低电平的脉冲信号,由于对管的发射口径较小,单光束发射,小球相对红外装置正交落下时,很容易检测处理。

使用此电路寻迹实现小车跟黑色轨道行驶,在行驶过程中不超出该线。

考虑到黑线和白纸组合,我们采用红外对管辨认路面的黑白两种不同状态。

由于红外对管对黑白色的感应比较明显,又不需要很高的精度,适用于简单的寻迹。

但外部影响比较大,所以须将接收头用黑皮套套上以提高信号的接受率。

该小车采用三对红外对管,通过他们送入单片机信号的不同,将其逻辑组合后向小车的各个电机发送启动信号,从而,驱动小车实现寻迹功能。

(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。

红外收发对管电路

红外收发对管电路

红外收发对管1、红外收发对管是一种利用红外线的开关管,接受管在接受和不接受红外线时电阻发生明显的变化,利用外围电路可以时输出产生明显的高低电平的变化,高低电平的变化输入单片机就可使之识别,从而实现智能控制。

我们使用的单片机是凌阳61板,经过我们试验,在输入电压小于1.5伏时单片机识别为低电平,在输入电压大于1.85伏时单片机识别为高电平。

2、用途:蔽障、计数(记液体点滴的个数、记玻璃小球的个数、记小车轮子的转数)、寻迹3、红外发射接收电路:3.1输入信号采用38KHz的调制波红外发射电路由电阻R2、三极管Q2、电阻R3与红外发射二极管D1构成,如图接收电路由红外接收管和放大电路组成,如图 2.2。

Q4接收到红外信号后,经过三极管Q1进行第一级放大,放大后的信号送入三极管Q3进行第二级放大,通过Rx就可以得到放大后的红外接收信号。

为了降低干扰,Tx一般采用调制方式,这里,其波形如图2.3。

图2.3 38KHz调制波对应图2.3的调制波,如果VCC为5V,发射接收对管的有效距离(单片机可检测)大概为20cm;如果VCC为3V,发射接收对管的有效距离(单片机可检测)大概为10cm。

3.2直接采用直流电源本电路电路简单,性能稳定,安装方便,但距离比较近。

当阻挡了接收管接收红外线的强度时,产生一个低电平的脉冲信号,由于对管的发射口径较小,单光束发射,小球相对红外装置正交落下时,很容易检测处理。

使用此电路寻迹实现小车跟黑色轨道行驶,在行驶过程中不超出该线。

考虑到黑线和白纸组合,我们采用红外对管辨认路面的黑白两种不同状态。

由于红外对管对黑白色的感应比较明显,又不需要很高的精度,适用于简单的寻迹。

但外部影响比较大,所以须将接收头用黑皮套套上以提高信号的接受率。

该小车采用三对红外对管,通过他们送入单片机信号的不同,将其逻辑组合后向小车的各个电机发送启动信号,从而,驱动小车实现寻迹功能。

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红外发射接收对管的资料红外线传感器原理: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,响应快等优点。

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,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,及时对疾病进行诊断治疗(见热像仪);利用人造卫星上的红外线传感器对地球云层进行监视,可实现大范围的天气预报;采用红外线传感器可检测飞机上正在运行的发动机的过热情况等。

红外线特点:人的眼睛能看到的可见光,若按波长排列,依次(从长到短)为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,如图1所示。

由图可见,红光的波长范围为0.62μm~0.76μm,比红光波长还长的光叫红外线。

红外线的特点是不干扰其他电器设备工作,也不会影响周边环境。

电路调试简单,若对发射信号进行编码,可实现多路红外遥控功能。

红外线传感器依动作可分为:(1) 将红外线一部份变换为热,藉热取出电阻值变化及电动势等输出信号之热型。

(2) 利用半导体迁徙现象吸收能量差之光电效果及利用因PN 接合之光电动势效果的量子型。

热型的现象俗称为焦热效应,其中最具代表性者有测辐射热器 (Thermal Bolometer),热电堆(Thermopile)及热电(Pyroelectric)元件。

热型及量子型的一般特征如表 1 所示,在此仅就热型之热电型红外线传感器加以说明。

也叫热释红外线传感器。

三种识别红外发射管与接收管的方法:人们习惯把红外线发射管和红外线接收管称为红外对管。

红外对管的外形与普通圆形的发光二极管类似。

初接触红外对管者,较难区分发射管和接收管。

本文介绍三种简便的识别方法。

1.根据内部结构识别红外对管的内部结构如左图(a),(b)所示。

左图(a)是红外发射管,管芯中央凹陷,类似聚光罩的形状。

左图(b)是红外接收管,管芯中央的平台上有红外感光电极。

红外对管的两引脚1长1短,长引脚是正极,和普通发光管相同。

2.用三用表测量识别可用500型或其他型号指针式三用表的1kΩ电阻挡,测量红外对管的极间电阻,以判别红外对管。

判据一:在红外对管的端部不受光线照射的条件下调换表笔测量,发射管的正向电阻小,反向电阻大,且黑表笔接正极(长引脚)时,电阻小的(1kΩ~20kΩ)是发射管。

正反向电阻都很大的是接收管。

判据二:黑表笔接负极(短引脚)时电阻大的是发射管,电阻小并且三用表指针随着光线强弱变化时,指针摆动的是接收管。

注:1)黑表笔接正极,红表笔接负极时测量正向电阻。

2)电阻大是指三用表指针基本不动。

3.通电试验方法判别用一只发光二极管和一只电阻与被测的对管串联,如上图2所示。

图中电阻起限流作用,阻值取220Ω~510Ω。

LED发光二极管用来显示被测红外管的工作状态。

用遥控器(电视机遥控器等)对着被测管按下遥控器的任意键,LED亮时,被测管是红外接收管。

不亮则是红外发射管。

红外对管原理图:红外发射接收管认识:发射管人们见到的红外遥控系统分为发射和接收两部分。

发射部分的发射元件为红外发光二极管,它发出的是红外线而不是可见光,如下图2所示。

常用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右,外形与普通φ5mm 发光二极管相同,只是颜色不同。

一般有透明、黑色和深蓝色等三种。

判断红外发光二极管的好坏与判断普通二极管一样的方法。

单只红外发光二极管的发射功率约100mW。

红外发光二极管的发光效率需用专用仪器测定,而业余条件下,只能凭经验用拉距法进行粗略判定。

接收电路的红外接收管是一种光敏二极管,使用时要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作而获得高的灵敏度。

红外接收二极管一般有圆形和方形两种。

由于红外发光二极管的发射功率较小,红外接收二极管收到的信号较弱,所以接收端就要增加高增益放大电路。

然而现在不论是业余制作或正式的产品,大都采用成品的一体化接收头,如下图3所示。

红外线一体化接收头是集红外接收、放大、滤波和比较器输出等的模块,性能稳定、可靠。

所以,有了一体化接收头,人们不再制作接收放大电路,这样红外接收电路不仅简单而且可靠性大大提高。

图3是常用两种红外接收头的外形,均有三只引脚,即电源正VDD、电源负(GND)和数据输出(Out)。

接收头的引脚排列因型号不同而不尽相同,左图3列出了因接收头的外形不同而引脚的区别。

红外接收管原理:接收管主动红外入侵探测器由主动红外发射机和主动红外接收机组成,当发射机与接收机之间的红外光束被完全遮断或按给定百分比遮断时能产生报警状态的装置,叫主动红外入侵探测器。

主动红外发射机通常采用红外发光二极管作光源,其主要优点是体积小、重量轻、寿命长,交直流均可使用,并可用晶体管和集成电路直接驱动。

现在的主动红外入侵探测器多数是采用互补型自激多谐振荡电路作驱动电源,直接加在红外发光二级管两端,使其发出经脉冲调制的、占空比很高的红外光束,这既降低了电源的功耗,又增强了主动红外入侵探测器的抗干扰能力。

主动红外接收机中的光电传感器通常采用光电二极管、光电三极管、硅光电池、硅雪崩二极管等,按GBl0408.4—2000《入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器》规定:“探测器在制造厂商规定的探测距离工作时,辐射信号被完全或按给定百分比遮光的持续时间大于40ms时,探测器应产生报警状态。

”目前市售的主动红外入侵探测器均给出最短遮光时间范围,例如:某品牌的主动红外入侵探测器最短遮光时间范围是30ms—600ms。

为什么要给出一个范围呢?原因是不同的使用部位可以设定(调节)不同的最短遮光时间,这有益于减少系统的误报警。

例如:将主动红外入侵探测器构成电子篱笆警戒时,就应将最短遮光时间调至30ms附近;用在围墙上或围墙内侧警戒时,就应将最短遮光时间调至60 0ms附近。

具体数值使用者可通过试验确定。

主动红外发射机所发红外光束定发散角,在GBl0408.4—2000标准中规定:“室内使用时,发射机与接收机经正确安装和对准,并工作在制造厂商规定的探测距离,辐射能量有75%。

被持久地遮挡时,接收机不应产生报警状态。

”从另一角度理解这句话的意思就是:当接收机接收的能量小于25%时,系统就要产生误报警。

为了减少由此引起的误报警,安装使用中应让发射机与接收机轴线重。

主要应用:利用红外对管进行无干扰气泡上升速度测量的实验研究红外发射管在监控器上的应用红外遥控器红外测距监视计数………………………………………….等等典型应用:会展入场人数计数器:会展入场人数计数器是一种由红外线发射和接收的计数电路.其发射和接收的最大距离可达8米,并可在室内自然光下,进行准确的计数,无需对光采用聚焦措施。

该计数器可用于城市会展人场人数的统计。

1.红外线发射电路发射电路见图1,由+9V电池供电。

555时基电路和外围元件R1、R2、RP、C1-C3组成多谐振荡器,其振荡频率为38kHz(由RP调节)。

555的③脚输出的38kHz方波.通过限流电阻R3,直接驱动两只红外发射管IR1和IR2,向红外接收端发射红外光束IR。

2.红外接收和计数器电路图2的电路由红外线接收模块(TSOPl738)、电子开关V、光电耦合器IC3以及普通的8位计算器组成,其中计算器等号键的两个极板与光电耦合器IC3的④、⑤脚相连。

电路电源由交流(市电)供电,变压器T降压、D1-D4、C4整流滤波和稳压器IC2输出+5V电压供电路工作。

图2电路的电源开关S2接通后,应对计算器进行设置,方法如下:打开计算器(加电工作),按一次数字“1”键之后再按“+”键,此时计算器显示屏出现“1”的数字即处于待机状态。

红外线一直发射和接收电路待机(静态时)时,图1电路一直发射红外线,而图2的接收模块TSOP1738就处于红外线的接收状态,所以TSOP1738的③脚输出“0”电平,此时V处于截止关断,光电耦合器④、⑤两脚处于开路状态,计算器也不工作。

若图1发射的红外线被人为遮断一次,则图2接收模块的③脚输出高电平,光电耦合器IC3被激励,其输出管导通,④、⑤脚短路一次,结果计算器显示为1,即计数一次的显示。

若图1发射的红外线又遮断一次,上述过程重复,计算器显示为2……,形成有条件的累加计数功能。

3。

安装和使用图1、图2电路分别用两块印制板安装,其中图1电路安装好后,应使用带有测频率的数字三用表,对IC1的③脚方波信号进行校准(38kHz),以保证红外线可靠有效的接收距离。

图2电路只要安装无误即可正常工作。

将图1和图2电路板分别安装在会展人口处的门上相对的两边约一米高处,红外发射二极管直接指向红外接收模块。

开启电源,按上述方法对计算器进行预置,此时在会展的入口处,即可对进入会展的人数,因断续遮断红外线而进行计数自动统计了。

发射部分:(上)接收部分:(上)补充说明:TSOP1738原理图:该TSOP17..c系列的微型接收器红外遥控器控制系统。

PIN二极管和前置放大器是组装引线框架,环氧包被设计成过滤器。

该解调输出信号可直接解码由微处理器。

TSOP1738是标准的红外遥控接收系列,支持所有主要输出代码。

MCT2E原理图:。

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