热释电人体红外线传感器

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红外热释电传感器作用

红外热释电传感器作用

红外热释电传感器作用小伙伴们!今天咱就来好好唠唠红外热释电传感器的作用哈。

一、啥是红外热释电传感器呀。

红外热释电传感器呢,简单来说,就是一种能够检测红外辐射的小玩意儿。

它就像一个超级灵敏的小侦探,专门盯着周围环境中红外辐射的变化呢。

它的工作原理还挺有趣的,当有物体在它的探测范围内移动,导致温度发生变化,进而引起红外辐射的变化时,它就能敏锐地察觉到,然后给出相应的信号,就好像在跟我们报告情况一样。

二、在安防领域大显身手。

1. 防盗报警。

想象一下,在一个漆黑的夜晚,家里没人,这时候如果有个不速之客偷偷溜了进来,红外热释电传感器就能立刻发现。

它安装在门口或者房间的角落,一旦检测到有物体移动,也就是有人进入了它的监测范围,它就会马上发出警报声,把小偷吓得屁滚尿流。

这样一来,咱们的财产安全就多了一份保障啦。

2. 监控系统的好帮手。

在一些重要的场所,比如银行、博物馆等,监控系统那是必不可少的。

而红外热释电传感器在监控系统里可是发挥着重要作用呢。

它可以和摄像头配合使用,当传感器检测到有物体移动时,就会通知摄像头开始工作,对可疑区域进行重点拍摄。

这样不仅可以节省摄像头的存储空间,还能更高效地捕捉到异常情况,让那些不法分子无所遁形。

三、智能家居里的贴心小助手。

1. 自动照明控制。

你有没有过这样的经历,晚上回家,抹黑找灯开关,结果不小心撞到东西?有了红外热释电传感器,这种尴尬就不会再出现啦。

把传感器安装在门口或者走廊,当你走进来的时候,它检测到你的体温变化,就会自动控制灯亮起,给你照亮道路。

等你离开后,灯又会自动熄灭,是不是超级方便又节能呢?2. 空调的智能调节。

在炎热的夏天或者寒冷的冬天,空调的温度调节很重要。

红外热释电传感器可以检测到房间里人的位置和活动情况,然后根据这些信息自动调节空调的温度和风速。

当它发现房间里没有人时,就会把空调调到节能模式;当有人进入房间时,又会根据人的体温和活动量来调整合适的温度和风速,让你始终感觉舒舒服服的。

热释电人体红外传感器工作原理

热释电人体红外传感器工作原理

热释电人体红外传感器工作原理揭秘热释电人体红外传感器的神秘面纱嘿,朋友们,你们有没有觉得,当夜幕降临,屋里的灯突然亮了,然后空调开始呼呼作响的时候,是不是有种“小宇宙爆发”的感觉?没错,这种感觉的背后,就是热释电人体红外传感器在默默工作。

今天,就让我带你们一起揭开这个高科技小玩意儿的神秘面纱,看看它是怎么工作的,以及它给我们带来的那些便利和惊喜。

让我们来聊聊什么是热释电人体红外传感器。

简单来说,这是一种利用温差产生电信号的传感器。

当你的身体靠近它时,它会像一位细心的侦探一样,敏锐地捕捉到你身体的温度变化,就像你穿着一件隐形斗篷,悄悄溜进了房间。

接下来,咱们来点轻松幽默的。

想象一下,你的手机突然“嘀嘀嘀”地响个不停,原来是你的热释电人体红外传感器在向你发出警告信号——它发现了你的存在!这就像是一场无声的捉迷藏游戏,你躲得越深,它就越兴奋。

那么,热释电人体红外传感器是如何工作的呢?简单来说,它就像一个温度计,只不过它的“温度计”是根据你的体温来工作的。

当你靠近它时,它就会“读出”你的体温,然后通过内部的电路将这个信息转换成电信号输出。

这个过程就像是你在玩一个温度感应游戏,而你就是这个游戏的主角。

那么,热释电人体红外传感器有什么用处呢?它可以用来检测人体的存在,避免误触其他设备。

它还能监测室内的温度,帮助我们更好地控制空调等电器。

在一些高级的应用中,它还可以用来检测火灾、入侵等紧急情况,为我们的生命安全保驾护航。

但是,热释电人体红外传感器也有它的局限性。

比如,它可能无法准确判断人体的具体位置,有时候可能会“误伤”到无辜的人。

它对光线的敏感度也会影响它的性能,所以在使用时需要尽量避免强光照射。

总的来说,热释电人体红外传感器就像是我们生活中的一位贴心小助手,它默默地守护着我们的安全与舒适。

虽然它有时候会“闹脾气”,但我们还是应该学会与它和谐共处,共同创造一个更加美好的生活环境。

好啦,关于热释电人体红外传感器的科普就到这里啦。

人体热释电红外传感器PIR原理

人体热释电红外传感器PIR原理

人体热释电红外传感器PIR原理人体热释电红外传感器(Passive Infrared Sensor,简称PIR)是一种常用于安防系统和自动控制系统的传感器。

它通过感知人体所释放的红外辐射来检测人的存在。

接下来,我将详细介绍PIR传感器的工作原理。

PIR传感器基于人体的热辐射原理。

人体在运动或者处于不同温度的环境下,会释放出红外辐射,传感器通过检测这种红外辐射来确定人体的存在。

PIR传感器通常由一个镜片、一个红外感应单元和一个信号处理单元组成。

首先,镜片用于收集环境中的红外辐射。

通常,这个镜片是一个分段的圆形或矩形,它可以将环境中的红外辐射聚焦到红外感应单元的元件上。

其次,红外感应单元是PIR传感器的核心部件。

它通常由两个红外感应器构成,每个感应器都包含了一个红外感测元件和一个输电线圈。

一个感应器探测到一个感应元件,而与其相对的感应器探测到另一个感应元件。

当没有人体经过时,两个感应器接收到的红外辐射强度是相等的。

然而,当有人体经过时,红外辐射的分布会发生变化,一个感应器接收到的辐射比另一个感应器接收到的辐射要强。

这是因为人体是一个温度较高的物体,当一个感应器探测到红外辐射时,另一个感应器探测到的辐射会更弱,从而产生一个差异信号。

这个差异信号将被传送到信号处理单元进行分析。

最后,信号处理单元负责接收并处理差异信号。

当差异信号超过一定的阈值时,信号处理单元会触发相应的动作,比如开启报警、开启照明等。

同时,为了提高传感器的灵敏度和减少误报率,信号处理单元也可以采用一些技术,比如时间窗口的技术,只有在特定的时间段内出现差异信号才被触发。

需要注意的是,PIR传感器只能检测到红外辐射的变化,而不能检测到绝对温度或静止物体的存在。

因此,在设置PIR传感器时,应该考虑到人体的运动情况以及环境的温度变化。

总结一下,人体热释电红外传感器PIR是一种通过感知人体所释放的红外辐射来检测人的存在的传感器。

它通过镜片收集环境中的红外辐射,通过红外感应单元检测红外辐射的差异,最后通过信号处理单元进行差异信号的分析和处理。

人体热释电红外传感器原理

人体热释电红外传感器原理

人体热释电红外传感器原理
人体热释电红外传感器是一种检测人体红外辐射的传感器,其原理是基于人体的热释电效应。

当人体处于运动状态时,身体会产生一定的热量,这些热量会以红外辐射的形式散发出去。

人体热释电红外传感器通过检测这些红外辐射来感知人体的存在。

传感器的核心部件是一个热敏元件,通常是一组红外探测器。

当人体进入传感器的探测范围内时,红外辐射会被探测器吸收,从而使探测器的温度发生变化。

这种温度变化会被转换成电信号,进而被放大和处理,最终输出一个人体存在的信号。

人体热释电红外传感器具有高灵敏度、快速响应、低功耗等优点,广泛应用于安防、智能家居、自动化控制等领域。

但是,由于传感器只能检测到人体的热辐射,因此在环境温度变化较大或者存在其他热源干扰时,传感器的准确性可能会受到影响。

总之,人体热释电红外传感器是一种基于热释电效应的传感器,通过检测人体产生的红外辐射来感知人体的存在。

其工作原理简单、响应速度快、功耗低,是一种广泛应用于安防、智能家居等领域的传感器。

人体红外探测器的工作原理

人体红外探测器的工作原理

人体红外探测器的工作原理人体红外探测器,听起来是不是很神秘呢?其实呀,它的工作原理是基于一个非常有趣的物理现象呢。

我们都知道,所有温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体都会向外辐射红外线。

人体也不例外哦,人体的体温一般在37℃左右,这个温度下人体会持续地向外发射红外线。

人体红外探测器就是专门用来探测这种红外线的装置。

它的内部结构可是很有讲究的。

一般来说,它包含了光学系统、热释电传感器、信号处理电路等重要部分。

先说说光学系统吧,这个光学系统就像是探测器的眼睛一样。

它的作用是收集人体辐射出来的红外线,并且把这些红外线聚集到热释电传感器上。

就好比我们用放大镜把太阳光聚集到一个点上一样,光学系统把分散的红外线集中起来,这样热释电传感器就能更好地接收到红外线信号啦。

热释电传感器可是人体红外探测器的核心部件呢。

这种传感器是用一种特殊的材料制成的,这种材料具有热释电效应。

什么是热释电效应呢?简单来说,就是当这种材料的温度发生变化的时候,它的表面会产生电荷的变化。

当人体辐射的红外线照射到热释电传感器上的时候,由于红外线携带能量,会使传感器的温度发生变化,从而导致传感器表面的电荷发生变化。

这个电荷的变化就会产生一个微弱的电信号。

但是这个微弱的电信号可不能直接就被使用哦,这时候就需要信号处理电路出马啦。

信号处理电路就像是一个超级翻译官,它把热释电传感器产生的微弱电信号进行放大、滤波、整形等一系列的处理。

放大是为了让这个信号变得足够强大,这样才能被后续的设备识别。

滤波呢,就是把一些干扰信号给去掉,就像我们在嘈杂的环境中只听我们想听的声音一样。

整形则是把这个信号变成我们需要的标准形状,这样这个经过处理后的信号就可以用来触发一些其他的设备啦,比如自动门的开启、安防系统的报警等。

举个例子吧,在一些商场的自动门处就安装了人体红外探测器。

当我们走近自动门的时候,我们身体散发的红外线被探测器的光学系统收集,然后被热释电传感器感知,产生电信号,经过信号处理电路处理后,这个信号就会通知自动门的控制系统,于是自动门就会缓缓打开,就像一个有礼貌的迎宾员在欢迎我们的到来呢。

人体红外感应灯原理

人体红外感应灯原理

人体红外感应灯原理嗨,朋友!你有没有想过,那些超方便的人体红外感应灯是怎么知道有人来了就亮起来的呢?今天呀,咱们就来好好唠唠这个有趣的事儿。

你知道吗,人体其实是会不断地发出红外线的。

就像我们每个人都是一个小火炉,虽然这个小火炉的温度没有真正的火炉那么高,但是也在不断地向外散发热量,而这个热量就以红外线的形式散发出去哦。

人体红外感应灯呢,它就像是一个特别机灵的小卫士,在那里静静地等着红外线的到来。

感应灯里面有个很重要的部件,叫热释电红外传感器。

这个名字听起来是不是有点高大上?其实呀,你可以把它想象成一个超级敏感的小耳朵,专门用来听红外线的“声音”。

当有人靠近的时候,人体散发的红外线就会被这个热释电红外传感器捕捉到。

它就像是突然听到了有人在敲门一样,一下子就警觉起来了。

但是呢,这个小耳朵有时候也会很调皮,它可能会把周围环境的一些干扰当成是人体发出的红外线。

比如说,一只小动物跑过,或者是有个热乎乎的东西靠近了。

这时候呢,感应灯可不能随便就亮起来呀,不然就太不聪明了。

所以呀,感应灯还有其他的小伙伴来帮忙。

这里面有一个信号处理电路。

这个电路就像是一个很有判断力的小管家。

当热释电红外传感器捕捉到红外线信号之后,就会把这个信号传给信号处理电路。

这个小管家就会开始分析这个信号,它会看看这个信号是不是符合人体红外线的特征。

如果只是一些短暂的、不规则的干扰信号,小管家就会把它忽略掉,就像把那些乱敲门的小捣蛋赶走一样。

要是这个信号真的是人体红外线的信号呢,小管家就会很兴奋地说:“没错,就是人来啦!”然后它就会给另一个小伙伴——灯的控制电路发送指令。

这个灯的控制电路就像是一个大力士,它接到指令之后,就会把灯点亮。

哇,这时候灯就亮起来啦,就好像在说:“欢迎欢迎,我看到你啦!”而且呀,人体红外感应灯还有一些很贴心的小设计呢。

比如说,它一般会有一个感应范围。

这个感应范围就像是它的“视力范围”,在这个范围内它才能感应到人体的红外线。

热释电人体红外传感器

热释电人体红外传感器

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第3讲
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第3讲 2)场效应管和高阻值电阻Rg
通常敏感元件材料阻值高达
。因此,要用场效应管进行
阻抗变换,场效应管常用2SK303V3、2SK94X3等来构成源极跟随
器,高阻值电阻Rg的作用是释放栅极电荷,使场效应管正常工作。
一般在源极输出接法下,源极电压约为0.4~1.0V。通过场效应管,
第3讲
第4讲
热释电人体红外传感器
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第3讲
存在于自然界的物体,如人体、火焰、冰块等物都会发射 红外线,但波长各不相同。人体温度为36~37oC,所发射的红 外线波长为9~10μm,属远红外区;400~700oC的发热体,所放 射出的红外线波长为3~5μm,属中红外区。热释电红外传感器 不受白天黑夜的影响,可昼夜不停地用于监测,广泛地用于防 盗报警。
传感器输出信号就能用普通放大器进行处理。
3)滤光窗
热释电人体红外传感器中的敏感元件是一种广谱材料,能探测各
种波长辐射。为了使传感器对人体最敏感,而对太阳、电灯光等有 抗干扰性,传感器采用了滤光片作窗口,即滤光窗。滤光片是在S 基板上镀多层膜做成的。每个物体都发出红外辐射,其辐射最强的 波长满足维恩位移定律:
再过一会儿又看到,然后又看不到,于是人体的红外线辐射不断改
变热释电体的温度,使它输出一个又一个相应的信号。输出信号的
频率大约为0.1~10Hz,这一频率范围由菲涅尔透镜、人体运动速度
和热释电人体红外传感器本身的可编特辑性ppt 决定。
7
第3讲
• 菲涅尔透镜不仅是形成可见区和盲区, 还有聚焦作用。其焦距一般为5Cm左右, 应用时视不同传感器所配用的透镜也不 同,一般把透镜固定在传感器正前方15cm处。菲涅尔透镜形成圆弧状,透镜 的焦距正好对准传感器敏感元的中心, 见图11.21(b)所示。

人体热释电红外线传感器的原理和应用

人体热释电红外线传感器的原理和应用

人体热释电红外线传感器的原理和应用热释电人体红外线传感器是上世纪80年代末期出现的一种新型传感器件。

热释电红外传感器不受白天黑夜的影响,可昼夜不停地用于监测,广泛地用于防盗报警。

本文就热释电人体红外线传感器的基本原理及应用作以大致介绍:一、热释电人体红外线传感器的基本结构和原理热释电红外(PIR)传感器,亦称为热红外传感器,是一种能检测人体发射的红外线的新型高灵敏度红外探测元件。

它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转换成电压信号输出。

将输出的电压信号加以放大,便可驱动各种控制电路,如作电源开关控制、防盗防火报警等。

目前市场上常见的热释电人体红外线传感器主要有上海赛拉公司的SD02、PH5324,德国Perkinelmer 公司的LHi954、LHi958,美国Hamastsu公司的P2288,日本NipponCeramic公司的SCA02-1、RS02D等。

虽然它们的型号不一样,但其结构、外型和特性参数大致相同,大图1 热释电传感器实物图部分可以彼此互换使用。

热释电红外线传感器由探测元、滤光窗和场效应管阻抗变换器等三大部分组成,如图1所示。

对不同的传感器来说,探测元的制造材料有所不同。

如SD02的敏感单元由锆钛酸铅制成;P2288由LiTaO3 制成。

将这些材料做成很薄的薄片,每一片薄片相对的两面各引出一根电极,在电极两端则形成一个等效的小电容。

因为这两个小电容是做在同一硅晶片上的,因此形成的等效小电容能自身产生极化,在电容的两端产生极性相反的正、负电荷。

传感器中两个电容是极性相反串联的。

当传感器没有检测到人体辐射出的红外线信号时,在电容两端产生极性相反、电量相等的正、负电荷,所以,正负电荷相互抵消,回路中无电流,传感器无输出。

当人体静止在传感器的检测区域内时,照射到两个电容上的红外线光能能量相等,且达到平衡,极性相反、能图2 双探测元热释电红外传感器量相等的光电流在回路中相互抵消,传感器仍然没有信号输出。

红外热释电传感器

红外热释电传感器

红外热释电传感器什么是红外热释电传感器红外热释电传感器是一种被广泛使用在安防监控中的传感器,可以检测并识别人体的红外辐射信号。

它可通过检测人体辐射的红外线来判断人体的存在,从而实现人体感应的应用。

与其他传感器相比,它在检测精度、灵敏度和稳定性方面都有很优秀的表现。

红外热释电传感器的原理红外热释电传感器采用的是“热释电效应”,当红外线照射在热释电传感器的各个区域上,红外线会通过吸收、反射、透过等过程,转化成电信号输出。

热释电材料在吸收红外线照射后,自身温度会提高,并且电荷的分布状态也会发生改变,从而产生输出电信号。

通过对红外辐射信号的检测和分析,可以判断出人体的存在与否。

红外热释电传感器的优劣势优势:1.高精度。

红外热释电传感器可以检测人体的移动方向、速度、距离等,准确度较高。

2.环境适应性强。

在各种天气环境下,红外热释电传感器都可以保持稳定的检测效果。

3.无线控制。

红外热释电传感器可以实现与其他设备的无线联动和控制。

劣势:1.价格较高。

红外热释电传感器的经济性不如其他传感器。

2.局限性。

红外热释电传感器只能检测人体等物品的红外辐射信号,无法判断物品的其他特征。

红外热释电传感器的应用红外热释电传感器主要应用于安防现场,例如办公室、居民小区、道路、停车场等。

具体应用如下:1.报警。

红外热释电传感器可以在特定的区域内检测人体的存在,当检测到非法闯入时,会即时发送信号到安全系统进行报警。

2.自动开关灯。

在开启了自动感应的灯具中,红外热释电传感器可以检测人体的存在,从而实现灯具的自动开关。

3.智能家居。

将红外热释电传感器应用到家居中,可以通过对家具的感知,实现智能化的控制管理。

红外热释电传感器与其他传感器的区别与其他传感器相比,红外热释电传感器的最大优势在于检测的是人体的红外辐射信号。

与光线传感器、声音传感器等其他传感器相比,红外热释电传感器可以在低光照、较弱声音等条件下工作,并且抗干扰能力较强。

但是,它也有自己的局限性,如无法检测人体之外的物体,且价格和功耗较高。

人体红外热释电传感器应用场景

人体红外热释电传感器应用场景

人体红外热释电传感器应用场景
人体红外热释电传感器可以广泛应用于以下场景:
1. 安防监控:在门口、走廊、办公室等地方安装红外热释电传感器,可以实现自动感知人体存在,并启动监控设备录像、报警等安防措施。

2. 照明控制:可以通过设置红外热释电传感器,实现对电灯、夜灯等照明设备的自动开关,使得在没有人员出现的情况下自动关闭灯光,从而实现能源节约。

3. 健身房、影院等场所的观众检测:在一些公共场所,安装红外热释电传感器,可以实现观众数量的自动检测,从而更好地管理场所的人流量。

4. 智慧家居:将红外热释电传感器安装在家中,可以实现人体进出自动感知,进而实现智能门锁、智能家电等的控制。

5. 医疗健康:红外热释电传感器可以检测人体体温,应用于医疗监控、疾病预防等领域。

热释电人体红外传感器工作原理

热释电人体红外传感器工作原理

热释电人体红外传感器工作原理1. 什么是热释电人体红外传感器?说到热释电人体红外传感器,首先得给大家普及一下。

它其实就是一种能感应到人体热量的装置。

嘿,别小看它,这东西在生活中可真是随处可见,比如说你家里的灯、安防设备,甚至智能家居,都离不开它的“帮忙”。

你想想,当你走进一个房间,灯光自动亮起,那可是它在背后默默地工作呢!就像在你身后有个看不见的好朋友,时刻关注着你的一举一动。

1.1 热释电的秘密“热释电”这个词,听上去有点高大上,但其实它的原理非常简单。

我们知道,所有的物体都会发出热量,对吧?这就是热释电传感器的关键所在。

它能探测到周围物体发出的红外线,尤其是活体,比如人或动物。

这就像你晚上出门,发现路灯一下子亮了,哦,原来是因为你“带着热量”走过来了!1.2 热释电传感器的构造那么,这个神奇的传感器是怎么工作的呢?其实它的构造也很简单,里面有一种特殊的材料,叫热释电材料。

它会根据温度变化产生电信号,简单来说,就是你一进门,它就“感应”到了你的温度变化。

然后,这个电信号就会被传输到控制电路,最后让灯亮起或者发出警报。

真是科技感满满啊,感觉随时可以去打怪升级!2. 热释电传感器的应用2.1 家庭中的小助手在家庭生活中,热释电传感器就像一个小助手,默默无闻却功能强大。

比如说,当你晚上起来上厕所,灯光自动打开,这绝对是它的功劳。

而且,这种技术还可以用来节省电量,因为它只在有人经过时才会启动。

听起来是不是很环保?这就好比一位贴心的室友,帮你把灯光管理得妥妥的,不浪费一分一毫。

2.2 安全防范的“护卫”再说说安防方面,热释电传感器更是发挥得淋漓尽致。

它能检测到陌生人的热量,及时发出警报,简直就是你家里的“隐形保镖”。

想象一下,当你在家安心看电视,突然有陌生人接近,传感器马上警报响起,你立刻警觉,果断拨打电话,真是一举两得!这样一来,安全感立马up!你再也不怕半夜听到奇怪的声音了,心里有底,感觉像是个铁打的堡垒。

热释电人体红外传感器工作原理

热释电人体红外传感器工作原理

热释电人体红外传感器工作原理### 热释电人体红外传感器:捕捉生活小秘密的“隐形侦探”嘿,伙计们!今天咱们来聊聊那个藏在我们身边的“隐形侦探”——热释电人体红外传感器。

这个小家伙可不像电视里的超级英雄那样高大上,但它可是个聪明绝顶的小能手,专门负责发现我们体温的秘密。

别小看它哦,它可是现代科技中一个非常实用的小玩意儿。

#### 1. 什么是热释电人体红外传感器?简单来说,热释电人体红外传感器就是通过检测人体发出的红外线来工作的。

想象一下,当有人经过时,他们的身体会发出热量,而这个传感器就像是一个聪明的“火眼金睛”,能够精准地识别出这些微弱的热量变化。

#### 2. 它是怎么工作的呢?这个小家伙其实是个高科技版的“温度计”,它的工作原理很简单。

它有一个特殊的材料——热释电元件,这个元件在遇到温度变化时会产生电荷。

然后,这些电荷会被引导到电路中,最终转化为电信号。

这样,我们就可以通过分析这些电信号来判断是否有人经过。

#### 3. 它能帮我们做些什么?它是一个非常有用的安全工具。

比如,在商场、学校或者家里,如果我们知道谁可能进入我们的领地,就可以设置一些简单的报警系统,一旦有人接近,就会发出警报。

这听起来是不是有点像电影里的场景?它还可以用来监测小孩或者宠物的活动。

比如,有些家长喜欢在晚上陪孩子睡觉,但是又担心他们会不会翻身压到自己。

有了这个传感器,家长们就可以放心了,因为一旦有异常活动,传感器就会立刻发出警告。

#### 4. 使用起来是不是很麻烦?其实,使用这个传感器非常简单。

你只需要将它安装在你想监视的地方,然后就可以通过手机或者其他电子设备来查看实时数据了。

而且,它还可以设置多个区域,这样就可以同时监控多个地方了。

#### 5. 有没有可能被误报?这个问题确实存在。

虽然热释电人体红外传感器的准确率很高,但有时候也可能会因为环境因素或者设备老化导致误报。

不过,这些问题通常都是可以解决的。

比如,我们可以定期检查设备的运行状态,确保它始终处于最佳状态;或者,我们可以根据实际需要调整报警阈值,避免不必要的麻烦。

热释电人体红外传感器

热释电人体红外传感器

热释电人体红外传感器摘要:热释电红外传感器是基于热电效应原理的热电型红外传感器,是一种能检测人体发射的红外线的新型高灵敏度红外探测元件。

它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转换成电压信号输出。

将输出的电压信号加以放大,便可驱动各种控制电路。

因此可以用热释电红外传感器用于做电源开关控制器及防盗防火报警器等。

其主要采用被动红外报警的结构,不需要发出任何形式能量,只需要接收自然的能量来达到探测的目的。

关键词:热释电;红外;人体;应用引言:目前我国的传感器很多需要长时间利用电能启动而且灵敏度不高,热释电红外传感器是一种不需要外界能量只需要接收自然能量的传感器且具有很高的灵敏度,是一款结构简单价格低廉而且很节能的产品。

1、热释电陶瓷的性能原理当一些晶体受热时,在晶体两端将会产生数量相等而符号相反的电荷。

这种由于热变化而产生的电极化现象称为热释电效应。

通常,晶体自发极化所产生的束缚电荷被空气中附集在晶体外表面的自由电子所中和,其自发极化电矩不能显示出来。

当温度变化时,晶体结构中的正、负电荷重心产生相对位移,晶体自发极化值就会发生变化,在晶体表面就会产生电荷耗尽。

能产生热释电效应的晶体称为热释电体,又称为热电元件。

热电元件常用的材料有单晶(LiTaO3等)、压电陶瓷(PZT等)及高分子薄膜(PVF2等)。

如果在热电元件两端并联上电阻,当元件受热时,则电阻上就有电流流过,在电阻两端也能得到电压信号。

热释电陶瓷若不考虑温度的不均匀性,热释电体一般具有一级和二级热释电效应。

其中二级热释电效应是由于温度变化引起材料形变,再由压电效应产生电荷的二级效应。

一般情况下,若温度变化率相同,升降温过程中产生的热释电电荷大小相等,但符号相反,其能把光能或热能变成电能。

热释电效应在近10年被用于热释电红外传感器中,广泛地用于辐射和非接触式温度测量、红外光谱测量、激光参数测量、工业自动控制、空间技术、红外摄像中。

人体热释电红外传感器PIR原理

人体热释电红外传感器PIR原理

人体热释电红外传感器 PIR 原理人体热释电红外传感器(Passive Infrared Sensor,简称 PIR)是一种用于检测人体运动的电子传感器,它可以检测周围环境中的红外辐射,并根据运动物体的热辐射来判断是否有人的存在。

PIR 传感器广泛应用于室内安防、自动照明、智能家居等领域,是家庭及商业场所安全防护中的重要设备之一。

PIR 原理PIR 传感器基于热释电原理,其工作原理可以简单概括如下:1.人体是一种热辐射源,通常会以温度差的形式向周围环境发射红外辐射。

2.PIR 传感器通过感应窗口(通常为镜面反射面)检测周围环境中的红外辐射。

3.PIR 传感器内置的光敏二极管(Photodiode)会将感应窗口中反射的红外辐射转化为光电信号。

4.信号经过放大处理后,通过比较电路(Comparator)进行处理,当信号超过特定阈值后,PIR 传感器输出高电平信号(即检测到人体运动),否则输出低电平信号(未检测到人体运动)。

PIR 传感器的核心部件是感应器(Sensor),一般是由氟化铷(LiF)或者氟化铟(InInF)制成的一些小晶体,可以将周围环境中的红外辐射转变为电信号,通过处理电路进行信号分析,从而判断是否检测到人体运动。

此外,PIR 传感器还有一些特别设计,以避免误检和漏检。

如:1.边际过渡区(Margin Area):对于某些传感器,会将其分为中央检测区域和边际过渡区域,这样可以保证传感器只检测来自检测区域内的人体运动信号,不受非目标物体的影响。

2.多级信号处理:为了去除杂波干扰,可以采用多级信号处理的结构实现信号的抗干扰能力,从而增强检测结果的准确性。

3.超宽角度检测:这种传感器可检测到宽范围内的人体运动信号,可用于低端安防产品,检测面积较大。

PIR 传感器的应用PIR 传感器具有快速、稳定、准确等优势,被广泛应用于各种领域,其中最常见的应用场景是在安防、智能家居、自动照明、宠物监控等领域。

热释电红外传感器说明

热释电红外传感器说明

热释电红外传感器说明热释电红外传感器,这名字听起来是不是挺高大上的?它就是一种能“感知”温度变化的小玩意儿。

它就像是那种“灵敏的探子”,只要有热量经过,它立马就能感应到,真的是太厉害了!想想,如果你家里有个热释电传感器,它就能帮你发现那些“潜伏者”,比如偷偷溜进你家的小猫咪,或者是你正在忙着做饭却忘了关的电炉。

它的原理其实很简单,热释电材料在受到温度变化时,会产生电信号,传递给其他设备。

简单说,它就是一个温度的“侦探”,随时待命,等着捕捉热量的“踪迹”。

这玩意儿广泛应用于各个领域,尤其是安全监控。

想象一下,家里装了这样一个传感器,当有人靠近的时候,它会发出警报,简直就像是家里的“守护神”。

它还能搭配摄像头,瞬间变身为“全能侦探”,让你再也不怕漏掉任何可疑的动静。

你要是晚上睡觉,突然听到一声“嘀嘀”,别紧张,可能是热释电传感器在向你报告:有人来了!这东西也很省电,长时间工作也不用担心它会“罢工”,真是个节能的小能手。

再说说它的应用场景吧,真的是五花八门。

从家居到商业,再到智能交通,几乎无处不在。

在商场里,很多时候你都不知道,其实你身边就有它的身影。

比如说,当你走进一家店里,门口的传感器就会感应到你,自动开门,像个热情的迎宾员。

这种科技感,真让人忍不住想多逛逛。

还有那种智能家居系统,靠着热释电传感器,你的灯可以实现自动开关,晚上起床的时候再也不用摸黑了,想想就觉得方便!热释电红外传感器的优点可真不少。

它的响应速度极快,瞬间就能捕捉到热量变化,简直不费吹灰之力。

它的安装也超级简单,没啥技术含量,几乎人人都能搞定。

只要把它装在一个合适的位置,就能开始“工作”了!这让不少人都爱上了这个小家伙,像是给家里增添了一个“聪明的小助手”。

也有人觉得它可能会误报,比如当空调突然开起来时,它也许会“以为”有个人在活动,结果发出警报,哈哈,这时候就得自认倒霉了。

不过,热释电红外传感器也有一些小缺点。

比如,价格有点小贵,尤其是高精度的产品。

热释电人体红外传感器工作原理

热释电人体红外传感器工作原理

热释电人体红外传感器工作原理伙计们,今天咱们来聊聊那个老生常谈却又让人津津乐道的问题——热释电人体红外传感器。

你们有没有觉得,每当我们用这个神奇的玩意儿测体温时,它就像是在跟我们玩捉迷藏一样,总能找到我们身体里最隐秘的“小秘密”?
想象一下,当你手忙脚乱地想要找个东西放在哪儿的时候,突然一个红外线感应器跳出来告诉你:“你在这儿呢!”这不就是热释电人体红外传感器的日常写照吗?它就像是一个调皮的小精灵,总是在你不注意的时候,偷偷摸摸地“监视”着你的一举一动。

这个小家伙可不是普通的传感器哦,它的工作原理可是高科技中的高科技!简单来说,就是通过探测人体发出的红外线,然后转换成电信号,最后再把这些电信号送到大脑里去分析。

这样一来,无论你是躲在沙发后面偷看电视,还是躺在床上刷手机,它都能精准地捕捉到你的每一个小动作。

不过别担心,这个小家伙虽然聪明得跟个小天才似的,但也有自己的小脾气。

有时候它可能也会犯点小错误,比如把别人的体温当成自己的了。

但是别急,只要我们细心一点,多给它一些关爱和照顾,它就会变得更加贴心和可靠。

说到这里,你是不是已经迫不及待想要体验一下这个神奇的热释电人体红外传感器了呢?别着急,等会儿我给大家演示一下怎么安装和使用,保证让你大呼过瘾,乐在其中!。

热释电人体红外传感器

热释电人体红外传感器

热释电人体红外传感器概述热释电人体红外传感器(Pyroelectric Infrared Sensor, PIS)是一种能够检测人体红外辐射的传感器。

它基于热释电效应,当有人或动物经过时,会发生温度变化,进而引起电荷分布的改变,使得能够检测到人体的存在。

热释电传感器使用非常广泛,主要应用于安防领域,能够检测并报警区域内是否有人体活动。

同时,还可以应用于自动化控制、智能家居、医学检测等领域。

工作原理热释电红外传感器由两个部分组成:感应电容和热敏电阻。

当有人体经过时,感应电容会感应到人体红外辐射,将其转化为电荷信号。

然后,该信号输入到热敏电阻上,产生电压信号。

进而,经过放大和处理,输出为控制电路所能接受的信号。

技术特点灵敏度高热释电传感器对人体红外辐射具有很高的灵敏度。

特别是对于热红外辐射,其灵敏度可以达到0.1°C以下,可以检测到非常微小的温度变化。

抗扰动能力强热释电传感器采用差分电路进行信号处理,从而可以降低系统的噪声干扰和环境电磁干扰,提高系统的抗扰动性。

体积小热释电传感器集成度高,体积小,可以方便地布置在需要检测的区域内。

通过组合成阵列,可以形成全向性的监测。

节能热释电传感器的工作电流非常低,一般不超过1 mA。

因此,它可以工作在长时间不间断的状态下,并且不会对电力造成过大的负担。

应用领域安防领域热释电传感器可以应用于安防领域,检测室内外是否有人经过,控制闸门的打开和关闭。

尤其在智能家居系统中的安防领域,热释电传感器可以组成监控网络,实现长时间的无缝监控。

自动化控制热释电传感器可以应用于自动化控制领域,在机器人、工业控制等领域中进行热释电传感器的应用,可以提高系统的自动化程度和智能化程度。

医学检测热释电传感器可以应用于医学检测领域。

例如,可以用于人体体温检测,检测人体多个部位的温度变化,监测人的健康状况。

优缺点优点1.灵敏度高,能够检测到非常微小的温度变化。

2.抗干扰能力强,减少了系统的外部干扰,提高了系统的稳定性。

热释电红外传感器定义

热释电红外传感器定义

热释电红外传感器定义我跟朋友聊天的时候,提到了热释电红外传感器。

朋友一脸疑惑,问我:“这是个啥呀?”我就开始跟他解释起来:“我呀,在工作中接触过这个热释电红外传感器呢。

你可以把它想象成一个很聪明的小眼睛,不过这个小眼睛感知的不是我们能看到的光,而是红外线。

”朋友还是有点懵,我接着说:“你看啊,在我们生活的这个世界里,所有的物体都会发出红外线,温度越高呢,发出的红外线就越多。

这个热释电红外传感器就像是一个红外线的探测器。

我有时候就觉得它像一个小卫士,静静地待在那里,只要有物体的红外线发生变化,它就能察觉到。

”“比如说,在一些自动门的装置里就有它。

我每次走过那种自动门的时候就会想,这里面的热释电红外传感器正在工作呢。

它能感觉到人体发出的红外线,当有人靠近的时候,它就会给门发送一个信号,然后门就自动打开了。

我就感觉这是一种很神奇的互动,就好像传感器有自己的小思想一样,它知道有东西靠近了,而且还能做出反应。

”“还有啊,在一些安防系统里也会用到它。

我有一次去参观一个安防设备的展览,看到那些利用热释电红外传感器的装置,我就特别感慨。

它就像一个无声的守护者,不管白天黑夜,只要有生物靠近它负责的区域,它就能发现。

它的这种能力让我觉得特别可靠,你想啊,在黑暗中,很多设备可能都不灵了,但是它靠着对红外线的感知,依然能够准确地工作。

”朋友听我这么一说,有点明白了,他说:“原来是这样啊,那这个传感器的原理是啥呢?”我笑了笑说:“这就涉及到它内部的一些结构啦。

它里面有一种特殊的材料,这种材料对温度的变化很敏感,红外线一变化,就会引起这个材料的电学特性改变,这样就产生了信号。

我当时第一次了解到这个原理的时候,真的是被人类的智慧所折服,能够利用这样的原理做出这么有用的东西。

”。

热释电红外人体温度传感器LHI1148原理及应用

热释电红外人体温度传感器LHI1148原理及应用

热释电红外人体温度传感器LHI1148原理及应用一、引言热释电红外人体温度传感器LHI1148是一种基于热释电效应的传感器,能够测量人体表面的温度。

本文将详细介绍LHI1148传感器的工作原理以及其在各种应用领域中的具体应用。

二、工作原理LHI1148传感器利用热释电效应来测量人体表面的温度。

当人体表面温度发生变化时,传感器会感知到这种变化,并将其转化为电信号输出。

具体的工作原理如下:1. 热释电效应:热释电效应是指当物体的温度发生变化时,物体表面会产生一个微弱的电荷。

这是因为温度变化会导致物体内部的分子和原子的运动状态发生改变,从而导致电荷分布发生变化。

2. 传感器结构:LHI1148传感器由一个热敏材料和一个红外辐射接收器组成。

热敏材料通常是一种特殊的陶瓷材料,具有良好的热导性和热释电特性。

红外辐射接收器则用于接收人体发出的红外辐射信号。

3. 工作原理:当人体靠近传感器时,人体表面的温度会传导到热敏材料上。

热释电效应使得热敏材料表面产生微弱的电荷。

这个电荷会被传感器内部的电路感知到,并转化为电信号输出。

4. 信号处理:传感器输出的电信号会经过一系列的信号处理电路,包括放大、滤波和AD转换等步骤。

最终,经过处理后的信号会被传输到使用者的设备上,如计算机、显示屏或报警器等。

三、应用领域LHI1148传感器在各种应用领域中具有广泛的应用。

以下是几个常见的应用领域:1. 医疗领域:LHI1148传感器可以用于测量患者的体温。

传感器可以安装在医疗设备上,如体温计、医疗床等,实时监测患者的体温变化。

这对于医护人员来说非常重要,因为体温是判断患者健康状况的一个重要指标。

2. 安防领域:LHI1148传感器可以用于安防系统中,如入侵报警系统、人脸识别系统等。

传感器可以检测到人体的存在,并通过与其他传感器或设备的联动,实现对安全事件的及时报警和处理。

3. 自动化控制领域:LHI1148传感器可以用于自动化控制系统中,如智能家居系统、智能办公系统等。

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热释电人体红外线传感器是上世纪80年代末期出现的一种新型传感器件。

现在,已得到越来越广泛的应用。

目前,一些书刊只简要介绍了被动式热释电人体红外线传感器的基本应用。

本文就主动式和被动式两方面的基本应用原理作一大致介绍。

一、热释电人体红外线传感器的基本结构和原理目前,市场上出现的热释电人体红外线传感器主要有上海产的SD02、PH5324,德国产的LH1954、LH1958,美国HAMAMATSU公司产P2288,日本NIPPON CERAMIC公司的SCA02-1、RS02D等。

虽然它们的型号不一样,但其结构、外型和电参数大致相同,大部分可以彼此互换使用。

热释电人体红外线传感器(以下简称:传感器)由敏感单元、阻抗变换器和滤光窗等三大部分组成。

图1为P2288、SD02、SCA02-1的外形图。

图1a为它们的顶视图,其中较大的矩形部分为滤光窗,两个虚线框矩形为敏感单元,面积约2x1mm2 ,间距1mm。

图1b为侧视图;图1c为底视图;它们的监视、探测角度如图1a、d,其中参数为SCA02-1的数据,其它两种的参数大致相同。

1.敏感单元其内部结构见图1a及图2。

对不同的传感器来说,敏感单元的制造材料有所不同。

如,SD02的敏感单元由锆钛酸铅制成;P2288由LiT aO3 制成。

这些材料再做成很薄的薄片,每一片薄片相对的两面各引出一根电极,在电极两端则形成一个等效的小电容,如图2中的P1、P2。

因为这两个小电容是做在同一硅晶片上的,而它们形成的等效小电容能自身产生极化,极化的结果是,在电容的两端产生极性相反的正、负电荷。

但这两个电容的极性是相反串联的。

这正是传感器的独特设计之处,因而使得它具有独特的抗干扰性。

当传感器没有检测到人体辐射出的红外线信号时,由于P1、P2自身产生极化,在电容的两端产生极性相反、电量相等的正、负电荷,而这两个电容的极性是相反串联的,所以,正、负电荷相互抵消,回路中无电流,传感器无输出。

当人体静止在传感器的检测区域内时,照射到P1、P2上的红外线光能能量相等,且达到平衡,极性相反、能量相等的光电流在回路中相互抵消。

传感器仍然没有信号输出。

同理,在灯光或阳光下,因阳光移动的速度非常缓慢,P1、P2上的红外线光能能量仍然可以看作是相等的,且在回路中相互抵消;再加上传感器的响应频率很低(一般为0.1~10Hz),即传感器对红外光的波长的敏感范围很窄(一般为5~15um),因此,传感器对它们不敏感。

当环境温度变化而引起传感器本身的温度发生变化时,因P1、P2做在同一硅晶片上的,它所产生的极性相反、能量相等的光电流在回路中仍然相互抵消,传感器无输出。

从原理上讲,任何发热体都会产生红外线,热释电人体红外线传感器对红外线的敏感程度主要表现在传感器敏感单元的温度所发生的变化,而温度的变化导致电信号的产生。

环境与自身的温度变化由其内部结构决定了它不向外输出信号;而传感器的低频响应(一般为0.1~10Hz)和对特定波长红外线(一般为5~15um)的响应决定了传感器只对外界的红外线的辐射而引起传感器的温度的变化而敏感,而这种变化对人体而言就是移动。

所以,传感器对人体的移动或运动敏感,对静止或移动很缓慢的人体不敏感;它可以抗可见光和大部分红外线的干扰。

2.滤光窗它是由一块薄玻璃片镀上多层滤光层薄膜而成的,如图2中的M,滤光窗能有效地滤除7.0~14um波长以外的红外线。

例如,SCA02-1对7.5~14um波长的红外线的穿透量为70%,在6.5um处时下降为65%,而在5.0um处时陡降为0.1%;P2288的响应波长为6~14um,中心波长为10um。

物体发射出的红外线辐射能,最强波长和温度的关系满足λm*T=2989(um.k)(其中λm为最大波长,T为绝对温度)。

人体的正常体温为36~37.5。

C ,即309~310.5K,其辐射的最强的红外线的波长为λm=2989/(309~310.5)=9.67~9.64um,中心波长为9.65um。

因此,人体辐射的最强的红外线的波长正好落在滤光窗的响应波长(7~14um)的中心。

所以,滤光窗能有效地让人体辐射的红外线通过,而最大限度地阻止阳光、灯光等可见光中的红外线的通过,以免引起干扰。

综上所述,传感器只对移动或运动的人体和体温近似人体的物体起作用。

菲涅尔透镜不使用菲涅尔透镜时传感器的探测半径不足2米,只有配合菲涅尔透镜使用才能发挥最大作用。

配上菲涅尔透镜时传感器的探测半径可达到10米。

例如,一些传感器对远在20米处快速行驶的汽车里的人体也能可靠地检测到。

菲涅尔透镜采用塑料片制作而成。

图3为它的平面图。

从图中可以看出,透镜在水平方向上分寸成3个部分,每一部分在竖直方向上又等分成若干不同的区域。

最上面部分的每一等份为一个透镜单元,它们由一个个同心圆构成,同心圆圆心在透镜单元内。

中间和下半部分的每一等份也为分别一个透镜单元,同样由同心圆构成,但同心圆圆心不在透镜单元内。

当光线通过这些透镜单元后,就会形成明暗相间的可见区和盲区。

由于每一个透镜单元只有一个很小的视角,视角内为可见区,视角外为盲区。

任何两个相邻透镜单元之间均以一个盲区和可见区相间隔,它们断续而不重叠和交叉,如图3b。

这样,当把透镜放在传感器正前方的适当位置时,运动的人体一旦出现在透镜的前方,人体辐射出的红外线通过透镜后在传感器上形成不断交替变化的阴影区(盲区)和明亮区(可见区),使传感器表面的温度不断发生变化,从而输出电信号。

也可以这样理解,人体在检测区内活动时,一离开一个透镜单元的视场,又会立即进入另一个透镜单元的视场,(因为相邻透镜单元之间相隔很近),传感器上就出现随人体移动的盲区和可见区,导致传感器的温度变化,而输出电信号。

菲涅尔透镜不仅可以形成可见区和盲区,还有聚焦作用,其焦点一般为5厘米左右,实际应用时,应根据实际情况或资料提供的说明调整菲涅尔透镜与传感器之间的距离,一般把透镜固定在传感器正前方1~5厘米的地方。

菲涅尔透镜一般采用聚乙烯塑料片制成,颜色为乳白色或黑色,呈半透明状,但对波长为10um左右的红外线来说却是透明的。

表1为热释电人体红外线传感器SCA02-1的主要电参数。

``二、热释电人体红外线传感器的基本应用图4是由P2288或SCA02-1构成的热释电人体红外线传感器检测与放大电路。

表1项目参数条件电源电压2.2~10.0V源极电压0.3~2.0V 25.C 源极阻抗47KΩ Id=6~43uA电平衡10%Max)频率响应0.3~30Hz 12db(Max)响应波长7.5~14um 平均大于70%工作温度-10~+50。

C图4PY1为传感器P2288或SCA02-1,IC1为低噪声高速运算放大器LM358等。

PY1检测到人体红外线信号后,从2脚输出极微弱的电信号直接输入同相放大器IC1a放大约2500倍,再从1脚输出一定幅度的信号,再经电容C8耦合到反相放大器IC1b进一步放大。

IC2构成窗口式电压比较器,当IC1b的7脚电压幅度在Ua和Ub的幅值之间时,IC2的1、7脚无输出;当IC1b的7脚电压幅度大于Ub的幅值时,IC2的7脚输出高电平;当IC1b的7脚电压幅度低于Ua的幅值时,IC2的1脚输出高电平;经D1、D2相互隔离和“或”的作用,从P点输出高电平控制信号。

R11用于设置窗口的阀值电平,调节R11可以调整检测器的灵敏度。

P点输出高电平控制信号可以用于以下各种实用电路中。

1.“有电,危险”安全警示电路用于有电的场合,当有人进入这些场合时,通过发出语音和声光提醒人们注意安全。

2.自动门主要用于银行、宾馆。

当有人来到时,大门自动打开,;人离开后又自动关闭。

3.红外线防盗报警器用于银行、办公楼、家庭等场合的防盗报警。

4.高速公路车辆车流计数器5.自动开、关的照明灯,人体接近自动开关等。

基于热释电红外传感器的报警系统1 概述随着时代的不断进步,人们对自己所处环境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不时刻留意那些不速之客。

现在很多小区都安装了智能报警系统,因而大大提高了小区的安全程度,有效保证了居民的人身财产安全。

由于红外线是不可见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用。

此外,在电子防盗、人体探测等领域中,被动式热释电红外探测器也以其价格低廉、技术性能稳定等特点而受到广大用户和专业人士的欢迎。

目前国内使用的各类防盗、保安报警器基本都是以超声波、主动式红外发射/接收以及微波等技术为基础。

而这里所设计的被动式红外报警器则采用了美国的传感元件——热释电红外传感器。

这种热释电红外传感器能以非接触形式检测出人体辐射的红外线,并将其转变为电压信号,同时,它还能鉴别出运动的生物与其它非生物。

热释电红外传感器既可用于防盗报警装置,也可以用于自动控制、接近开关、遥测等领域。

用它制作的防盗报警器与目前市场上销售的许多防盗报警器材相比,具有如下特点:●不需要用红外线或电磁波等发射源。

●灵敏度高、控制范围大。

●隐蔽性好,可流动安装。

2 热释电红外传感器的原理特性热释电红外传感器和热电偶都是基于热电效应原理的热电型红外传感器。

不同的是热释电红外传感器的热电系数远远高于热电偶,其内部的热电元由高热电系数的铁钛酸铅汞陶瓷以及钽酸锂、硫酸三甘铁等配合滤光镜片窗口组成,其极化随温度的变化而变化。

为了抑制因自身温度变化而产生的干扰该传感器在工艺上将两个特征一致的热电元反向串联或接成差动平衡电路方式,因而能以非接触式检测出物体放出的红外线能量变化并将其转换为电信号输出。

热释电红外传感器在结构上引入场效应管的目的在于完成阻抗变换。

由于热电元输出的是电荷信号,并不能直接使用因而需要用电阻将其转换为电压形式该电阻阻抗高达104MΩ,故引入的N沟道结型场效应管应接成共漏形式即源极跟随器来完成阻抗变换。

热释电红外传感器由传感探测元、干涉滤光片和场效应管匹配器三部分组成。

设计时应将高热电材料制成一定厚度的薄片,并在它的两面镀上金属电极,然后加电对其进行极化,这样便制成了热释电探测元。

由于加电极化的电压是有极性的,因此极化后的探测元也是有正、负极性的。

图1是一个双探测元热释电红外传感器的结构示意图。

使用时D端接电源正极,G端接电源负极,S端为信号输出。

该传感器将两个极性相反、特性一致的探测元串接在一起,目的是消除因环境和自身变化引起的干扰。

它利用两个极性相反、大小相等的干扰信号在内部相互抵消的原理来使传感器得到补偿。

对于辐射至传感器的红外辐射,热释电传感器通过安装在传感器前面的菲涅尔透镜将其聚焦后加至两个探测元上,从而使传感器输出电压信号。

制造热释电红外探测元的高热电材料是一种广谱材料,它的探测波长范围为0.2~20μm。

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