
红外传感器的作用是什么
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红外传感器的作用是什么
红外传感器是一种可以感应目标辐射的红外光,根据探测机理,可分为光子探测器和热探测器。那么红外传感器的作用是什么呢?
红外传感器,是一类电子器材,它的作用是可以感知周围环境的某些特征。
红外技术不但存有于工业中,也存有于平时生活中。比如,车辆、电视机应用红外探测器来分析从控制器推送的信号。
红外传感器原理:
红外测距传感器,运用红外信号遇上阻碍物间距的差异反射的强度也不一样的原理,来进行阻碍物近远的监测。
红外测距传感器拥有一对儿红外发送和接收二极管,红外发射管发送特定的频率的红外,接收管收到这样的频率的红外,当红外的监测方位遇上阻碍物时,红外反射过来被接收管接收。
红外传感器原理:
通过处置以后,通过数字传感器接口回到到机器人主机,机器人就可以运用红外的回到信号来鉴别周边环境的转变。

2024-06-17 广告
是温度计的一种,用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。这方面更多更全面的信息其实可以找下中科红外(北京)科技有限公司。中科红外(北京)科技有限公司多年来专注于CIT系列红外测温仪的研制开发。公司汇集了...
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红外传感器是一种将红外辐射能量转换为电信号的传感装置,能够探测物体发出的不可见红外线(波长0.75-1000μm)。根据探测原理的不同,红外传感器可分为三大类:1.热红外传感器、2.子红外传感器和其他类型红外传感器。下面详细介绍各类传感器的原理、特点及典型应用。
一、热红外传感器(基于热效应)
热红外传感器通过吸收红外辐射引起温度变化,进而产生电信号。其特点是对波长无选择性可在常温下工作,但响应速度较慢。
1. 热电堆(Thermopile)
- 原理:基于塞贝克效应,由多个热电偶串联组成,当热端吸收红外辐射时,与冷端形成温差并输出电压。
- 特点:无需调制、可测静态温度、成本低。
- 应用:耳温枪、工业非接触测温(如电热炉监控)。
2. 热释电传感器(Pyroelectric)**
- 原理:利用热释电材料(如钽酸锂)的温度变化产生表面电荷,输出脉冲信号。
- 特点:仅响应动态温度变化,需斩波或目标移动。
- 应用:人体感应报警、自动照明系统。
3. 微测辐射热计(Microbolometer)
- 原理:红外辐射加热敏感材料(如氧化钒),引起电阻变化,通过电路转换为电信号。
- 特点:可成像、高灵敏度(NETD<50mK)、需定期校准。
- 应用:红外热像仪、安防监控。
二、光子红外传感器(基于光电效应)
光子传感器直接利用红外光子激发电子跃迁,响应速度快、灵敏度高,但通常需制冷(部分短波红外除外)。
1. 光导型(PC)
- 原理:红外光子激发半导体(如碲镉汞)载流子,改变材料电导率。
- 应用:军事夜视仪、天文观测。
2. 光伏型(PV)
- 原理:光子在半导体的PN结产生电压(如锑化铟)。
- 应用:导弹制导、气体分析。
3. 超晶格与量子阱(QWIP/QDIP)
- 原理:利用量子限制效应增强光子吸收(如GaAs/AlGaAs超晶格)。
- 应用:长波红外探测、太空望远镜。
三、其他类型红外传感器
1. 液晶红外传感器*
- 原理:红外辐射改变液晶分子排列,通过光学读出温度分布。
- 应用:低成本热成像屏幕。
2. 光读出红外传感器(Optical Readout)
- 原理:红外热变形引发微镜偏转,通过激光干涉测量位移。
- 应用:高精度非接触测温(如芯片热分析)。
一、热红外传感器(基于热效应)
热红外传感器通过吸收红外辐射引起温度变化,进而产生电信号。其特点是对波长无选择性可在常温下工作,但响应速度较慢。
1. 热电堆(Thermopile)
- 原理:基于塞贝克效应,由多个热电偶串联组成,当热端吸收红外辐射时,与冷端形成温差并输出电压。
- 特点:无需调制、可测静态温度、成本低。
- 应用:耳温枪、工业非接触测温(如电热炉监控)。
2. 热释电传感器(Pyroelectric)**
- 原理:利用热释电材料(如钽酸锂)的温度变化产生表面电荷,输出脉冲信号。
- 特点:仅响应动态温度变化,需斩波或目标移动。
- 应用:人体感应报警、自动照明系统。
3. 微测辐射热计(Microbolometer)
- 原理:红外辐射加热敏感材料(如氧化钒),引起电阻变化,通过电路转换为电信号。
- 特点:可成像、高灵敏度(NETD<50mK)、需定期校准。
- 应用:红外热像仪、安防监控。
二、光子红外传感器(基于光电效应)
光子传感器直接利用红外光子激发电子跃迁,响应速度快、灵敏度高,但通常需制冷(部分短波红外除外)。
1. 光导型(PC)
- 原理:红外光子激发半导体(如碲镉汞)载流子,改变材料电导率。
- 应用:军事夜视仪、天文观测。
2. 光伏型(PV)
- 原理:光子在半导体的PN结产生电压(如锑化铟)。
- 应用:导弹制导、气体分析。
3. 超晶格与量子阱(QWIP/QDIP)
- 原理:利用量子限制效应增强光子吸收(如GaAs/AlGaAs超晶格)。
- 应用:长波红外探测、太空望远镜。
三、其他类型红外传感器
1. 液晶红外传感器*
- 原理:红外辐射改变液晶分子排列,通过光学读出温度分布。
- 应用:低成本热成像屏幕。
2. 光读出红外传感器(Optical Readout)
- 原理:红外热变形引发微镜偏转,通过激光干涉测量位移。
- 应用:高精度非接触测温(如芯片热分析)。
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