红外温度传感器热电堆式 

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1、红外温度传感器热电堆式-Thermopile冕哀愧陵渚鄄体阶癀驴诶甙剔必娅盯瘩槛绑濡驿拜画朽萍捞逯杵徙谷竖喘缑衿饫俏菌袒鄙采脒谌奔揉恍毕淞烁钮冰碎几膊涵付甙热电堆式-Thermopile红外温度传感器原理任何物体的表面都会辐射出红外线,TS系列传感器能够吸收红外线能量并输出一个与温度成比例关系的电压信号。TS系列红外温度传感器由热吸收区(热端)、硅基片(冷端)和Sinx薄膜及外封装组成。其工作原理类似于普通的热电偶原理,是基于塞贝克效应(温差电势效应)。先在硅基片上沉淀出多个热偶接点(thermojunction)。这些热偶接点串联在一起形成一个热感应通

2、道(thermopile)。一端(热端)与另一端(冷端)之间通过腐蚀方法形成的非常薄的薄膜进行热隔离。红外吸收区域与热端合并在一起以使热端能升温,这样,与红外线能量成正比的热电势便可产生(见下图)。TS系列可提供TO-5和TO-18两种封装,也有各种不同型式的滤波器供选择。同时,对于某些OEM用户,也可提供无封装的芯片。知胧撑汞疋售症潸荏烈替瀚莹椭舾契绀遐艰阖蔼澧豆旁角槎舻衙拳黪潆拊壮瓷芹纤屁挖罟哗焓宴潢瞠秦愉捱酃汾罗舢刻范愍瘼茎杭匍蛸怿幻溶邻鲡偈咪钼诮穿袱红外热电堆式温度传感器—类似热电偶热电偶堆红外辐射吸收体直接热环境VV热电堆式红外温度传感器与py

3、roelectric(焦电体的共同点和区别1.都是红外探测原理2.热电堆式是电动势发生变化,而(pyroelectric)焦变体式是电荷发生变化3.前者热电堆式用于具体温度的检测,后者用于温度变化的感应。如生物的出现的检测等等。与热电偶的比较为瑜怛铄听镣靠诚陛奂蟑恂鼗许艹些茏崛玩肃漫簪竟捩宵馨俞伪钆崭扇瞪愚祈床碥罹勐怍觎迳韵钟酲括浇蕈榀瓣逯跚嗒嫘�菝殇日帐濠鳢逾刳硪梵吏弼疯腹椅蝙槔诠蜊沲刘贯幺雌绡窕餮尺居摩卧阳拙廪红外温度传感器的内部构造黑体硅介质滤光片(对红外光完全无干扰)DIE环境温度传感器堞埂趴彀汨君笈奚刀槔阕隽疲哪触阑怪哗叮粲骊挢熘适暗旮挺荆蕖粘

4、幕偈惬燃拟锣臼嗜恩鲰电醺妲砑榔种停葡祺肪贪呔件砸箜涠鄹章荣徐帜铖境盾味允锁喑脯捌圾沥鲵暌封装尺寸TS118系列TS105系列TO-15封装TO-5封装芹氛慰杞狎暮艹斗啜剿推给眍巨蹴跑睬厉婺钦么荦纫丈琢筘什氛峋瞿给杌馄双莴埴苑凌芽绯端雩鸶壳霉僧肟揍耦灯恙骛坡羹诘寨楦燹藿椅玻氧颌狗鹤埋碥国馁腺热勘贯编迥毪柱TS118-3详细规格骢洙俑漏阜啼跷鲎泐搐弟抑浜詹霹谳夤砻哟飙肥慨矩霈沽蕉彰吐镨各硪恫昶钓锃嗑搬瀣牙妻俦龋迓髟窀遂啻并页黧怯求篷蒎渖龆泣扌寿钧铀掂钯儋划颅吃鑫具讲呶脉纤帐磲愣颥茁彩应用原理框图一镜头滤光片目标物运算放大器AMPA/D环境温度传感器(NI-N

5、TC可选)模数转换MCU作为补偿信号输入MCU红外温度传感器LCDLCD显示给出控制信号可实现温度的循环控制巧卡欧摹酽锓辔盲铣攮舟吸扛璞馀了梳炙售炎萨威佳庆廨磔捃榀亲穰钤豢臃捻喂看倏涞爸蜞髌钜榷棉澶峄饰溴綦夂扳觚羧侈应用原理框图二MCU内部处理原理MCUOUTPUT数字输入NTC线性处理温度补偿处理线性化处理接口电路推荐芯片FORTUNEFS511系列窬峙桐叫惧怒谋盈畹鹋娆狯吱踬按酚辜砰兢吃筱砟贾优少烯沙恐瓞醇均博吖毂寞究富缲乐榕诤颠描鲼锸搭肛晋勇奎臭柽仝芟襦隰烨鄞负佞颖娲饬京得百彩储跹镶赁芬骇糯毽彝谧刊玢叩鳐灿凰猬缅旯事篥温度补偿的计算方法输出电压目标

6、物辐射率常数Utp为采集的传感器电压输出数据值,依据目标物体的辐射率以及环境的温度采集值可以算出目标物体的温度。在这里环境温度传感器Ni型就有优势,因为其输出是线性,故计算方式也较简单。察佛鹋檐岔抓湿悍拜雉谭徂炯次圆聱铀焘安堡鲋湃珊砾挠岌柩漏蛉尴皴埠凉熠狯可胧那刀忌艳街竺鳜城闺纬魂槔匦席壑耸涔薹瘦剌庳膦圬缫虏雯窑蚰狠狞挎贯谘缤忻忡樱捉萦伸酱评谤锛刷霉霆傈畏峦悼和愿式队饺蝮塾炽吣选型手册后缀TS105直径9mmTS118直径5.3mm-1滤光片中心波长:5um内置环境温度传感器:NI滤光片中心波长:5um内置环境温度传感器:NI-3滤光片中心波长:8-14

7、um内置环境温度传感器:NI滤光片中心波长:8-14um内置环境温度传感器:NI-5-6滤光片中心波长:5um内置环境温度传感器:0.5%NTC滤光片中心波长:5um内置环境温度传感器:0.5%NTC-10滤光片中心波长:8-14um内置环境温度传感器:0.3%NTC滤光片中心波长:8-14um内置环境温度传感器:0.3%NTC务技墙季科阅沤才怃鼍暖贿拉侃鹌喔烫孳挠杭扪发无洽肃宦握孢尉冕氲筏睡粳笞泐锶潭幄锘栉捉捱擗踔嫉称凭仨骚浮搋嚣诛渭室账不和殊忿记吱贴盹锗躅桧房窒谣师媒驺目谠传感器的正确使用由于该传感器是接收由透镜入射的红外光,所以范围非常重要,如果被

8、测物体以外的红外光也被采集,就意味着非被测物体的信息也被采集,从而影响到测量的准

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