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    课题传感器系统综合应用精选PPT.ppt

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    课题传感器系统综合应用精选PPT.ppt

    课题传感器系统综课题传感器系统综合应用合应用第1页,此课件共16页哦课题课题9 9 传感器系统综合应用传感器系统综合应用9.1 9.1 任务一任务一 水温控制系统水温控制系统第2页,此课件共16页哦 电流输出型温度传感器能产生一个与绝对温度电流输出型温度传感器能产生一个与绝对温度成正比的电流作为输出。电流型的温度系数多为成正比的电流作为输出。电流型的温度系数多为1A/K以绝对温度以绝对温度0K作为电流的零点)。输出阻抗作为电流的零点)。输出阻抗很高,可用于远距离精密温度的遥感和遥测,且不用很高,可用于远距离精密温度的遥感和遥测,且不用考虑接线引入的损耗和噪声。考虑接线引入的损耗和噪声。AD590是电流输出型温度传是电流输出型温度传感器的典型产品。感器的典型产品。第3页,此课件共16页哦空脚(接地)空脚(接地)采用采用金属金属管壳管壳封装封装AD590封装示意图封装示意图第4页,此课件共16页哦水温控制系统包括五部分:水温控制系统包括五部分:1、主机控制部分、主机控制部分2、温度采样电路、温度采样电路3、温度控制电路、温度控制电路4、键盘和数字显示部分、键盘和数字显示部分5、计算机控制及图形显示、计算机控制及图形显示第5页,此课件共16页哦课题课题9 9 传感器系统综合应用传感器系统综合应用9.2 9.2 任务二任务二 家居防盗报警系统家居防盗报警系统第6页,此课件共16页哦 热释电红外传感器是目前在防盗报热释电红外传感器是目前在防盗报警、火灾检测、自动门、自动水龙头、警、火灾检测、自动门、自动水龙头、自动电梯、自动照明及非接触温度测量自动电梯、自动照明及非接触温度测量等领域应用最广泛的传感器。等领域应用最广泛的传感器。热释电红外线传感器是热释电红外线传感器是80年代发展起来的一种新型高年代发展起来的一种新型高灵敏度探测元件。灵敏度探测元件。热释电红外传感器热释电红外传感器 可以根据自己的奇思妙想,结合其它电路开发出更可以根据自己的奇思妙想,结合其它电路开发出更加优秀的新产品或自动化控制装置。加优秀的新产品或自动化控制装置。第7页,此课件共16页哦 自然界中存在的各种物体,如人体、木材、石头、火焰、冰等,温度自然界中存在的各种物体,如人体、木材、石头、火焰、冰等,温度不是热力学零度时,都会发出不同波长的红外线,利用红外传感器可对其不是热力学零度时,都会发出不同波长的红外线,利用红外传感器可对其进行检测。进行检测。1、基本定律、基本定律 红外光是太阳光谱的一部分,红外光的最大特点就是具有光热红外光是太阳光谱的一部分,红外光的最大特点就是具有光热效应,辐射热量,它是光谱中最大光热效应区。红外光是一种不可效应,辐射热量,它是光谱中最大光热效应区。红外光是一种不可见光,与所有电磁波一样,具有反射、折射、散射、干涉、吸收等见光,与所有电磁波一样,具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。红外光在真空中的传播速度为性质。红外光在真空中的传播速度为3108m/s。红外光在介质中传。红外光在介质中传播会产生衰减,在金属中传播衰减很大,但红外辐射能透过大部播会产生衰减,在金属中传播衰减很大,但红外辐射能透过大部分半导体和一些塑料,大部分液体对红外辐射吸收非常大。不同分半导体和一些塑料,大部分液体对红外辐射吸收非常大。不同的气体对其吸收程度各不相同,大气层对不同波长的红外光存在的气体对其吸收程度各不相同,大气层对不同波长的红外光存在不同的吸收带。不同的吸收带。第8页,此课件共16页哦(1)基尔霍夫定律基尔霍夫定律:物体向周围辐射能量的同时也吸收周:物体向周围辐射能量的同时也吸收周围物体辐射的能量。处于同一温度下的各种物体的辐射本领围物体辐射的能量。处于同一温度下的各种物体的辐射本领正比于它的吸收本领,即正比于它的吸收本领,即 M=dM0式中,式中,M为物体在单位时间内单位面积辐射的能量,即为物体在单位时间内单位面积辐射的能量,即辐射本领;辐射本领;d为吸收系数;为吸收系数;M0为同一温度下为同一温度下黑体黑体(能全部吸(能全部吸收投射到其表面的红外辐射的物体)的吸收本领。收投射到其表面的红外辐射的物体)的吸收本领。绝对黑体的辐射本领绝对黑体的辐射本领d=1,灰体灰体(能部分反射或吸收(能部分反射或吸收红外辐射的物体)红外辐射的物体)d1。不同物体的辐射本领和吸收本领。不同物体的辐射本领和吸收本领不同。不同。第9页,此课件共16页哦(2)玻耳兹曼定律玻耳兹曼定律(Stefan-Boltzmanns law):物体温):物体温度越高,其辐射的能量越多,它与温度的四次方成正比。度越高,其辐射的能量越多,它与温度的四次方成正比。因此,温度的微小变化,就会引起辐射量很大的变化。因此,温度的微小变化,就会引起辐射量很大的变化。是红外装置测定温度的理论基础。是红外装置测定温度的理论基础。2、红外探测器的类型、红外探测器的类型 红外探测器是一种辐射能转换器,主要用于将接收到的红红外探测器是一种辐射能转换器,主要用于将接收到的红外辐射能转换为便于测量或观察的电能、热能等其他形式的能外辐射能转换为便于测量或观察的电能、热能等其他形式的能量。量。(3)维恩位移定律维恩位移定律(Wiens displacement law):物体热):物体热辐射的能量包括各种波长的电磁波。辐射的能量包括各种波长的电磁波。第10页,此课件共16页哦 根据能量转换方式,红外探测器可分为根据能量转换方式,红外探测器可分为红外热探测器红外热探测器和和红外光电探测器红外光电探测器两大类,前者对整个红外波段有响应,两大类,前者对整个红外波段有响应,后者仅对长波段有响应。后者仅对长波段有响应。(1)光电红外探测器)光电红外探测器光导型红外探测器。光导型红外探测器。光导型红外探测器的机理是探测器吸收了入射的红外光子,光导型红外探测器的机理是探测器吸收了入射的红外光子,产生自由载流子,进而改变了敏感元件的电导率。检测元件为产生自由载流子,进而改变了敏感元件的电导率。检测元件为红外光敏电阻。红外光敏电阻。光生伏特型红外探测器。光生伏特型红外探测器。光生伏特型红外探测器利用光生伏特效应工作的,以红光生伏特型红外探测器利用光生伏特效应工作的,以红外光电池作为检测元件。外光电池作为检测元件。第11页,此课件共16页哦(2)热释电探测器)热释电探测器 红外热探测器也通称为能量探测器,其原理是利用辐红外热探测器也通称为能量探测器,其原理是利用辐射的热效应,通过热电变换来探测辐射。入射到探测器光射的热效应,通过热电变换来探测辐射。入射到探测器光敏面的辐射被吸收后,引起响应元件的温度升高,响应元敏面的辐射被吸收后,引起响应元件的温度升高,响应元件材料的某一物理量随之而发生变化。件材料的某一物理量随之而发生变化。利用不同物理效应可设计出不同类型的热探测器,其中利用不同物理效应可设计出不同类型的热探测器,其中最常用的有电阻温度效应(热阻效应)、温差电效应(热电最常用的有电阻温度效应(热阻效应)、温差电效应(热电偶,热电堆)、热气动效应和热释电效应。偶,热电堆)、热气动效应和热释电效应。热释电晶体具有自发的电极化能力,电极化强度与温度有热释电晶体具有自发的电极化能力,电极化强度与温度有关,晶体的这种性质称为热释电效应。关,晶体的这种性质称为热释电效应。第12页,此课件共16页哦 凡是有自发极化的晶体,其表面会出现面束缚电荷。凡是有自发极化的晶体,其表面会出现面束缚电荷。而这些面束缚电荷平时被晶体内部和外部来的自由电荷所而这些面束缚电荷平时被晶体内部和外部来的自由电荷所中和,因此在常态下呈中性。中和,因此在常态下呈中性。如果交变的辐射照射在光敏元件上,则光敏元件的温如果交变的辐射照射在光敏元件上,则光敏元件的温度、晶片的自发极化强度以及由此引起的面束缚电荷的密度、晶片的自发极化强度以及由此引起的面束缚电荷的密度均以同样频率发生周期度均以同样频率发生周期性变化。性变化。如果面束缚电荷变化较快,自如果面束缚电荷变化较快,自由电荷来不及中和,在垂直于自发由电荷来不及中和,在垂直于自发极化矢量的两个端面间会出现交变极化矢量的两个端面间会出现交变的端电压。的端电压。第13页,此课件共16页哦 与所有热探测器一样,热释电探测器的工作原理可以用与所有热探测器一样,热释电探测器的工作原理可以用三个过程来描述:辐射三个过程来描述:辐射热为吸收过程,热热为吸收过程,热温度为加热过温度为加热过程,温度程,温度电则为测温过程。加热过程与热敏电阻、热电偶电则为测温过程。加热过程与热敏电阻、热电偶是类似的。是类似的。热释电探测器是一个电容性的低噪声器件,等效电热释电探测器是一个电容性的低噪声器件,等效电路可表达为:路可表达为:第14页,此课件共16页哦(3)红外线热敏电阻探测器。)红外线热敏电阻探测器。检测元件是利用仅对红外线敏感的热敏电阻,工作原理与检测元件是利用仅对红外线敏感的热敏电阻,工作原理与热敏电阻相同。热敏电阻相同。3、红外探测器的应用、红外探测器的应用 比如:在房间无人时会自动停机的空调机、饮水机。电视比如:在房间无人时会自动停机的空调机、饮水机。电视机能判断无人观看或观众已经睡觉后自动关机的机构。开启监机能判断无人观看或观众已经睡觉后自动关机的机构。开启监视器或自动门铃上的应用。结合摄影机或数码照相机自动记录视器或自动门铃上的应用。结合摄影机或数码照相机自动记录动物或人的活动等等。动物或人的活动等等。红外探测器可用于热工量、机械量、成分量以及开关量的红外探测器可用于热工量、机械量、成分量以及开关量的检测,其应用日益广泛。检测,其应用日益广泛。第15页,此课件共16页哦本本 章章 结结 束束第16页,此课件共16页哦

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