红外快速检测人体温度装置的设计与研制.doc
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1、红外快速检测人体温度装置的设计与研制摘 要系统由TPS334红外温度传感器、高精度放大器、双通道16位串行A/D转换器AD7705、AT89C51单片机、译码显示模块与报警电路等部分构成,实现非接触式红外快速测温,它能够在较短的时间内准确测量出人体的温度,而在测得温度超出某一范围时即启用报警电路进行超标报警。文中提出了具体设计方案,讨论了红外非接触式体温计的基本原理,进行了可行性论证。给出了电路图和程序流程图并附有源程序。由于利用了单片机及数字控制系统的优点,系统的各方面性能得到了显著的提高。关键词:红外温度传感器;快速检测;非接触测量;A/D转换器;单片机;译码显示;超标报警Abstract
2、 YuehuiZhang(Electronics and information2003 of ShaoYang University ,422004)This system by tps334 infrared temperature sensor, high accuracy amplifier,A/D switch AD7705, AT89C51 microcomputer master control part constitution ,decoding demonstration module and warning circuit . Realized the non-conta
3、ct type infrared clinical thermometerIt can be accurate in shorter time to measure a temperature of human body, but at measure the temperature outrun some one scope be in use to report to the police electric circuit to carry on a super mark to report to the police namely. In the article discussed th
4、e infrared non- contact type clinical thermometer basic principle, proposed the concrete design proposal, and has carried on the feasible proof. And we have produced the circuit diagram and the program flow diagram and attach the source program. Follow-on trend of abroad digitize was at present comp
5、lied with in the design of this system, and the exploit singly merit of piece machine and numerical control system makes the each side function of system get the notable raise.Key words: infrared temperature sensor,fast check,non contact measurement, A/D switch,single chip computer, decoding demonst
6、ration, excess warning目 录前言1第章 设计思路与原理方框图2 1.1 设计思路21.2 方案比较21.3系统方框图及测量原理3第2章 单元电路设计52.1 传感器的选用52.2 测量电路设计92.3 信号处理电路设计112.4 译码显示电路设计212.5 报警电路222.6 电源电路设计22第3章 系统组成与工作原理233.1 系统组成233.2 系统工作原理23第4章 软件设计254.1 算法设计254.2 程序设计27第5章 产品制作与调试295.1 PCB板的设计295.2 PCB板的制作过程305.3 元器件的检测与元器件的项目表325.4 产品的安装335.5
7、 产品的调试34总结35参考文献36致谢37附录1:主电路电气原理图附录2:元件布局图附录3:PCB板图附录4:元件装配图附录5:主要元器件清单前 言目前,国内传统的体温测量是用医用玻璃液体温度计(俗称体温表)、医用电子接触式温度计(常用热敏电阻作为它的感温元件)等插入人体内部(舌下、肛门)或置于腋下,通过与人体接触使温度计测出人的体温。但这些体温计的缺点是测量的速度慢(约2分钟以上)。玻璃水银温度计还易碎,在使用时容易因消毒不彻底而引起交叉感染。红外快速检测人体温度装置,有效地避免国内传统的体温测量的缺点,能够在机场、海关、车站、宾馆、商场、影院、写字楼、学校等人流量较大的公共场所,快速,准
8、确,没有交叉感染地测出人体温度。在2003年全国防“非典”斗争中,中科院上海技术物理研究所在863计划高技术成果的基础上对红外技术应用于非接触式测温进行了深入研究,在短时间内开发成功了“非接触式红外测温仪”,打开了国内“非接触式测量”的新篇章,但由于这种装置受一定因素影响,测量结果还有待进一步进行校正。在国外,非接触式红外测温仪已经非常先进了,自1999年就有许多国家致力于这方面的开发研究,到现在为止很多国家的产品已经达到国际先进水平,并已广泛应用于各个领域。比如:美国早在2001年就颁布了有关红外测温仪的计量标准,美国雷泰公司生产的ST系列红外测温仪已达到世界领先水平。由于红外测温仪测量温度
9、范围宽,除了用于人体温度检测外,还可用于电器的红外测温、供暖的红外测温、运输/汽车维修时的红外测温等各个领域。因此,它具有广泛的开发前景!这里设计的红外快速检测人体温度装置,由TPS334红外温度传感器、高精度放大器、A/D转换器AD7705、AT89C51单片机、译码显示模块与报警电路等部分构成,从原理上进行设计计算,并进行初步的制作与调试。第1章 设计思路与原理方框图1.1 设计思路本设计中采用的红外传感器是PerkinElmer Optoelectronics的TPS334。单片机是TI公司的带有LCD驱动的低功耗单片机,可以直接与LCD屏相连而不需要另外的驱动电路,它最多可以显示96段
10、。ADC采用的是AD公司带有恒定电流源的高精度的16位-AD,它为两路输入,一路与热电堆相连,另一路与热敏电阻相连。恒定电流源可以用于补偿电路中驱动热敏电阻。红外传感器的两路输出(热电堆输出电压信号和热敏电阻两端电压信号)送到ADC,然后送到单片机,经单片机查表分别得出热电堆的两端温差和环境温度,并两值相加求出物体的真实温度,并把结果送到LCD进行显示。1.2 方案比较方案1: 模拟处理方法模拟电路的处理法就是将热敏电阻和热电堆的信号通过放大器进行比较,得出相应模拟电信号转换成相应温度。其电路原理图,如图1.1所示。在有限的温度范围内,热敏电阻的阻值与温度的4次方近似为线性关系。即,其中Ro,
11、是常数。由黑体定律知道可以通过调整2个放大器的放大倍数,可使得输出信号只与被测物体温度的4-次方成线性关系,去除由环境温度而产生的输出分量,由此可确定物体温度,因而模拟处理方法的测量精度不高,不能达到测量体温的要求,但灵活性好,可以通过调节放大倍数以适合不同物体的温度测量。图1.1 模拟电路处理电路图Fig 1.1 simulate electro circuit process circuit chart方案2:数字处理法数字处理法原理是将热敏电阻和热电堆的信号转换成电信号经放大,通过A/D转换由单片机采集数据在内部计算处理可以得到相应的温度值。这种数字处理法可以得到更高的精度。它的精度由传
12、感器的性能和A/D转换的位数决定。数字处理法的框图如图1.2所示。译码显示单片机A/D放大器红外传感器报警电路图1.2数字处理方框图Fig 1.2 figure process framework方案比较与论证:方案1的精度得不到保证,一般只能用于工业上,不能用于人体温度测量。方案2采用数字处理法,通过对信号进行放大,提高A/D转换器的分辨率是可以精确到0.1度,能够进行人体温度测量5。1.3 系统方框图及测量原理 1.3.1 系统整体方框图通过以上的方案比较我们选用方案2,以数字处理法实现红外测温。系统整体方框图如图1.3所示。报警电路主光学系统瞄准系统检测元件信号处理单元显示单元红外线电
13、源图1.3 系统整体方框图Fig 1.3 system framework1.3.2 测量原理自然界一切温度高于绝对零度(-273.15oC)的物体,由于分子的热运动,都在不停地向周围空间辐射包括红外波段在内的电磁波,其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合普朗克(Plank)定律。人体主要辐射波长在910 m的红外线,通过对人体自身辐射红外能量的测量,便能准确地测定人体表面温度。由于该波长范围内的光线不被空气所吸收,因而可利用人体辐射的红外能量精确地测量人体表面温度。人体的红外辐射特性与它的表面温度有着十分密切的关系,因此,通过对人体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定人体表面温度。红外温
14、度测量技术的最大优点是测试速度快,1秒钟以内可测试完毕。由于它只接收人体对外发射的红外辐射,没有任何其它物理和化学因素作用于人体,所以对人体无任何害处。 第2章 单元电路设计2.1传感器的选用2.1.1 黑体定律红外体温计的测温原理是基于黑体辐射定律。在任何温度下都能全部吸收投射到其表面的任何波长的辐射能量的物体称为黑体1。黑体的单色辐射出度是描述在某一波长辐射源单位面积上发出的辐射通量。 温度为T的黑体单色辐射出度10为:M(,T)= (2.1)其中: ,均为常数,=3.7418xW, =1.438x mK,e为自然对数,e=2.718,为该辐射源的波长。 由此可以计算出在温度为T的黑体在全
15、部波长范围内的辐射出度为: (2.2) 其中:K是波尔兹曼常数10,K=1.38x10-23J/K此外,由于人体皮肤不是理想的黑体,只有在大子5的波长范围才可以近似看成是黑体,所以在红外传感器上要装有大子5.5 的波长才可以通过的滤波器。2.1.2 红外传感器的结构红外传感器是红外体温计的关键部件,它是由温差热电堆和热敏电阻两部分构成的。热电堆是用半导体集成电路(IC)工艺和微机械电子(MEMS)工艺制造的,它可以等效为多个热电偶串联组成的。而热电偶是由两种电子密度不同的导体相连接组成的。热电偶有冷热两个端点。在测量物体温度时,热端与被测物体接触,冷端与测量仪表接触。热电偶的同种导体上会因为存
16、在温度梯度而产生汤姆逊电动势,两种金属的连接处会因为电子密度差而产生珀尔贴电动势,所以在热电偶的两端会产生温差电动势。在红外传感器热电堆的热端贴有热量吸收器,它用来吸收被测物体辐射的红外线并转化为热能11。通过热电堆把辐射红外线的功率转化为电信号进行测量。其外部机构如图2.1所示,红外温度传感器我们选用TPS334,TPS334红外温度传感器的环境温度补偿范围为-40100,比较适合测量体温。TPS334内部结构如图2.2所示。图 2.1 tps334外部结构图Fig 2.1 tps334 external frame chart图2.2 tps334内部结构图 Fig 2.2 tps334
17、inner frame chart2.1.3 红外传感器的输出特性 温度为T的物体,其单位面积在全部波长的辐射功率可以表示为: (2.3)其中:k是波尔兹曼常数,K=1.38x10-23J/K,是物体的发射系数,在01之间。 当用于红外传感器测量温度时,考虑到红外传感器热电堆另一端的环境温度,由热平衡方程,于是红外传感器其吸收的净热功率为: (2.4)其中:K是一常数(由传感器决定),和分别为被测物体和传感器材料的发射系数,T,和T,分别是被测物体温度和传感器的环境温度。由此可得出红外传感器的输出电压为: (2.5)其中:s是传感器的敏感度(V/W)。由传感器器本身决定。 由于实际传感器只测量
18、一定的波长范围并且其敏感度只有在一定的波长范围才可以看成是常数,所以上式可进一步修正为: (2.6)由公式(2.6)可以看出,当环境温度一定时,红外传感器其输出电压与被测物体的绝对温度的4-次方成线性关系。传感器的输出与被测物体的温度是单调的,即传感器的输出量与被测物体的温度是一一对应的,由此可以通过测量传感器的输出来确定被测物体的温度。由于环境温度是可变的,所以还要进行环境温度补偿5。2.1.4 环境温度补偿 热电堆输出端的电信号是反映热电偶冷热两端的温度差,也就是被测物体与热电堆冷端的温度差,而不是反映被测物休的真实温度。因此,还需要进行环境温度补偿,也就是要测出热电堆的冷端温度。环境温度
19、补偿是通过红外传感器中负温度系数的热敏电阻完成的,它的阻值随着温度的升高而降低,由此通过测量其阻值就可以得知环境温度。2.1.5 传感器选用红外温度传感器我们选用TPS334红外温度传感器9,TPS334红外温度传感器镜头带有滤波器,敏感系数高,在没有滤波器时为55V/W,有滤波器时为35V/W。环境温度测量范围为-40到100,适合测量体温。内部有热敏电阻不需要外接补偿装置。其参数表如表2.1所示。表2.1 tps334参数表Tab 2.1 tps334 parameter table参数符号范围单位备注最小平均最大电阻RTP2075100K25OC灵敏度SV203550V/W标准滤波,50
20、0K,1Hz,25OC时间常数2570ms25 OC燥声电压VRMS40nVRMS/Hz其光学特性样品曲线如图2.3所示. 相对敏感度 % 入射角角度图2.3 光学样品曲线Fig 2.3 optics pattern curerTPS334红外温度传感器光学滤波器主要通过的红外光线为7.5m到13.5m。其滤波器特性如表2.2所示。内部热敏电阻温度-阻值对应表如表2.3所示。表.光学滤波器特性Tab 2.2 optics filter character标准滤波特性参数范围单位备注最小平均最大平均传送70%通过波长为7.5m到13.5m平均传送1%通过波长为可视波长到5m过滤波长5.25.55
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