摘要: 在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75~100μm 的红外线,红外温度传感器就是利用这一原理制作而成的。红外温度传感器是根据被测物体的红外辐射能量来确定物体的温度,不与被测物体接触,不影响被测物体温度场...
在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75~100μm 的红外线,红外温度传感器就是利用这一原理制作而成的。
红外温度传感器是根据被测物体的红外辐射能量来确定物体的温度,不与被测物体接触,不影响被测物体温度场,是一种非接触式的温度传感器,并且温度分辨率高、响应速度快、稳定性好。近年来,非接触红外测温在医疗,环境监测、家庭自动化、汽车电子、航空和军事上得到越来越广泛的应用。
红外温度传感器是利用辐射热效应,使探测器件接收辐射能后引起温度升高,进而使传感器中一栏与温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。
1.了解红外线
红外线是一种人眼看不见的光线,但事实上它和其它任何光线一样,也是一种客观存在的物质。任何物体只要它的温度高于热力学零度,就会有红外线向周围辐射。红外线是位于可见光中红色光以外的光线,故称红外线。它的波长范围大致在0.75~100μm的频谱范围之内。
2.红外辐射是什么?
红外辐射的物理本质是热辐射。物体的温度越高,辐射出来的红外线越多,红外辐射的能量就越强。研究发现,太阳光谱的各种单色光的热效应从紫色光到红色光是逐渐增大的,而且最大的热效应出现在红外辐射的频率范围之内,因此人们又将红外辐射称为热辐射或者热射线。
3.传感原理分析
热传感器是利用辐射热效应,使探测器件接收辐射能后引起温度升高,进而使传感器中一栏与温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。多数情况下是通过赛贝克效应来探测辐射的,当器件接收辐射后,引起一非电量的物理变化,也可通过适当变化变为电量后进行测量
红外温度传感器的应用场景有很多,常见的有:非接触式温度测量,红外辐射探测,移动物体温度测量,连续温度控制,热预警系统,气温控制,医疗器械,长距离测量等。
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