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热探测器
主要介绍热探测器的工作原理主要介绍热探测器的工作原理、、基本特性以及基本特性以及
热探测器件的工作电热探测器件的工作电 路和典型应用路和典型应用。。
¡ 1 热辐射的一般规律
¡2 热释电探测器
¡ 3 热敏电阻
¡4 测辐射热电偶、热电堆
§§66--1 1 热探测器的一般原理热探测器的一般原理
¡ 对热电探测器的分析可分为两步:
— 第一步是按系统的热力学特性来确定入射辐射所引起的
温度升高ΔT;
— 第二步是根据温升来确定具体探测器输出信号的性能。
¡ 第一步对各种热电探测器件都适用,而第二步则随
具体器件而异。首先讨论第一步的内容,第二步在
讨论各种类型的探测器时再作分析。
§§66--2 2 热释电探测器热释电探测器
热释电器件是一种利用热释电效应制成的热探测器件。与其它
热探测器相比,热释电器件具有以下优点:
① 具有较宽的频率响应,工作频率接近MHz,远远超过其它热探
测器的工作频率。一般热探测器的时间常数典型值在1~0.01s范围
-4 -5
内,而热释电器件的有效时间常数可低达10 ~ 3 ×10 s;
②② 热释电器件的探测率高热释电器件的探测率高,,在热探测器中只有气动探测器的在热探测器中只有气动探测器的D*D*
才比热释电器件稍高,且这一差距正在不断减小;
③ 热释电器件可以有大面积均匀的敏感面,而且工作时可以不
外加接偏置电压;
④ 与热敏电阻相比,它受环境温度变化的影响更小;
⑤ 热释电器件的强度和可靠性比其它多数热探测器都要好,且
制造比较容易。
一一 热释电效应热释电效应
11..热释电材料热释电材料
¡¡ 极性晶类极性晶类,,晶体内正晶体内正、、
负电荷中心并不重合负电荷中心并不重合,,
晶体原子具有一定电矩晶体原子具有一定电矩晶体原子具有一定电矩晶体原子具有一定电矩;;;;
也就是说晶体本身具有也就是说晶体本身具有
自发极化特性自发极化特性。。但介质但介质
中的电偶极子排列杂乱中的电偶极子排列杂乱,,
宏观不显极性宏观不显极性。。
2.热释电材料单畴极化
¡¡ 对热释电材料施加直流电场自发极化矢对热释电材料施加直流电场自发极化矢
量将趋向于一致排列量将趋向于一致排列 ((形成单畴极化形成单畴极化 ),),
总的电极化矢量总的电极化矢量 v 加大加大。。当电场去掉后当电场去掉后,,
P
v s
总的总的 Ps 仍能保持下来仍能保持下来。。
v
¡ 由于保持下来的Ps ,将在材料表面吸
v
附表面电荷,其面电荷密度 s = Ps
单畴化后的热电体,其电极化矢量 v 值是温
P
s
度的函数
3.热释电效应定义
¡¡ 某些物质某些物质 ((如硫酸三甘肽如硫酸三甘肽、、铌酸锂等铌酸锂等 ))吸收光吸收光
辐射后将其转换成热能辐射后将其转换成热能,,这个热能使晶体的温这个热能使晶体的温
度升高度升高,,温度变化将引起居里温度以下的自发温度变化将引起居里温度以下的自发
极化强度的变化极化强度的变化,,从而在晶体的特定方向上引从而在晶体的特定方向上引
起表面电荷的变化起表面电荷的变化起表面电荷的变化起表面电荷的变化,,,,这就是热释电效应这就是热释电效应这就是热释电效应这就是热释电效应。。。。
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