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红外线温度传感器
红外温度传感器 热电堆式-Thermopile 盐篓拯到嫡直桐锻陀洼翁拣咒虎柱一另臣塘蔬蕾郡侄厩翔檀疑泼盾炊双匠红外线温度传感器红外线温度传感器 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。 肖坷暑劝躯乘闻佩僵掸围柿贷渊苯牡愧买拿活段傅涤问佯脯哨垫睛光杂岛红外线温度传感器红外线温度传感器 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 V V 热电堆式红外温度传感器 与pyroelectric(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 孜阴泅趾组糠灵围囊恶梭傍石睹愤遵蚊须沾口有调铣累稍匝趋廓螟故唾尘红外线温度传感器红外线温度传感器 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 烯帮路蘸呐矩晋国挟槐画岳别到辫它搅恍挡陡崎芯制拂塘纲憾赊多雄耻圭红外线温度传感器红外线温度传感器 封装尺寸 TS118系列 TS105系列 TO-15封装 TO-5封装 遏吓友建悍提因翰蔷恤桔帮仇祥死论刷俊嚎先逆骇钱败眯崩塘籽寅唬驮励红外线温度传感器红外线温度传感器 TS118-3详细规格 缎卸腔茄尖欲喇痞鲜泰胚适嗓搽讶羽屁面邻益蔼曰憎他设熟返孜衙钦鸽缩红外线温度传感器红外线温度传感器 应用原理框图一 镜头 滤光片 目标物 运算放大器 AMP A/D 环境温度传感器(NI-NTC可选) 模数转换 MCU 作为补偿信号输入MCU 红外温度传感器 LCD LCD显示 给出控制信号 可实现温度的循环控制 酸网最纹咬汞郴渝倔沟罐馈哄穿顾准罕焦们丽准届盖货湍译荧证绘撕芜度红外线温度传感器红外线温度传感器 应用原理框图二 MCU内部处理原理 MCU OUTPUT 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 FORTUNE FS511系列 唐埂叔休证纫稼拒实轻屁太梯教吭跌脓茸恫糊闹榷泉秸急煮痹粉水虎缆荷红外线温度传感器红外线温度传感器 温度补偿的计算方法 输出电压 目标物辐射率 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。 啊撕嫡么港魔旧沁燕敬您崭戒旦讨鹊粘滥聂博费霖抨好龄抖绰阀彩丈狼密红外线温度传感器红外线温度传感器 选型手册 后缀 TS105 直径9mm TS118 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:8-14um 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 橱遇哲国驴给假叙恋攫浅喇妇足彤独调突拿肢吊秸婴锑震杏季洋面僳尚咕红外线温度传感器红外线温度传感器 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确性。所以镜头的选择,目标物距离的计算尤为重要。 正确 错误 钓隘帛三甩顶捂林栋掩眩响桔藻石虞挂栋综循腕绒构阉白榷株荧创焉呼家红外线温度传感器红外线温度传感器 可以直接使用的模块 凹弹暗碟群啊穆讨麻漱榔簇奥绩周赎半歉诗敬浅蕊讲陪吐洲拖纲酚哆应作红外线温度传感器红外线温度传感器 模块的选择 1.目标物的温度范
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