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1、红外温度传感器的原理主要基于物体释放的红外辐射进行温度测量。具体来说:红外辐射的本质:红外辐射是热能的辐射形式。每个高于绝对零度的物体都会释放红外辐射,且物体的温度越高,释放的红外能量就越强。工作原理:红外温度传感器像一个敏锐的触角,能够接收并转化物体辐射的热能。
2、红外线传感器利用红外线的物理性质来进行测量,红外线又称红外光,具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何温度高于绝对零度的物质,都会辐射红外线。红外线传感器不与被测物体直接接触,因而不存在摩擦,灵敏度高,响应快。它主要由光学系统、检测元件和转换电路三部分组成。
3、此外,红外温度传感器的种类繁多,技术发展迅速,成熟度较高,这也是本设计选择红外温度传感器作为非接触式温度测量仪核心部件的原因之一。红外温度传感器根据测量原理可以分为光电红外温度传感器和热电红外温度传感器两大类。在本红外测温仪的设计中,我们选择了热电红外温度传感器。
4、测量精度:±1%或±1℃。重复精度:±0.5%或±0.5℃。远距离系数:15:1,能在较远距离上准确捕捉温度信号。显示分辨率:0.1℃,提供细腻的温度变化细节。红外发射率:固定为0.95。响应时间:500毫秒,快速响应动态温度变化。激光辅助瞄准:可选配,提高测量精确度。
5、红外传感器的作用主要包括以下几点:感知环境特征:红外传感器能够发射或检测红外辐射,从而感知周围环境的某些特征,如温度分布、物体存在等。测量物体热量:红外传感器能够测量物体发出的热量,这在许多应用中都非常有用,比如用于检测设备的过热情况,或者用于非接触式的温度测量。
6、红外传感器的工作原理是基于热效应,即通过辐射热引起探测器件温度升高,使传感器性能发生变化。通过检测性能变化,传感器可以探测到辐射。多数情况下,传感器利用赛贝克效应进行辐射探测,当接收辐射后,会引起非电量物理变化,通过适当转换可以转变为电量进行测量。
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第7章:磁电传感器,介绍其独特的工作原理和应用场景。第8章:热电式传感器,探讨其测温原理及在温度测量中的应用。第9章:数字传感器,展示现代科技如何将传统传感器与数字技术结合。第10章:其他类型传感器,包括气体传感器、生物传感器等,展示传感器技术的广泛性。
气体传感器:讨论气体传感器的检测原理和应用领域。湿度传感器:分析湿度传感器的测量原理和使用场景。超声波、微波传感器:介绍超声波和微波在传感器技术中的应用。智能传感器:探讨智能传感器的特点、功能和发展趋势。