人体红外测温仪电路系统设计与实现

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红外线人体体温测量语音播报系统设计

红外线人体体温测量语音播报系统设计

计, 方便用户在某些特定环境条件下的使用 , 降低 了红外测温仪对其工作环境的要求 。
关键词 : 红外测温仪 ; 语音 ; S P C E 0 6 1芯片
中 图分 类 号 : T B 文 献 标 识码 : B 国 家标 准 学 科 分 类 代 码 : 4 1 0 . 5 5
Vo i c e S y s t e m De s i g n o n I n f r a r e d Hu ma n Bo d y
Te mp e r a t u r e Me a s u r i n g I n s t r u me n t
Q i a o Z h e n d o n g
红外线温度测量系统采用红外技术可快速方便地测 量物体的表面温பைடு நூலகம், 可广泛 、 有效地用于人群的体温排查 的应用为防止 S A R s的扩散和传 播提供 了快 速、 非接触 测 量手 段 。它 打破 了传 统 的测 温 模 式 , 并 且具 备 回应 速 度快、 测 量精 度 高 、 测 量范 围广 和可 同时测量 环境 温度 和 目 标温度的特点 , 不需要机械地接触被测物体 而快速测
得 温度读 数 。只需 瞄准 , 按动触发器 , 在 L C D显示 屏 上 读 出温 度数 据 , 还可 以实 现语音 自动播 报 。它重 量轻 、 体 积小、 使用 方便 , 并 能可 靠 地 测 量热 的、 危 险的 或难 以接 触 的物 体 , 而 不 会 污 染 或损 坏 被测 物体 , 测 量 距 离 可 达 3 0米 。笔者 为红 外线 测温 仪 设计 了一 套语 音播 报 系 统 , 能够 实 现语 音 播 报 和数 字 显 示 测 量 温 度 值 的数 字 温 度
接 口, 使 得 对 该 芯 片 的编 程 、 仿 真 都 变 得 非 常方 便 , 而

毕业设计43智能红外检测系统设计

毕业设计43智能红外检测系统设计

第一章绪论1.1课题研究的背景随着人类知识的积累和工业生产技术的发展,人类对自然的控制与加工能力越来越强。

在人类社会的各个领域,从工业、农业、商业、国防、通信、交通运输、科学技术直到文化娱乐、教育、医疗乃至家庭生活的每一个角落,自动化设备、智能仪器仪表正延展着人们的感官,精确地执行人的命令,实现着人们过去可望而不可及的愿望。

由于微处理器生产成本的下降,目前各种自动化设备和智能仪器仪表的核心部件通常是由专用的微处理器构成。

这些专用的微处理器在我国一般称为单片机,国外称为微控制器。

单片机广泛用于自动化控制设备、消费电子产品、智能仪器仪表等领域,尤其是在新型智能化小产品开发方面,几乎是单片机一统天下。

单片机是一类特殊的微处理器,它内部的硬件结构与一般为微处理器相同的是都有控制器、运算器和各种专用寄存器。

控制器将时钟振荡器产生的方波脉冲按固定的时间顺序分配给芯片内的各个部件,即产生节拍。

在节拍的作用下控制器按程序计数器中的地址从程序存储器中取回指令进行译码,运算器和各种专用寄存器则根据译码在控制器的控制下有条不紊地进行数据的传递和运算处理。

单片机的应用,打破了人们的传统设计思想。

原来需要使用模拟电路、脉冲数字电路等部件来实现的功能,在应用了单片机以后,无需使用诸多的硬件,可以通过软件来解决问题。

目前单片机已经成为科技、自控等领域的先进控制手段,在人类日常生活中的应用也非常广泛。

(1)工业过程控制中的应用。

单片机的I/O口线多,操作指令丰富,逻辑操作功能强大,特别适用于工业过程控制。

单片机可作主机控制,也可作分布或控制系统的前端机。

单片机具有丰富的逻辑判断和位操作指令,因此广泛应用于开关量控制、顺序控制以及逻辑控制。

(2)家用、民用电器中的应用单片机价格低廉、体积小巧、使用方便,广泛应用在人类生活中的诸多场合,如洗衣机、电冰箱、空调器等。

(3)智能化仪器、仪表中的应用单片机可应用于各类仪器、仪表和设备中,大大地提高了测试的自动化程度与精度,如智能化的示波器、计价器、电表、水表等。

新型模式红外热成像测温系统设计与实现

新型模式红外热成像测温系统设计与实现

Telecom Power Technology设计应用新型模式红外热成像测温系统设计与实现谭振鹏(广东电网有限责任公司佛山供电局,广东由于传统的红外测温装置不具备数据传输功能,且工作模式单一,故以传统红外测温装置为基础,研发监测数据端。

新型数字式红外测温传感器具有较好的可移植性,既可以实现在线监测模式与便携测温模式的随机切换,又可以满足对现场测温数据的传输,PC诊断。

通过设计实验验证新型数字化测温系统的准确性,结果表明该系统可满足电力设备现场出现的测温需求,非电气设备;红外测温;多模式;便携测量;在线监测Design and Implementation of New Mode Infrared Thermal Imaging TemperatureMeasurement SystemTAN ZhenpengFoshan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co.Because the traditional infrared temperature measurement device does not have the data transmission 2020年11月10日第37卷第21期Telecom Power TechnologyNov. 10,2020,Vol. 37 No. 21 谭振鹏:新型模式红外热成像测温系统设计与实现都由不同的模块组成,各个模块之间既可以相互联系协同工作,又可以发挥自身功能。

其核心功能为App 的主干功能,通过分析红外测温发出的需求数据,设计满足电气设备的测温需求。

2.4 PC 端后台软件PC 端后台软件实现了对电力设备运行状态的评估,具体包括对电气设备温度的远程监测、报警以及预警等功能[2]。

在电力现场的维修和生产过程中,智能终端或监控中心可利用PC 软件优势实时监控现场,并查看和分析历史数据,同时还可以查看当时的红外成像等,促使监测手段更加灵活。

基于labVIEW和红外测温技术的电力设备运行状态监测系统的设计与实现

基于labVIEW和红外测温技术的电力设备运行状态监测系统的设计与实现

d s ly n ,s n lp o e sn n n lzn d t a i g a d S n. ip a i g i a r c s i g a d a a y i g a a s v n n O o g Ke r s: mo i rn y tm ; f r d tmp r tr a u e n :l b EW o t r y wo d n ti g s se i r e e e au e me s r me t a VI o n a sf wa e
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2 Sho o malaina dI omai n ied g, h n h i nvrt S 。 g a 2 0 7 ・colfC m , t n n r tnE gne n S 口g a i sy h n h i 0 0 2,Ch, o i o c f o U ei i 口; l 3 H nzo ina gRvr l tcGop C .t. Haghu 3 14 C ia ・ aghuQaj n i e r ru o Ld , nzo 123 hn ) i eE ci


I i a t s mulil f n t n y t m t e u c i s se p o

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d t a q iiin n p o e sn a a c u st a d r c s i g o
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me s r me t l s s m f a u e n n o t l a e n l b E o t s i t d c d By u ig a u e n ,f y t o e me s r me ta d c nr s d o VI W s f i r u e o b a n o sn t i y t m , t e e e au e f t e e e t c q i me t a b a u e h s s se h tmp r t r o h lc r e u p n c n e me s r d i

红外温度计的设计

红外温度计的设计

红外温度计的设计1.红外的发现红外光也叫红外线,它是一位英国科学家发现的。

1800年,赫胥尔在研究太阳光时,让光通过棱镜分解为彩色光带,他用温度计去测量光带中不同颜色所含的热量。

试验中。

他偶然发现一个奇怪的现象:放在光带洪广外的一支温度计,比室内其他温度的指示数值高。

经过反复试验。

这个所谓热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。

于是他宣布太阳发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的“热线”,这种人的肉眼看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。

(不过,要说明的是,事实上太阳发出的能量以波长580nm 的绿光最强。

)红外线是一种电磁波,具有与无线电波及可见光一样的本质。

红外线的波长在0.76~100μm 之间,位于无线电波与可见光之间。

任何物体,只要它的温度比零下273度高,就无一例外地发射出红外线。

2.红外测温的原理红外测温系统是利用物体的辐射能量与温度有关的原理而组成测温的系统。

将普朗克公式在探测器工作波长范围内积分可以得出目标辐射率的大小与目标温度间存在着固定的对应关系,用红外探测器测出目标的热辐射功率,就能计算出目标的表面温度,这就为红外测温奠定了理论基础。

2.1普朗克定律黑体的光谱辐射出射度是波长和黑体温度的函数,即:()()51,2e x p /1T c M c T λλλ-=- (1—1) 式中:1c —第一辐射常数,()216212 3.74183310c h c W m π-==⨯ ; 2c —第二辐射常数,()22 1.43883210h c c m K K -==⨯ ;其中:K —玻耳兹曼常数;h —普朗克常数;c —电磁波在真空中的传播速度。

图1-1表示了不同温度下黑体辐射的频谱分布,从图中可以看出:黑体总的辐射能量随温度的增高而增加,这是单波段测温仪的依据。

随着温度升高辐射峰所在的波长向短波方向移动,其规律符合维恩位移定律。

显然高温测温仪适用于较短的工作波长,低温测温仪宜选用较长的工作波段;短波长处辐射能量随温度增加比长波长处快,这意味着短波长处比长波长处测温灵敏度高。

基于单片机的红外测温仪的设计开题报告

基于单片机的红外测温仪的设计开题报告
第9--10周:撰写毕业设计说明书。
第11--12周:修改毕业设计说明书。
第13周:准备答辩。
第14周:答辩。
五、所需技术条件
Protel99SE开发环境,可以进行原理图及PCB设计;keil开发环境,可以进行软件编程。
另外需要印制电路板,电子元器件(包括51单片机、光电探测器、信号放大器、显示电路、振荡器等)及单片机程序烧写工具等。
六、主要参考文献
[1]张璇.基于51单片机的红外测温仪的设计与实现[J].高科技产品研发,2010.
[2]薛乾等.多功能非接触式测温仪的设计[J].常熟理工学院学报(自然科学),2010.
[3]房小翠等.单片微型计算机与机电接口技术[M].北京:国防工业出版社,2002.
[4]王质朴等.MCS-51单片机原理、接口及应用[M].北京:理工大学出版社,2009.
[16]IEC 60950-1:2005 Information technology equipment –Safety –Part1:General equirements.2008
指导教师签名:日期:
课题来源:(1)教师拟订;(2)学生建议;(3)企业和社会征集;(4)科研单位提供
课题类型:(1)A工程设计(艺术设计);B技术开发;C软件工程;D理论研究;E调研报告
(2)X—真实课题;Y—模拟课题;Z—虚拟课题;
[14]A Study on a Platform of Neighborhood EV Control System with Road-Infra Servers2010
[15]Optical beat noise reduction using FM to AM conversion of injection-locked FP-laser diode in reflective SOA based WDM/SCM-passive optical networks.2009

红外测温仪的制作方法

红外测温仪的制作方法红外测温仪是一种能够以非接触方式测量物体表面温度的仪器。

它利用物体发射的红外辐射来反映物体的热量,通过对这些红外辐射进行测量和计算,得到物体的表面温度。

制作一台红外测温仪需要以下几个步骤:第一步,准备材料和工具。

制作红外测温仪需要准备红外传感器模块、微处理器、显示屏、电池、开关、LED灯、面板等部件。

除了这些部件,还需要焊接工具、电线、软件等工具和材料。

第二步,焊接电路。

将红外传感器模块、微处理器、显示屏、开关、LED灯等部件按照电路图的要求进行焊接。

在焊接过程中,要注意部件的正确连接和焊接质量的良好,以确保电路的正常工作和稳定性。

第三步,搭建外壳。

选择一个适合的外壳材料,可以使用塑料、金属等材料制作。

根据红外测温仪的设计要求,进行外壳的切割和组装,确保内部电路的安全性和外观的美观。

在外壳上开孔,安装显示屏、开关、LED灯等部件。

第四步,安装电池和连接电路。

将电池放入红外测温仪的电源槽中,确保电池的正负极连接正确。

连接电池和电路的其他部件,确保电路的通电顺畅和正常工作。

第五步,软件调试。

将红外测温仪与电脑连接,加载相应的软件。

通过软件对红外测温仪进行调试和设置,检测其测温性能和界面显示等功能。

第六步,质量检验和调试。

完成红外测温仪的制作后,进行全部功能的检验和调试,确保其测温精度、稳定性和可靠性。

可以使用已知温度的物体进行比对测试,以验证测温仪的准确性。

第七步,生产和销售。

若经过质量检验合格,可以进行红外测温仪的批量生产和销售。

根据市场需求和用户反馈,不断改进和更新红外测温仪的性能和功能。

总结起来,制作红外测温仪需要进行电路焊接、外壳搭建、电路连接、软件调试等多个步骤。

在制作过程中,需要仔细操作,确保电路的正确连接、外壳的合理设计和软件的正常运行。

制作一台红外测温仪需要具备一定的电子技术和工程知识,同时也需要一定的实践经验。

只有经过严格的质量检验和调试,制作出来的红外测温仪才能达到准确、稳定和可靠的测温效果,满足用户的需求。

基于单片机的红外线测温仪的设计

(二二 〇 一 三 年 十二 月科研训练学校代码: 10128 学 号:题 目:基于单片机的红外线测温仪的设计 学生姓名:X X X学 院:信息工程学院 系 别:电子系 班 级:通信10-1班 指导教师:基于单片机的红外线测温仪的设计XXX(内蒙古工业大学信息工程学院内蒙古呼和浩特10080)摘要:为了克服传统温度计测量温度的主要缺点——需要测量者与被测目标近距离接触以及测量不方便。

在考虑仪器测量高精度前提下,以追求最低成本为原则,研制了基于单片机的非接触式热释电红外测温仪,实现了对物体表面温度快速准确的测量。

本文也设计了红外测温仪的整体系统构架,介绍一种采用51单片机和TN系列传感器实现红外测温。

红外测温打破了传统的接触式测温模式,它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,具有不扰动被测物体温度分布场,温度分辨率高、响应速度快、测温范围广,稳定性好、可同时测量环境温度和目标温度的特点。

此外还介绍了热释电红外传感器的工作原理以及比较适合人体红外检测的热释电传感器PM611的优点和等效电路,阐述了基于热释电传感器的红外测温仪的工作原理,讨论了该系统的设计与实现方法,简单介绍了测温系统的适用条件。

关键词:温度测量;单片机;红外线;非接触式热释电中图分类号:TP212.11 文献标识码:ADesign of infrared thermometer based on single chip microcomputerXXX(Information Engineering Institute,Inner Mongolia University of Technology,Inner Mongolia,Hohhot,10080,China)Abstract: To decrease the limitation of traditional method of temperature measuring such as close contact between measurer and the target and inconvenience when measuring, we developed a non-contact type piezoelectric infrared thermometer, realizes fast and accurate surface temperature measurements. This article also designed the overall system architecture infrared thermometer,introduces a 51 single-chip microcomputer and TN series sensor was adopted to realize infrared measuring temperature. Infrared measuring temperature broke the traditional contact-type temperature measurement model, based on the infrared radiation energy of the object to be tested to determine the temperature of the object, not contact with the object under test, with no disturbance temperature distribution field object to be tested, the temperature of high resolution, fast response, wide temperature range, good stability, can simultaneously measure the environment temperature, and the characteristics of the target temperature.This article mainly introduces operational principles of piezoelectric infrared sensor and the structure of hydroelectrically sensor PM611.It formulates the theory of the thermometer based on hydroelectrically sensor and studies how to design and implement of the system.Finally,it indicates the conditional demand of the system.Key words: temperature measurement; single chip microcomputer; infrared; non-contact type piezoelectric由于医学发展的需要,在很多情况下,一般的温度计已经满足不了快速而又准确的测温要求,例如车站和机场等人口密度较大的地方进行人体温度测量。

红外测温计的设计


4 系统硬 件设计
专用 5—1 4微米红外测温传感 器如下 图 音频输出部分详 细电路图如图 42也可只用 D C . A1
5 系统软 件设计

8 ・ 7
维普资讯
第2 3卷 1 本系统 软件设 计流程 图如下 : ) 2 软件主要 程序有 : 能实时播报和显示 温度) ) (
T —— 红外温度计热力学温度 K : 。 据 以上规律 , 通过传感 器接收到的能量峰值信号 , P 经 c机算 出目标温度。
3 系统总体方案
系统硬件结构图如下 :
本系统包括按键部分、 音频输出部分及温度显示和T N红外测温传感器接人等四部分。
按键部分 : 一直键开始测温 , 听到声 音后表示测温完毕。 音频输出部分 : 主要是将 SC 0 1 P E 6A音频输 出端通过 L 36 M 8 放大 , 经 喇叭播放 。 系统 实现的功能 : 住按 键 , 按 听到声音 , 此时播报测得 的环境温度和 目标温度 , 显示以上 2 随后 个温度 。
2 测温原理
红外传感器是接收目标辐射并转换为电信号的器件。选用哪种传感器要根据 目标辐射的波段与能量等实际情况确
定。温度越高 , 目标辐射波长越短 , 目标辐射能量越高。 由普 朗克黑体辐 射原理 , = A e8 ( — ) E g A ——光学 常数 盯 ——斯蒂芬一波尔兹曼常数 8—— 红外 温度计的辐射率 E ——辐射出射度 s——被测对象 的辐射率 T ——被测对 象热力学 温度 K
攀枝花学 院学报
第 6期
图 41 红 外测 温 传 感 器 尺 寸 图 .

∥初始化 ;
i i la m ,i g=0,i a t lg=0,  ̄ L sF a

非制冷红外焦平面热成像系统硬件电路设计与实现


3、系统集成:非制冷红外焦平面热成像系统的各个组件需要高度集成以保 证系统的性能和稳定性。这需要采用先进的微电子制造技术和先进的封装技术来 实现。同时,需要开发高效的接口协议来实现组件之间的数据传输和控制。
4、能耗与散热:在非制冷红外焦平面热成像系统的设计和实现过程中,需 要考虑能耗和散热问题。高能耗可能会导致系统过热,影响性能和稳定性;而散 热不良可能会导致系统温度过高,引发故障。为了解决这些问题,可以采用低功 耗的组件和设计来降低能耗;同时,需要采用有效的散热设计和布局来确保系统 在正常工作温度范围内运行。
3、算法:为了提高非制冷红外热成像技术的图像质量和稳定性,需要采用 先进的信号处理和图像处理算法,如自适应阈值设定、中值滤波、多尺度变换等。

应用场景展望
随着技术的不断发展,非制冷红外热成像技术的应用领域也将越来越广泛。 以下是几个潜在的应用领域:
1、智能家居:非制冷红外热成像技术可用于智能家居中的安全监控、人体 检测、温度控制等领域,提高居住的舒适度和安全性。
引言
非制冷红外热成像技术是一种利用红外传感器捕捉热辐射并转换为可见图像 的技术。自20世纪初以来,随着科技的不断进步,非制冷红外热成像技术已经成 为军事、安全、医疗、科研等领域的重要工具。本次演示将详细介绍非制冷红外 热成像技术的发展历程、现状分析、关键技术探究及其应用场景展望。
发展历程
自20世纪50年代起,非制冷红外热成像技术开始进入实用阶段。早期的非制 冷红外热成像系统采用多元线阵列传感器,但由于其制造成本高、噪声大、灵敏 度低,限制了其应用范围。随着技术的发展,20世纪90年代中期,非制冷红外热 成像技术取得了突破性进展。新一代的传感器采用非晶硅等先进材料,提高了灵 敏度和稳定性,降低了成本,使得非制冷红外热成像技术得以广泛应用。
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题目人体红外测温仪电路系统设计与实现学生姓名高凯学号1213024120 所在学院物理与电信工程学院专业班级通信 1204 班指导教师赵峰完成地点物理与电信工程学院实验室2016年6月5日陕西理工学院本科毕业设计任务书院(系)物理与电信工程学院专业班级通信工程(通信1204)学生姓名高凯一、毕业设计题目人体红外测温仪电路系统设计与实现二、毕业设计工作自 2015 年 11 月 9 日起至 2016 年 5 月 18 日止三、毕业设计进行地点:物理与电信工程学院实验室四、毕业设计应完成内容及相关要求:设计内容:研究非接触式热释电红外测温仪的原理,实现对物体表面温度快速准确的测量装置。

设计红外测温仪的整体系统构架。

根据热释电原理,主要针对人体体温测量进行具体的设计和实现,具体包括整体方案,硬件电路,单片机程序和主机程序。

并利用设计出来的红外测温仪在环境温度30℃下对人体温度和水温进行了测量,对人体的温度测量的误差低于0。

5℃。

设计要点:(1)熟练应用单片机进行电路系统设计;(2)掌握热释电红外测温原理,建立起测量温度与输出信号之间的函数关系;(3)设计测温电路系统,测温距离不小于10cm;(4)根据电路原理图,制作电路板,完成样品制作、调试、改进;(5)系统测试与性能分析,分析存在的技术问题,并提出改进的方法;(6)撰写论文.六、毕业设计的进度安排:1.开题报告截止日期:2016年3月18日完成任务:(1)开题报告撰写,并于指定时间在系统中提交开题报告.(2)完成在系统中下达的外文翻译原文并提交。

2. 论文(设计)实施阶段截止日期:2016年5月18日完成任务:(1)查阅文献资料拟定毕业论文(设计)大纲,进行相关实验、调查或文献综述。

(2)4月中旬必须在系统中提交中期检查,教师审核后按照整改意见修改。

(3)提交初稿,教师进行初审,退回修改,直到初稿审核通过,进行定稿阶段。

3。

评阅及答辩阶段截止日期:2016年6月13日完成任务:(1)定稿论文评阅,答辩PPT制作.(2)论文答辩,答辩后按照修改意见对论文进行终稿定稿。

指导教师签名赵峰专业负责人签名王战备学院领导签名熊晓军批准日期 2016-01-10人体红外测温仪电路系统设计与实现高凯(陕西理工学院物理与电信工程学院通信1204班级,陕西汉中 723003)指导教师:赵峰[摘要]:传统的测温技术操作方法用起来不太方便,测量时间也较长,而红外测温为测量人体表面温度提供了快速,非接触式手段,可广泛,有效的用于人们体表温度测量。

本文通过介绍人体红外测温仪的实现方法来进行改进,结合热释电原理,以STC89C52单片机为其核心控制部件及红外测温探头TN901为基础,对数据进行分析,再通过LCD把结果显示出来,并且设置报警值。

与传统的测温方式相比,具有操作方便、响应时间短、使用寿命长、非接触等一系列优点.实验结果表明,在测温距离不低于10cm的情况下,对人体表面温度测量的误差低于0。

5℃。

[关键词]:STC89C52单片机红外测温非接触式Design and implementation of an infrared thermometercircuit system for human usesGao Kai(Grade 2012,Class 4,Major of Communication Engineering,School of Physics andTelecommunicationEngineering of Shaanxi University of Technology,Hanzhong 723003,Shaanxi)Tutor:Zhao Feng[Abstract]:Traditional temperature measurement method of operation is not convenient to use and the measurement time is longer, infrared thermometer provides a fast and non-contact means for the body surface temperature , can be used in people body surface temperature measurement widely and effectively.This paper describes the implementation of human infrared thermometer to make improvements,combined with pyroelectric principle. the STC89C52 microcontroller as its core control components and infrared temperature measurement probe TN901 as the basis for the analysis of the data。

Then through the LCD to display the results, and set the alarm value。

Compared with the traditional temperature measurement method,the method has a series of advantages,such as easy operation, short response time,long service life, noncontact and so on.The experimental results show that the error of the human body surface temperature measurement is less than 0。

5 degrees Celsius in the temperature measurement distance is not less than 10cm。

[Keyword] :The STC89C52 SCM Infrared Temperature Measurement Non contact目录引言 01.红外测温仪的背景及研究意义 (1)1。

1红外测温技术的发展历程 (1)1。

2红外测温仪的研究意义 (1)2.系统总体方案选择 (2)2.1红外测温模块的方案论证 (2)2.2电源模块选取的方案论证 (2)2.3控制部分的选择 (2)3.人体红外测温仪的原理和特点 (4)3.1人体红外线测温仪的理论依据 (4)3.2人体红外线测温仪的原理 (4)3.3人体红外线测温仪的特点 (5)3。

4影响温度测量的主要因素及修正方法 (5)4。

人体红外测温仪的硬件设计 (7)4.1总体设计 (7)4。

2单元模块设计 (8)4。

2。

1红外测温模块 (8)4.2。

2红外测温模块的时序 (9)4.2。

3 LCD1602显示模块 (9)5。

软件设计 (11)5.1主程序的实现 (11)5.2红外测温模块程序 (13)5。

3键盘扫描模块程序 (14)6。

系统调试与分析 (17)6.1系统调试 (17)6。

2结果分析 (18)致谢 (20)参考文献 (21)附录A外文文献原文 (22)附录B外文文献译文 (33)附录C主程序 (43)附录D元器件清单 (49)附录E电路原理图及实物图 (50)引言在国内发展的红外测温仪的起步还是比国外晚一点,而且发展的方向也有些不同的方式,红外波长0。

76 ~100 m之间,按波长的限制,可分为近红外,红外,远红外,超远红外四种,它是无线电波,在最后的位置,在电磁波频谱的可见位置之间.红外辐射是最常见的一种是电磁辐射的性质,它通常是基于环境中的任意对象将改变分子的元素和子元素的原子不规则活动,不断辐射红外线能量,分子元素和原子元素的活动愈强烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小使用红外辐射的方法开始温度检测的仪器是从单一到繁杂渐渐的研发而成的。

红外测温仪是在一个点的温度限制为对象的早期检测,然后对检测线的温度,并不能显示物体的形状和表面的温度。

直到第二十世纪五十或六十,由于红外探测器的光子探测器的迅速提高和有效出来,导致实验,热成像系统的理论基础.SARS爆发后,人们越来越重视公共卫生和安全。

非接触、高精度医用红外温度计的研发,能够让在公共场合、大流量人群的迅速检测具备首要的意义。

它不但具备强大的商业价值,并且又具有重要的社会价值。

由于红外资源及传感器范畴创新的开发,新式测温仪器正逐渐替换传统的检测手法。

如今美、英等国正悉力于增强前视红外系统信息处理本领(如智能人工目标分类),便携式个人电脑机可以实时生成高分辨率的图像,以解决缺陷方面的研究和产业化.世界上除少许大型军工企业公司(如美国Honeuwell公司、休斯飞机公司)除外,极多大商业公司(如三菱电气、日本横河(株)、瑞典AGA公司、法国Pyro公司、Sofradier公司、HGH红外系统工程公司等)也正在积极地从事红外测温、热成像能力的科研及产品研发。

在中国,近年来,随着中国工业的快速发展加速、产品升级的需求,越来越多的温度计,虽然热电偶(热电阻)一类的接触感温元件仍然具有很大的优势,但非接触红外测温仪已被业界关注。

经过对非接触式红外测温仪资料的搜集,我们可以看到,近年来重要的发展趋势是:非制冷红外自动测温仪有了很大的进步。

非制冷红外传感器的研究进展中可以看出,红外阵列传感器应用在过去,是量子型红外探测装置液氮冷却,现在是用于非致冷红外阵列传感器的使用,红外自动温度记录仪具有小,重量轻,价格低的特点。

国内外近来成功地研发了具有杰出抵抗干扰的等效温差传感器,它的温度记录精度在0。

06℃~0。

08℃,这是一个衡量毫米阵列式主动红外温度记录仪的热辐射的标准。

近年来,红外自动温度记录仪的快速发展,使温度检测的高分辨率,高精度、高速度成为可能。

1.红外测温仪的背景及研究意义1.1 红外测温技术的发展历程在19世纪,英国天文学家赫歇尔F.W.发现红外线。

20世纪70年代,热成像系统和CCD成功应用,这世纪末,焦平面阵列(FPA)红外装置已成功应用,红外技术核心是红外探测器。

具有光学,光电,量子结构的光子检测器,热探测器与热敏电阻,热电偶,热电类型。

从第一代红外探测器和多台设备上扫描成像到第四代的快速发展,带动了相关技术和相应的红外应用技术的飞速发展,红外材料,光学元件加工和涂层,冰柜,特别的信号电路处理,图像处理,系统设计,系统测试。

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