浅谈红外测温仪的设计文献综述

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红外传感器研究综述【文献综述】

红外传感器研究综述【文献综述】

文献综述电气工程及自动化红外传感器研究综述摘要:文章对红外传感器做了较为全面的介绍。

概括了红外传感器的定义,工作原理,以及各红外传感器的分类。

然后介绍了其在各领域的应用及未来的发展。

最后对各种红外传感器进行归纳、对比。

关键词:红外传感器;光子探测器;热探测器1.引言红外线传感器是将红外辐射能转换成电能的一种光敏元件[1],其技术现已在现代科技、国防[2]和工农业等领域获得了广泛的应用。

通常我们可以按照其探测机理将红外线传感器分为光子探测器(基于光电效应)和热探测器(基于热效应)两种[3]。

2.红外传感器的原理2.1 红外线概述红外线是太阳光中众多不可见光中的一种,存在于太阳光谱红光的外侧。

实质上它是一种电磁波,也被称为红外辐射。

太阳光谱上的红外线波长大于可见光线,波长为0.75~1000um。

红外线又可以分为三个部分,分别为近红外线(0.75um~1.5um)、中红外线(1.5um~6.0um)、远红外线(6.0um~1000um)[4]。

由于红外线是介于可见光和微波之间的一种电磁波,因此具有以上两种波的某些特性。

比如在近红外区,于可见光相邻。

他就具有可见光的某些特性:直线传播、反射、折射、散射、衍射、可被某些物体吸收以及可以通过透镜将其聚焦等。

在远红外区,于近微波区相邻。

他就具有微波的某些特性:较强的穿透能力和能贯穿某些不透明物质等。

同时只要物体的温度高于绝对温度(-273℃)时,就会散发红外辐射。

温度越高,辐射越强[5]。

从上述的分析可知,红外是一种非常丰富的波普资源,被广泛的利用在生产、生活、军事、医疗等多方面。

2.2 红外传感器概述红外线传感器是将红外辐射能转换成电能的一种光敏元件。

一般由光学系统、探测器、信号调理电路等系统组成[4]。

一般情况下传感器拥有一个能够模仿自然界中物体发射红外线的器件,和一个能够接受红外线并将其转变为电信号的器件[5]。

通常我们可以按照其探测机理将红外线传感器分为光子探测器(基于光电效应)和热探测器(基于热效应)两种[3]。

红外测温仪设计方案

红外测温仪设计方案

红外测温仪设计方案红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的工具。

可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS)的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障。

或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。

目录1.红外测温仪的原理构造2.红外测温仪的分类3.红外测温仪的技术参数1.红外测温仪的原理构造红外测温仪是把从被测物接收的红外线,由透镜经过滤波器聚焦在检波器上,检波器通过被测物辐射密度的积分,产生一个与温度成比例的电流或电压信号,在此后相连接的电器部件中,把此温度信号线性化,发射率区域的修正,及转换成一个标准的输出信号。

原理上有便携式测温仪和固定式测温仪两种,因此,在选择合适的红外测温仪用于不同的测量点时,以下的特征将是主要的:1、瞄准器瞄准器有此作用,测温仪所指的测量块或测量点可以看见,大面积的被测物可以经常不要瞄准器。

在小的被测物和较远的测量距离时,瞄准器以透光镜形式带有仪表板刻度或激光指向点是值得推荐的。

2、透镜透镜确定测温仪的被测点,对大面积的物体来说,一般带有固定焦距的测温仪足够可以。

但在测量距离远离聚焦点时,测量点边缘的图像将不清楚。

为此,采用变焦镜更好,在所给予的变焦范围内,测温仪可调整测量距离,新的测温仪带有变焦的可替换镜头,近透镜和远透镜可不需校准复检进行更换。

2.红外测温仪的分类红外线测温仪三大分类:(1)人用红外线测温仪:额温型红外线体温计(以下简称额温计)是一种利用红外接收原理测量人体的测温计。

使用时,只须方便的将探测窗口对准额头位置,就能快速、准确的测得人体温度。

(2)工业红外测温仪:工业红外测温仪测量物体的表面温度,其光传感器辐射、反射并传输能量,然后能量由探头进行收集、聚焦,再由其它的电路将信息转化为读书显示在机上,本机配备的激光灯更能对准被测物及提高测量精度。

红外体温计 毕业论文

红外体温计  毕业论文

题目:红外体温计2013年 6 月 9日红外体温计1、前言在自然界中,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.红外测温仪就是利用这一原理制作而成的,温度是度量物体冷热程度的一个物理量,是工业生产中很普遍、很重要的一个热工参数,许多生产工艺过程均要求对温度进行监视和控制,特别是在化工、食品等行业生产过程中,温度的测量和控制直接影响到产品的质量和性能。

传统的接触式测温仪表如热电偶、热电阻等,因要与被测物质进行充分的热交换,需经过一定的时间后才能达到热平衡,存在着测温的延迟现象,故在连续生产质量检验中存在一定的使用局限。

目前,红外温度仪因具有使用方便,反应速度快,灵敏度高,测温范围广,可实现在线非接触连续测量等众多优点,正在逐步地得以推广应用。

2、黑体辐射与红外测温原理与特点2.1 黑体辐射与红外测温原理一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。

物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。

因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。

黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1,其它的物质反射系数小于1,称为灰体。

应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。

由于黑体的光谱辐射功率Pb(λΤ)与绝对温度Τ 之间满足普朗克定理:()1ex p 251-=-T c c T P b λλλ (1)其中,Pb(λΤ)—黑体的辐射出射度;λ—波长;T —绝对温度; c 1、c 2—辐射常数。

红外测温技术发展历史论文

红外测温技术发展历史论文

红外测温技术发展历史论文红外测温技术是一种利用物体辐射出的红外辐射来测量其温度的技术。

在红外测温技术出现之前,人们通常使用接触式温度计或者热电偶来测量物体的温度。

然而,这些方法在一定程度上存在着不便利性和测量不准确的问题。

因此,随着科学技术的发展,人们开始研究和发展红外测温技术。

红外测温技术的发展可以追溯到20世纪20年代初,当时物理学家发现了物体在辐射热量时会发出红外波长的辐射。

这一发现为后来的红外测温技术的发展奠定了基础。

随着红外技术的进一步研究,20世纪50年代,科学家们开始利用红外辐射来测量物体的温度。

他们设计出了第一台红外测温仪,并成功地实现了对物体温度的测量。

这标志着红外测温技术正式进入实用化阶段。

随着科学技术的不断进步,红外测温技术也得到了迅速发展。

在20世纪70年代,红外测温技术开始应用于工业生产领域,成为工业温度测量的重要手段。

随后,红外测温技术还被应用于医疗诊断、电力设备维护等领域,为人们的生产生活带来了诸多便利。

今天,随着红外技术的不断创新和发展,红外测温技术已经变得更加精确和高效。

非接触式测温、红外热像技术等新技术不断涌现,为红外测温技术的应用领域拓展提供了更多可能。

同时,随着成本的不断降低,红外测温技术也逐渐被广泛应用于各个领域,成为人们生产生活中不可或缺的重要工具。

可以预见,随着科学技术的不断进步,红外测温技术将会继续发展壮大,为人们的生产生活带来新的变革和便利。

红外测温技术的发展历程是科技创新不断探索的历史脉络,也是人类不断追求进步和改善生活条件的体现。

红外测温技术的发展历程可以看作是人类对热量和温度测量需求的回应,同时也是红外技术在不同领域应用的一个缩影。

随着工业自动化水平的提高和对温度测量精度要求的增加,红外测温技术在工业控制、无损检测、安防监控等领域得到了广泛的应用。

其非接触式的特点使得它在测量高温、难以接触的物体温度时具有独特的优势,同时也解决了传统测温方法的不便之处,受到了广泛的关注和青睐。

红外测温仪方案

红外测温仪方案

红外测温仪方案随着科技的不断进步,红外测温技术在各个领域得到了广泛应用。

红外测温仪作为一种非接触式测温工具,具有精准、高效、安全、便捷等特点,被广泛应用于医疗、工业、能源、环保等领域。

本文将介绍红外测温仪的基本原理、应用领域以及一种简单实用的红外测温仪方案。

一、红外测温仪的基本原理红外测温仪利用物体辐射能量与温度之间的关系来测量物体的温度。

其基本原理是根据物体表面的热辐射能量进行测量,通过红外光学系统对目标进行感知,接收被感知物体辐射出的红外能量,经过相应的计算和转换,输出目标物体的表面温度数据。

红外测温仪的核心部件是红外探测器和光学系统。

红外探测器负责接收红外辐射能量,并将其转化为电信号输出。

光学系统则用于对目标进行聚焦和收集红外辐射能量,以提高测温的准确度和稳定性。

二、红外测温仪的应用领域1. 医疗领域红外测温技术在医疗领域中发挥着重要的作用。

红外测温仪可以快速、准确地测量人体体温,无需接触,避免交叉感染的风险,对于防控传染病、发现患者体温异常具有重要意义。

特别是在公共场所、医院、机场等人员密集的地方,红外测温仪成为一种必不可少的工具。

2. 工业领域在工业领域,红外测温仪被广泛应用于设备状况监测、能源消耗控制等方面。

通过测量设备表面的温度,可以及时判断设备是否运行正常,预测设备的故障,并采取相应的维修和保养措施,以提高设备的可靠性和安全性。

红外测温仪还可以用于监测高温工作环境,确保工人的安全。

3. 建筑领域在建筑领域,红外测温仪可以用于检测建筑物表面的温度分布,发现建筑物中存在的隐蔽热桥或热漏点,从而提出相应的节能建议。

通过红外测温仪的应用,可以提高建筑物的能源利用效率,降低能源消耗,减少温室气体排放。

三、一种简单实用的为了方便用户在日常生活和工作中使用红外测温仪,一种简单实用的红外测温仪方案被提出。

该方案主要包括以下几个部分。

1. 硬件设备该方案采用小型便携式红外测温仪作为测温设备。

该测温仪具有小巧轻便的外观设计,适合携带,方便用户在不同场景中使用。

红外测温的研究

红外测温的研究

红外测温的研究摘要:随着科技的进步,社会的发展,经过人们不懈的努力研究,终于研制出了一种新型的测温技术——红外测温。

这是一项新型的测温技术,它是根据人体发出的特定波段的红外线来测量人体温度的。

本文阐述了基于红外线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:红外传感器,温度测量,单片机一、绪论1红外测温技术的发展历程和前景1800年,英国物理学家F.W.赫胥尔从热的观点来研究各种色光时,发现了红外线。

他在研究各种色光的热量时,有意地把暗室的唯一的窗户用暗板堵住,并在板上开了一个矩形孔,孔内装一个分光棱镜。

当太阳光通过棱镜时,便被分解为彩色光带,并用温度计去测量光带中不同颜色所含的热量。

为了与环境温度进行比较,赫胥尔用在彩色光带附近放几支作为比较用的温度计来测定周围环境温度。

试验中,他偶然发现一个奇怪的现象:放在光带红光外的一.支温度计,比室内其他温度的批示数值高。

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”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。

二、红外测温仪原理简述和基础理论2.1原理简述此方案选用AT89S52单片机为中央处理器,通过红外温度传感器对目标进行温度采集,将采集到的温度信号传输给单片机控制显示器,并比较采集温度与设定温度是否一致,当超出设定范围后进行声光报警,上/下限温度用键盘设定,并可实现报警、控制等多项功能。

2.2红外测温仪性能指标1.确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的--个性能指标。

每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。

2)确定目标尺寸:红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。

3)确定距离系数(光学分辨率):距离系数由D: S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。

4)确定波长范围:目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱相应波长对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。

医用红外测温仪及其关键技术研究

医用红外测温仪及其关键技术探究引言:随着科技的不息进步,医学领域也在不息进步。

红外测温技术作为一种无接触、非侵入性的测量手段,被广泛应用于医学领域的温度检测中,尤其在当前全球突发流行的新冠疫情防控中,红外测温仪成为重要的工具之一。

本文将对医用红外测温仪及其关键技术进行探究和探讨。

一、医用红外测温仪的基本原理医用红外测温仪是通过利用物体辐射出的红外能量来测量物体表面温度的一种设备,其基本原理是利用物体温度与辐射出的红外能量之间的干系进行计算。

医用红外测温仪接受非接触式测温,通过接收物体表面辐射出的红外能量来检测物体的温度。

红外测温仪中的红外探测器能够将红外能量转换成电信号,并通过电路处理后显示出物体的温度。

二、医用红外测温仪的关键技术1. 红外辐射理论红外辐射理论是确定红外测温仪检测准确性的重要基础。

依据普朗克辐射理论和斯特藩-玻尔兹曼定律,红外测温仪能够利用物体表面的红外辐射来计算物体的温度。

2. 红外传感器技术红外传感器是红外测温仪中至关重要的部件。

红外传感器能够将接收到的红外辐射转换成电信号,并通过电路处理后传输给显示屏。

红外传感器的灵敏度和稳定性对红外测温仪的测量精度有着重要影响。

3. 信号处理技术医用红外测温仪采集到的红外辐射信号需要经过信号处理技术进行处理和分析,以得到准确的温度值。

信号处理技术可以通过滤波、放大、数字化等手段对信号进行处理,提高测量精度。

4. 环境补偿技术环境因素对红外测温的精度有较大影响,例如环境温度、湿度等。

为了提高测温仪的准确性,接受环境补偿技术可以对环境因素进行补偿,使测量结果更加可靠。

5. 数据校准技术医用红外测温仪需要经过数据校准来提高测量的准确性。

数据校准是通过与标准温度进行比较,对传感器的响应进行校准,从而修正测量结果的偏差。

三、医用红外测温仪的应用前景医用红外测温仪已经在医学领域中广泛应用,并且其应用前景宽广。

起首,在疫情防控方面,红外测温仪在确保人员进出场所时的快速筛查作用极其重要。

04红外热像仪测温技术发展综述

第38卷 第2期 激光与红外Vol.38,No.2 2008年2月 LASER & INFRARE D February,2008 文章编号:100125078(2008)022*******・综述与评论・红外热像仪测温技术发展综述孙晓刚1,李云红1,2(1.哈尔滨工业大学,黑龙江哈尔滨150001;2.西安工程大学,陕西西安710048)摘 要:综述了红外热像仪测温技术的发展,从技术层面剖析了红外热像仪测温存在的问题,介绍了国内外在红外热像测温技术方面的研究热点,同时展望了未来的发展方向。

针对红外测温领域中的理论、仪器、标定及应用四大方向进行了较为详细的分析和总结。

关键词:红外热像仪;温度测量;发射率;热像测温中图分类号:T N215 文献标识码:ARevi ew of the Develop ment of Te mperature M easure mentTechnology with I nfrared Ther mal I magerS UN Xiao2gang1,L I Yun2hong1,2(1.Harbin I nstitute of Technol ogy,Harbin150001,China;2.Xi′an Polytechnic University,Xi′an710048,China)Abstract:The article revie ws the hist ory and p resent status of infrared te mperature measure ment technol ogy,analyzesthe existing p r oble m s of te mperature measure ment with infrared ther mal i m ager fr om technical pers pectives,intr oducesdomestic and internati onal researching f ocuses of infrared ther mal i m aging temperature measure ment technol ogy,andp r os pects its future trends.A t the end,the analysis and su mmary of the theory,instru ment,calibrati on and app licati onsf or infrared te mperature measurement have been made in detail.Key words:infrared ther mal i m ager;te mperature measure ment;e m issivity;ther mal i m aging te mperature measure ment1 引 言温度是确定物质状态最重要的参数之一,它的测量与控制在国防、军事、科学实验及工农业生产中具有十分重要的作用。

红外线测温仪的设计

高等教育自学考试本科毕业论文红外线测温仪的设计考生姓名:袁伟准考证号: 011811306061 专业层次:本科院(系):机械与电子工程学院指导教师:唐晓庆职称:讲师重庆科技学院二O一二年七月二十九日高等教育自学考试本科毕业论文红外线测温仪的设计考生姓名:袁伟准考证号: 011811306061 专业层次:本科指导教师:***院(系):机械与电子工程学院重庆科技学院二O一三年七月二十九日摘要在现代疾病预防检测中,由于测量人数众多,而时间也很紧迫。

传统的体温计由于测量时间长、读数麻烦、干扰物体的温度场等缺点,也已不能满足人们的需求。

但是有一种测温仪要简便的多了,那就是红外线测温仪,它可以通过非接触式手段来测量人体的体温,而且与传统的测温方式相比,具有响应时间短、非接触、不干扰被测温场、读数方便、使用寿命长、操作方便等优点。

可广泛应用于医院、机场、海关、车站等人口密集地区的体温检测。

针对目前的这一状况,本文在查阅了大量文献资料的基础上,以热释电红外测温技术作为参考,提出并设计了一种基于 51单片机的热释电红外测温仪。

它以黑体辐射定律作为理论基础,是光学理论和微电子学综合发展的产物。

红外信号经过光学系统聚焦在热释电探测器上并转变为相应的电信号,此信号经过放大、滤波、A/D转换,再送到单片机中进行数据的处理、补偿,最后送到液晶显示单元显示。

本文对系统设计中每个硬件部分的功能和设计思路做出了说明,并给出系统的软件设计;方案以流程图的方式介绍各个功能的具体实现,采用 51单片机对系统进行程序调试,软件采用 C语言来编写。

另外还对测温误差因素进行分析,探讨相应的抗干扰措施,最后对系统的进一步研究工作进行展望。

关键词:红外测温仪,单片机,热释电传感器,温度补偿Design of infrared thermometerAbstractIn the modern disease prevention and detection, because of the large number of measurements, and the time is pressing. The traditional thermometer readings due to long measuring time, trouble, the interference of the body temperature field defects, has been unable to meet the needs of people. But there is a thermometer is more, that is the infrared thermometer, which can measure the body temperature of a human body through non-contact method, and compared with the way of traditional temperature measurement, has the advantages of short response time, non-contact, no interference by temperature field, reading is convenient, long service life, convenient operation, etc.. Can be widely applied to the dense population, airport, hospital, and other areas of the customs station temperature detection.In view of the present situation, based on lots of literatures, the pyroelectric infrared thermometer as a reference technology, propose and design a pyroelectric infrared thermometer based on 51 single chip heat. It takes blackbody radiation law as theoretical basis, is a product of the development of optics theory and microelectronics. The infrared signal through the optical system focus on pyroelectric detector and converted to a corresponding electrical signal, the signal after amplification, filtering, A/D conversion, and then sent to the processing, compensation data of the MCU, and finally to the liquid crystal display unit displays. The function and design of each hardware system design part describes the software design, and gives the system; scheme to chart the way specific realization of each function, using 51 single-chip microcomputer systems for program debugging, software using C language to write. In addition, the measurement error factors were analyzed, discusses the corresponding anti-jamming measures, finally, further research work on system prospect.Keywords: infrared thermometer,MCU,pyroelectric sensor,temperature compensation目录中文摘要 (I)英文摘要 ........................................................................................... 错误!未定义书签。

热释电红外测温实验仪的研究与设计

北京科技大学毕业论文论文题目:热释电红外测温实验仪的研究与设计姓名靳晓伟学院(系)应用科学学院专业_ 应用物理班级 061801指导教师__ 孟继轲2010年06月15日北京科技大学毕业论文任务书学院(直属系):应用科学学院时间:2010年06月15日说明:一式两份,一份装订入学生毕业设计(论文)内,一份交学院(直属系)。

目录热释电红外测温实验仪的研究与设计 (3)摘要 (3)关键词:热释电传感器,红外测温仪,ARM,LPC2132 (3)第一章绪论 (4)1.1课题背景 (4)1.2红外测温仪简介 (4)1.3红外测温仪的分类和发展 (5)1.4本课题研究的内容 (6)第二章热释电红外测温仪的原理 (6)2.1辐射测温原理 (6)2.2热释电探测器 (7)2.3几种测温方案 (9)2.3.1全辐射测温法 (9)2.3.2亮度测温法 (9)2.3.3比色测温法 (10)2.3.4各种测温方案的特点与适用范围 (11)第三章ARM核微处理器.............................................................................. 错误!未定义书签。

3.1 ARM处理器简介........................................................................... 错误!未定义书签。

3.1.1 ARM的体系结构............................................................. 错误!未定义书签。

3.1.2 ARM7DMI简介................................................................ 错误!未定义书签。

3.2 LPC2132主要特性......................................................................... 错误!未定义书签。

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单位代码 01 学 号 ********* 分 类 号 密 级

文献综述 浅谈红外测温仪的设计 院(系)名称 信息工程学院

专业名称 电子信息工程

学生姓名 指导教师

2013年 2 月 28 日 黄河科技学院毕业设计(文献综述) 第1页

浅谈红外测温仪的设计 摘 要 09年大规模爆发甲型H1N1流感,它的前期症状是高烧38℃以上(少数长期病患者除外),大部分人口集中地区均对进出人员进行测体温来排查感染者。传统的温度计面对突如其来的流感对于测温技术的快速准确等要求明显比较乏力。红外测温仪可为防止甲型H1N1流感的扩散和传播提供了快速、非接触测量手段,可广泛、有效地用于人群的体温排查,通过非接触红外测温仪就可以很快得到体温。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[1]。近年来在汽车电子、航空和军事上得到越来越广泛的应用。这里列举几种实现红外测温的方案并比较其优缺点。

关键词:51单片机、红外测温、非接触 黄河科技学院毕业设计(文献综述) 第2页

1 红外测温系统 1.1 红外测温系统概述 一般来说,测温方式可分为接触式和非接触式,接触式测温只能测量被测物体与测温传感器达到热平衡后的温度,所以响应时间长,且极易受环境温度的影响;非接触红外测温仪采用红外技术可快速测得温度读数。只需瞄准、按动触发器,在显示屏上读出温度数据。红外测温仪重量轻、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。红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。 红外测温作为一门新技术和新方法,它的出现是红外技术的发展结果。红外技术是研究红外辐射的产生、传输、转换、探测并付诸应用的一门科学技术。近20年来,红外测温技术在产品质量控制和监测!设备在线故障诊断安全保护以及节约能源等方面发挥了或正在发挥着重要作用,逐渐被广泛应用于电力,食品加工。冶金、石化、医疗、科研等多种行业中[2]。 由于红外热像仪价格昂贵,这大大限制了它的推广应用,而点式红外测温仪价格相比较来说还是较低的,就测温精度来说,点式红外测温仪和红外热像仪相比精度相当,并且很多应用场合精度要求不是很高,可以采取一定措施弥补其缺点,而又不太大的增加其成本。

1.2 红外测温原理 一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射特性:辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着密切的关系,因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,使能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。发射率是表征物体辐射红外线的能力,它是相同温度和波长下的实际物体与黑体的单色辐射出度之比,所以亦称比辐射率,它是表征物体辐射本领的重要热物性参数,发射率越大,物体表面的辐射率越强。大部分有机物或金属氧化物表面的发射率都在0.85-0.98之间,光洁的金属表面或抛光的物体发射率很低,所以,材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度都是影响发射率的主要因素[3]。 黄河科技学院毕业设计(文献综述) 第3页

1.3 红外测温仪的分类 红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列。 红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪。

1.4 红外测温的应用 红外测温,由于是非接触式,而且可测得温度的低温为负的温度,高温可达3000℃,因此,在工业部门的钢铁、水泥、化工、石油、轻工食品加工、空调制冷、汽车检测、沥青路面、玻璃制造、设备诊断、造纸、消防等等部门都可以广泛应用。由于红外测温是测量物体的表面温度,故测量结果与被测目标的表面状况有关系,因此,在应用技术上要注意以下问题: 1)正确设定辐射系数 前面介绍的普朗克定律是对黑体而言的,黑体的发射系数1,而自然界中存在的物体,几乎都不是黑体,它们的辐射系数都小于1.如何正确选择被测物体的发射率呢?一般有几种方法: a)参考厂家说明书中给出的不同材料的发射率来选定。 b)在低于260℃的物体,可在被测物体上一块标准发射率的纸,在温度达到平衡时,用测温仪分别测量覆盖和紧邻的未覆盖部分的温度,便可求出被测物体的发射率。 c)用热电偶或其他方法先测出物体的真实温度,用此温度来校准红外测温仪。即细节测温仪的发射率值,使指示的温度与真实温度一致,此时的发射率就是被测物体的发射率。 2) 正确选择距离系数 用D表示测温仪到目标的距离,S表示目标的直径,距离系数为D:S.此系数越大,表示光学分辨率越高。当D:S=12:1时,距离为900mm时,目标直径必须大于86mm,这样才不会引起测量误差,目标直径必须充满现场,而且最好有115倍的余量[4]。

2 红外测温仪的实现方案 方案一 运用嵌入式控制系统作为核心处理模块,这种方法由于运作成本较高,而且嵌入式系统程序控制较为复杂,所以这种方法不常被人们所采用。 方案二 选用透射式光学系统汇聚辐射红外线,核心处理通过8031,用8位常见型 黄河科技学院毕业设计(文献综述) 第4页

AD0809进行模数转换,由于8031内部没有程序存储器,需要扩展,使系统变得复杂且增加了成本,而8位的AD0809无法满足系统要求,所以放弃该方案。 方案三 选用多视场菲涅尔透镜将红外线能量集聚起来,以扩大其探测距离;采用LN074B型的二元红外探测头进行光电转换,提高干扰能力。采用内部带有程序存储器的8051作为核心处理模块,A/D转换器则用12位11通道的TLC2543来实现,可增加系统的精度。 综上所述,比较红外测温仪的三种实现方案,方案三较其他两种方案有着成本较低,控制单元简单,精度较高等多种优点[5]。

3 红外测温仪整体系统构架 红外热释电效应测温仪的整体系统构架功能模块框图如图3.1所示。

图3.1 整体系统功能模块框图 3.1 红外光学系统 红外测温仪光学系统的作用是重新改善光束的分布,更有效地利用光能。红外光学系统的使用可大大提高灵敏面上的照度,从而提高仪器的信噪比,增大系统的探测能力。 常用的红外光学系统有三种结构形式,即透射式光学系统(辐射束通过其中的折射介质);反射式光学系统(辐射束受到其中一个或几个反射镜的反射);组合式光学系统(由透射式和反射式系统组合而成)[6]。 黄河科技学院毕业设计(文献综述) 第5页

其中,反射式的灵敏度最低,探测距离一般为2-10m;组合式居中,兼有反射式和透射式的优、缺点,反射式系统的红外传感器要置于镜前,体积大,不好密封,在防尘、防水、抗击、隐蔽性等方面较差,尤其在防盗报警方面不宜采用。而透射式系统的体积小,密闭容易,稳定性好,其价格相对较低,因此目前国外多采用透射式系统[7]。由于单透镜系统结构简单,加工方便,在成像质量要求不高、通光口径较小的场合使用,正好满足红外测温仪的要求。

图3.2 单透镜光学系统示意图 菲涅尔透镜是一种塑料注成的薄透镜,片上刻有精细的镜面和排列有序的纹理,它是根

据对灵敏度和接收角度的要求来设计和制作的,技术精度要求相当高。一片好的透镜必须表面光洁、纹理清晰,厚度在0.65mm左右,对红外光的透过率要高于65%[8]。

3.2 红外探测器 红外探测器是红外测温仪的重要组成部分,它的主要功能是测定红外辐射的大小并将其转变为其他形式的能量(多数情况是转变为电能)以便应用。一个完整的红外探测器包括红外敏感元件、红外辐射入射窗口、外壳、电极引出线以及按需要而加的光阑、冷屏、场镜、光锥、浸没透镜和滤光片等,在低温工作的探测器还包括杜瓦瓶,有的还包括前置放大器。按探测器的工作机理区分,可将红外探测器分为光子探测器和热探测器两大类[9]。

3.3 红外信号的调试 调制实质上是指对所需处理的信号或被传输的信息做某种形式上的变换,使之便于处理或传输。对于红外系统,当被测物体温度一定时,由目标所发射的辐射通量总是恒定的,位于一定距离处的红外系统所接收到的辐射通量也是恒定的。为了探测目标,需要对目标辐射能进行调制,即把红外系统接收到的恒定辐射能转换成随时间变化的断续的辐射能,以便热释电红外探测器接收以及后续电路的处理[10]。 黄河科技学院毕业设计(文献综述) 第6页

3.4 信号的放大和滤波 热释电探测器接收到红外辐射能量后,转变为交变脉冲电信号。这种电信号是十分微弱的,通常只有几毫伏至几十毫伏。对这种微弱的电信号,既无法直接显示,又很难做进一步的分析处理。因此,要将信号进行数字化的处理,则须把信号放大到数伏量级才能被一般的模数转换器所接受[11]。 另外,由于信号中不可避免地包含有各种噪声,所以必须要对探测器检测到的信号进行滤波,以使有用频率信号通过而同时抑制(或大为衰减)无用频率信号。以往这种滤波器主要采用无源元件R、L和C组成,六十年代以来,集成运算放大电路获得了迅速发展,由它和R、C组成的有源滤波器,具有不用电感、体积小、重量轻等优点[12]。此外,由于集成运算放大电路的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出阻抗又低,构成有源滤波器后还具有一定的电压放大和缓冲作用。

3.5 电源电路的设计 单片机等器件的工作离不开直流电源,实现方案所用的电源大部分均为5V,因此系统中很有必要设计一款简单实用的直流稳压电源作为供电电源。因为采用数字集成电路,速度快、效率高,所以整机的功耗都不大。

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