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    行業知識

    紅外線耳溫槍IC方案工作流程+測溫原理+方案優勢

    來源: 發布時間:2020-03-11

    紅外線耳溫槍IC方案工作流程

    人體鼓膜的輻射能量主要處于6~15μm區。耳溫槍通常使用熱電堆傳感器,此傳感器包含了上述的光學系統、光電探測器---熱電堆、熱敏電阻。通過熱電堆傳感器,檢測人體鼓膜的遠紅外6~15μm的輻射強度。這一測量結果是相對量,即所得結果與被測物的輻射強度和熱電堆本身的溫度相關。而熱敏電阻則用于測量熱電堆本身的溫度。通過計算輻射強度及熱電堆本身的溫度,即可得到被測物的溫度。

    紅外線耳溫槍IC方案測溫原理

    物體處于絕對零度以上時,因為其內部帶電粒子的運動,以不同波長的電磁波形式,向外輻射能量,波長涉及紫外、可見、紅外光區,但主要處于0.76~3μm的近紅外、3~6μm中紅外、6~15μm遠紅外區。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分布與它的表面溫度有著十分密切的關系。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據的客觀。

    紅外線耳溫槍IC方案方案優點

    利用所有大于絕對零度的物體都會發射紅外線的特征,采用紅外線專用探頭傳感器(紅外線傳感器senser)收集物體發射的紅外線轉變為微弱的uV~mV級電壓信號,再經過近百倍的電壓放大,進入高精度高分辨率AD轉換器,得出的數字信號經過單片機復雜的處理,得出實際的溫度,通過人機界面進行表達:LCD顯示或者 語音報數 或者 經過數據傳送到電腦進行集中處理。

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