一切溫度高于零度(-273.15℃)的物體都在不停地向周圍空間發射紅外能量。其輻射特性、輻射能量的大小、波長分布等都與物體表面溫度密切相關。反過來,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的機理。
人體與其他生物體一樣,自身也在向四周輻射釋放紅外能量,其波長一般為9-13μm,是處在0.76-100μm 的近紅外波段。由于該波長范圍內的光線不被空氣所吸收,也就是說,人體向外輻射的紅外大小與環境影響無關,只是與人體含存與釋放能量大小有關,因此,只要通過對人體自身輻射紅外能量的測量就能準確地測定人體表面溫度。人體紅外溫度傳感器就是根據這一原理,設計制作而成的。
目前紅外溫度傳感器根據能量轉換所用材料不同,可分為以下幾種類型:
(1)熱釋電型:硫酸三甘肽、鉭酸鋰等
(2)熱電堆型:N型和P型的多晶硅
(3)二極管型:單晶或多晶PN結
(4)熱電容型:雙材料薄膜
(5)熱敏電阻型:氧化釩、非晶硅等 其實,這些類型都只是在接收紅外能量后,轉換方式和材料能效比不同而已。
目前耳、額溫槍采用的紅外傳感器均為熱電堆式,基本物理原理是塞貝克效應。
熱電堆式溫度傳感器參數指標:
測量范圍:-50℃-100℃;
測量精度:0.1℃以內,±0.1%以內;
工作溫度:-20℃-+85℃;
最大測量距離:≦0-50mm(加透鏡300-500mm)
輸出電壓:0-10mV;
熱電堆溫度傳感器最大量程范圍可以做到-60℃到+1200℃范圍
紅外熱電堆傳感器成品圖主要封裝形式有兩種:TO46(TO18)/TO39(TO5);
熱電堆溫度傳感器還分為模擬傳感器和數字傳感器
處理紅外熱電堆模擬傳感器的采集信號,經過運放處理后輸出給MCU處理,該方案引入器件較少,成本有一定優勢,適用于測量精度要求不高的應用,考慮價格目前市場大都采用。
將模擬的紅外熱電堆傳感器換成數字的紅外溫度傳感器,優勢是采集精度提高,簡化了硬件設計和軟件處理,劣勢是數字紅外溫度傳感器相比較模擬傳感器價格昂貴。
紅外測溫槍額溫槍方案芯片:
紅外溫槍核心芯片主要由ADC芯片和控制芯片設計組成,可實現按鍵控制、LCD顯示、電量檢測等功能。
紅外測溫儀的工作過程 :紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯集其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件以及位置決定。被測物體輻射的紅外首先進入測溫儀的光學系統,再由光學系統匯聚射入的紅外線,使能量更加集中;聚集后的紅外線輸入到光電探測器中,探測器的關鍵部件是紅外線傳感器,它的任務是把光信號轉化為電信號;從光電探測器輸出的電信號經過放大器和信號處理電路按照儀器內部的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。
紅外測溫槍額溫槍方案參數:
主要功能規格:
1、測溫范圍:前額:32-43℃表面溫度0-60℃
2、測量精度:±0.2C
3、測量時間:≤1秒
4、測量距離:1-10CM
5、測量方法:紅外線測量
6、發射率:0.95
7、紅外波長:5-14um
8、按鍵:開關機/記憶,start
9、功能:高溫報警,記憶溫度10次
10、組成:由熱電堆式紅外傳感器,微處理存儲器,液晶顯示屏及外売組成
11、適用范圍:通過測量額頭熱輻射來顯示被測對象的體溫