Инфракрасный датчик , представляющий собой инфракрасное излучение в качестве среды для выполнения измерительной функции датчика, имеет быстрое время отклика и множество других преимуществ, в настоящее время широко используется в промышленности и сельском хозяйстве, национальной обороне, науке и технике и многих других областях.
Принцип работы инфракрасного датчика
1, классификация
Инфракрасные датчики классифицируются по принципу другой классификации, их можно дополнительно классифицировать по разным условиям. В зависимости от привода инфракрасной трубки их можно разделить на разные уровни и тип импульса; в зависимости от разных принципов обнаружения их можно разделить на фотонные детекторы (принцип обнаружения основан на фотоэлектрическом эффекте) и тепловые детекторы (принцип обнаружения основан на тепловом эффекте); в зависимости от разных функций их можно разделить на радиометры, системы поиска и слежения, тепловизионные системы, системы инфракрасной дальномерной связи и гибридные системы пяти основных категорий.
2, структура
1) Объект измерения: в соответствии с характеристиками его инфракрасного излучения настроить инфракрасную систему.
2) Атмосферное затухание: инфракрасное излучение, измеряемое через атмосферу, будет подвержено воздействию различных веществ, влияющих на явление затухания.
3) Оптический приемник: используется для приема части инфракрасного излучения и передачи ее на инфракрасный датчик; 4) Модулятор излучения: используется для приема части инфракрасного излучения и передачи ее на инфракрасный датчик.
4) модулятор излучения: также известный как модуляционный диск или прерыватель, используемый для модуляции инфракрасного излучения в переменную форму для предоставления информации об ориентации измеряемого объекта и отфильтровывания мешающих сигналов.
5) инфракрасный детектор: является ядром инфракрасной системы, используется для обнаружения инфракрасного излучения.
6) охладитель детектора: используется для охлаждения системы с целью повышения эффективности.
7) Система обработки сигнала: усиление сигнала, фильтрация и другая обработка для извлечения необходимой информации, после чего эффективная информация передается на устройство отображения.
8) Устройство отображения: это оконечное оборудование инфракрасной системы, используемое для эффективного отображения информации.
3. Пример
Выше мы также говорили, что инфракрасные датчики в соответствии с различными принципами обнаружения можно разделить на фотонные детекторы и тепловые детекторы, далее мы возьмем тепловой детектор в качестве примера, чтобы рассказать о принципе работы инфракрасных датчиков.
Принцип обнаружения теплового детектора основан на тепловом эффекте, когда измеряемый объект с помощью излучения вызывает изменение температуры, вызванное увеличением производительности измеряемого объекта, что влияет на производительность изменения, и, таким образом, может использоваться для обнаружения измеряемого излучения с помощью количества электрических или неэлектрических изменений.
YET609 Инфракрасный датчик
Если требуется инфракрасная юстировка, то YET 609 — хороший выбор.
1. Однолучевой датчик/однолучевой детектор используется для автоматических раздвижных дверей, рулонных дверей, окон гаражных ворот и т. д.
2. Состоит из передатчика и приемника, а встроенный усилитель может создавать инфракрасный луч. Узкий инфракрасный луч (I или II) может избежать помех от внешнего света.
3. Даже при установке на небольшой высоте (20–40 см от пола) дальность обнаружения также может быть гарантирована (5–15 метров).
4. Луч, произведенный Elefine, обеспечивает функцию самообнаружения для раздвижных дверей. Как только луч самообнаружения прерывается, дверь перестает закрываться и быстро возвращается в исходное положение до максимальной ширины. Дверь будет открыта до тех пор, пока луч обнаружения не возобновится. Когда дверь полностью закрывается, луч обнаружения становится недействительным.
Итак, YET удовлетворяет ваши потребности в инфракрасной настройке?