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RD-623热释电红外传感器测验办法及典型使用电路

本站为您提供的RD-623热释电红外传感器测试方法及典型应用电路,本文主要介绍了RD-623热释电红外传感器测试方法及典型应用电路。RD-623热释电红外传感器是利用温度变化的特征来探测红外线的辐射,采用双灵敏元互补的方法抑制温度变化产生的干扰,提高了传感器的工作稳定性。热释电红外传感器输出电信号的幅度和频率主要决定于目标人体的温度、探测区域背景、人体与传感器的距离、人体移动的速度、光学透镜系统的焦距和它的设计方式。

RD-623热释电红外传感器是运用温度改变的特征来勘探红外线的辐射,选用双活络元互补的办法按捺温度改变发生的搅扰,提高了传感器的作业稳定性。

RD-623热释电红外传感器测验办法及典型运用电路

特色

高活络度和优胜的信噪比

对温度改变的高稳定性

抗搅扰能力强(例如振荡,射频搅扰等。)

优胜的性价比

性能参数

RD-623热释电红外传感器测验办法及典型运用电路

根本测验电路

RD-623热释电红外传感器测验办法及典型运用电路

测验办法

RD-623热释电红外传感器测验办法及典型运用电路

丈量条件:

环境温度25ºC;

黑体温度420K;

调制频率1赫兹,0.3~3.5赫兹△f;

扩大倍数72.5dB。

双元传感器的活络平衡度是经过丈量每个单元的活络度(即单个输出峰值电压),并选用下列公式核算得出。

平衡度=|VA-VB|/(VA+VB)&TImes;100%

VA=A面的活络度(mVp-p)

VB=B面的活络度(mVp-p)

信号特性及其噪声剖析

热释电红外传感器输出电信号的起伏和频率首要决定于方针人体的温度、勘探区域布景、人体与传感器的间隔、人体移动的速度、光学透镜体系的焦距和它的规划方法。人体温度和勘探区域布景的温差很大,离传感器越近,输出电信号的幅值将越大。双灵敏元热释电传感器合作菲涅尔光学透镜运用时,输出信号波形电压峰峰值约为1mV,频率可由下公式核算:

式中,f是输出信号频率(Hz);Vb是人体移动速度(m/s);fb是光学体系焦距(mm);S是传感器灵敏元的面积(mm);L是人体离传感器的间隔(m)。关于双灵敏元传感器,规范尺度为2&TImes;1mm2,人体移动速度规模为0.5~5m/s,常用勘探器上运用的菲涅尔透镜焦距为25mm,由此咱们可核算出传感器输出信号的频率规模为0.08~8Hz。

因为传感器输出的信号十分弱小,简单遭到噪声的搅扰,乃至有用信号被淹没在噪声中。研讨发现传感器上输出信号的搅扰源首要来自传感器的热噪声、固有噪声、扩大器的电压和电流噪声等。热噪声是由勘探器件猜中的电荷载流子的随机热运动而发生的。要减小热噪声带来的影响,应尽量缩短热释电红外传感器和前置扩大电路之间的间隔,削减外界热搅扰,并在前置扩大电路中串入低通滤波电路,约束噪声带宽。传感器的固有噪声电压峰峰值约为50μV,室外热空气活动可以发生挨近250μV的噪声,在室内也挨近180μV。其他或许存在的搅扰,如空间电磁波搅扰和机械振荡等,噪声幅值挨近100μV。三种噪声叠加最大幅值挨近300μV。

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