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凤凰彩票-松下Grid-EYE红外阵列传感器解析
2021-04-20 [13497]
本文摘要:近年来,基于微机电系统的独立热隔离像素结构采用薄膜红外吸收层,使得无加热器红外传感器得到了明显的进步。

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近年来,基于微机电系统的独立热隔离像素结构采用薄膜红外吸收层,使得无加热器红外传感器得到了明显的进步。人们利用红外传感技术开发了许多应用,如热光学、人类观察和夜视。

对于红外能量分析,用户需要确认目标温度和热不道德性。被动无创表面温度测量由红外热传感器和成像仪构成,需要绘制其温度图。随着表面温度的升高,电磁辐射光谱的强度不会得到适当的增强。这使我们能够通过远程测量人体或目标物体发出的能量来确认人体或目标物体的温度。

红外探测器主要分为两种:红外光子探测器和红外热探测器。红外光子探测器红外光子探测器通过材料与电子的相互作用,吸收被测物体表面接收到的红外电磁辐射。吸收电子产生的电能由变化产生,输入红外观察信号。

红外光子探测器的每个单元都具有吸收入射光电磁辐射能量的波长选择性。红外光子探测器具有极高的信噪比和缓慢的呼叫性能。

但是红外光子探测器的缺点是必须低温加热。加热抑制是基于半导体光子探测器的红外系统广泛应用的主要障碍。因为这让光子探测器红外系统看起来印象深刻,轻便,便宜,使用不方便。

由于红外热探测器仍然存在,低成本的问题相当严重,这使得红外系统在消费市场的发展。红外热探测器的优点包括波长范围宽,无需加热,温度稳定性高,信噪比低,成本低。红外热探测器主要分为热释电、热释电和微测辐射热计。

(记录:本文稍后不解释微测辐射热计,请参考无加热器红外焦平面探测器及其技术发展。)红外热释电传感器的热释电材料吸收热辐射,在晶体材料之间产生静态电压信号。但在连续的红外电磁辐射下,热释电材料的输入静态电压信号不会减弱,需要周期性地产生。

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热电探测器可以大规模生产。随着防盗系统和自动照明电源的应用,他们逐渐在消费市场找到了一个切入点。

热释电探测器也用于高性能气体分析、火焰探测器等科学仪器。另一方面,对于静态温度测量,热电探测器仍然相对便宜,并且必须包括一些机械部件。

根据塞贝克效应,当两种不同材料的温度不同时,红外热电堆传感器在由两种不同材料组成的闭环电路中不会产生电流。这种现象广泛应用于热电偶温度测量。

热电填料或热电阵列由许多热敏元件组成,每个热敏元件是由两种不同的热敏活性材料组成的细丝。当灯丝两端的温度经常不同时,灯丝两端就会产生电压(热张力)。热接点集中在一个非常厚的接头吸入区,而冷接点位于一个被高温物质包围的散热器上。现代半导体技术已经建立了红外热电堆传感器,包括数百个几平方毫米内的热电偶。

由于其体积小,这种红外传感器具有极高的灵敏度和缓慢的响应时间,并且由于其在半导体大规模生产和光刻技术中的应用,其成本也很低。电气设备热管理工程师长期以来仍然享受着数字感温IC带来的便利。

新建的热电灌装红外传感器IC需要获得完全相同且方便的数字测温结果,进一步降低了产品的功耗、尺寸和成本,从而为其在医疗设备、办公设备、家用电器等消费设备领域创造了市场机会。


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