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热释电行业标准(热释电系数测量方法)

本篇目录:

热释电型探测器和光子探测器的应用领域有什么不一样?

光热效应和光子效应完全不同。探测元件吸收光辐射能量后,并不直接引起内部电子状态的改变,而是把吸收的光能变为晶格的热运动能量,引起探测元件温度上升,温度上升的结果又使探测元件的电学性质或其他物理性质发生变化。

红外传感器没有遮挡装置,不能检测出不动的人体。红外传感器利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。按探测机理可分成为光子探测器和热探测器。 红外传感技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。

热释电行业标准(热释电系数测量方法)-图1

热释电型。热释电型探测器所利用的是温度变化率,因而能探测快速变化的辐射信号。这种探测器在室温工作时的探测率可达D≈1~2×109厘米·赫/瓦,所以热释电型探测器在热敏探测器中的探测率最高。

热释电效应在近10年被用于热释电红外探测器中,广泛地用于辐射和非接触式温度测量、红外光谱测量、激光参数测量、工业自动控制、空间技术、红外摄像中。我国利用ATGSAS晶体制成的红外摄像管已开始出口国外。

应用领域和优势:热电堆红外探测器:只要有温差,就能发电。热电堆红外传感器由一系列热电偶串联组成,可以将温差转化为电能。疫情期间,常见的“额温枪”就使用了热电堆红外传感器。

热释电行业标准(热释电系数测量方法)-图2

热释电、热电堆、微测辐射热计的区别是什么?

1、热释电和热电堆的面阵规格基本局限在单点传感器到120X84阵列,而微测辐射热计的面阵规格则可扩展到1280X1024及以上,成像更清晰,红外热成像就是应用的微测辐射热计的技术。

2、热电堆一种温度测量元件。由两个或多个热电偶串接组成,各热电偶输出的热电势是互相叠加的。用于测量小的温差或平均温度。热释电又称热刺激电流。

3、首先得了解一下两者的区别:热电堆是一种温度测量元件。由两个或多个热电偶串接组成,各热电偶输出的热电势是互相叠加的。用于测量小的温差或平均温度。热释电又称热刺激电流。

热释电行业标准(热释电系数测量方法)-图3

热释电红外传感器的优缺点

优点就是抗干扰灯光、抗电磁干扰、抗电磁波干扰性能比较强,一般手机电磁干扰等不会引起误报。缺点就是不能安装在离空调、冰箱、火炉等气温变化敏感的地方。

热释电、热电堆和微测辐射热计都是非制冷红外阵列传感器的技术类型,但它们在技术特点、应用领域和优劣势等方面存在显著的差异。

热释电红外传感器的优点是:本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好。价格低廉。

到此,以上就是小编对于热释电系数测量方法的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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