如何驱动热释电效应

作者&投稿:勤惠 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 问题一:热释电效应的应用领域 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。其温度响应率达到4~5μA/℃,温度分辨率小于0.2℃,信号灵敏度高,图像清晰度和抗强光干扰能力也明显地提高,且滞后较小。此外,由于生物体中也存在热释电现象,故可预期热释电效应将在生物,乃至生命过程中有重要的应用。

问题二:什么是热释电效应 热释电效应是指极化强度随温度改变而表现出的电荷释放现象,宏观上是温度的改变是在材料的两端出现电压或产生电流。

问题三:什么是热电效应?什么是热释电效应?热释电传感器能否测恒定的温度 你好,
热电效应:将两根不同金属导线的两端分别连接起来,组成一闭合回路,一端加热,另一端冷却,导线中将产生电流。另外,在一段均匀导线上如果有温度差存在时,也会有电动势产生,这些现象称为热电效应。热电效应是可逆的,单位时间内的发热量与电流张度成正比,并且与两端金属的性质有关。工业上用来测量高温的热电偶,就是利用热电效应原理制成的。
热释电效应是指极化强度随温度改变而表现出的电荷释放现象,宏观上是温度的改变是在材料的两端出现电压或产生电流。
热释电效应 原理:
由于温度的变化,热释电晶体和压电陶瓷等会出现结构上的电荷中心相对位移,使它们的自发极化强度发生变化,从而在它们的两端产生异号的束缚电荷,这种现象称为热释电效应。具有这种性质的材料称为热释电体。压电陶瓷属于热释电体。若不考虑温度的不均匀性,热释电体一般具有一级和二级热释电效应。其中二级热释电效应是由于温度变化引起材料形变,再由压电效应产生电荷的二级效应。一般情况下,若温度变化率相同,升降温过程中产生的热释电电荷大小相等,但符号相反。

问题四:为什么热释电效应只能探测调制辐射 因为只有那种方法才行哦

问题五:请问热电堆和热释电的区别? 15分 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 *** 电流。以一定的升温速度加热高聚物驻极体,则原来“冻结”的极化电荷就要释放出来,这种现象就称为热释电。
知识拓展
热电堆:多个热电偶的串联而成。
热电堆的结构:辐射接收面分为若干块,每块接一个热电偶,把它们串联起来,就构成热电堆。按用途不同,实用的热电堆可以制成细丝型和薄膜型,亦可制成多通道型和阵列型器件。
热释电方法可测定高分子的玻璃化转变,研究高分子压电性能及高分子运动多重转变。
有些晶体可以因温度变化而引起晶体表面电荷,这一现象称为热释电效应。

问题六:热电堆和热释电红外传感器有什么优缺点? 10分 热释电红外传感器的原理特性
热释电红外传感器和热电偶都是基于热电效应原理的热电型红外传感器。不同的是热释电红外传感器的热电系数远远高于热电偶,其内部的热电元由高热电系数的铁钛酸铅汞陶瓷以及钽酸锂、硫酸三甘铁等配合滤光镜片窗口组成,其极化随温度的变化而变化。为了抑制因自身温度变化而产生的干扰 该传感器在工艺上将两个特征一致的热电元反向串联或接成差动平衡电路方式,因而能以非接触式检测出物体放出的红外线能量变化 并将其转换为电信号输出。热释电红外传感器在结构上引入场效应管的目的在于完成阻抗变换。由于热电元输出的是电荷信号,并不能直接使用 因而需要用电阻将其转换为电压形式 该电阻阻抗高达104MΩ,故引入的N沟道结型场效应管应接成共漏形式 即源极跟随器 来完成阻抗变换。热释电红外传感器由传感探测元、干涉滤光片和场效应管匹配器三部分组成。设计时应将高热电材料制成一定厚度的薄片, 并在它的两面镀上金属电极,然后加电对其进行极化,这样便制成了热释电探测元。由于加电极化的电压是有极性的,因此极化后的探测元也是有正、负极性的。
图1是一个双探测元热释电红外传感器的结构示意图。使用时D端接电源正极,G端接电源负极,S端为信号输出。该传感器将两个极性相反、特性一致的探测元串接在一起,目的是消除因环境和自身变化引起的干扰。它利用两个极性相反、大小相等的干扰信号在内部相互抵消的原理来使传感器得到补偿。对于辐射至传感器的红外辐射,热释电传感器通过安装在传感器前面的菲涅尔透镜将其聚焦后加至两个探测元上,从而使传感器输出电压信号。
制造热释电红外探测元的高热电材料是一种广谱材料,它的探测波长范围为0.2~20μm。为了对某一波长范围的红外辐射有较高的敏感度,该传感器在窗口上加装了一块干涉滤波片。这种滤波片除了允许某些波长范围的红外辐射通过外,还能将灯光、阳光和其它红外辐射拒之门外。
3 被动式红外报警器的结构原理
3.1 结构
被动式红外报警器主要由光学系统、热释电红外传感器、信号滤波和放大、信号处理和报警电路等几部分组成。其结构框图如图2所示。图中, 菲涅尔透镜可以将人体辐射的红外线聚焦到热释电红外探测元上,同时也产生交替变化的红外辐射高灵敏区和盲区,以适应热释电探测元要求信号不断变化的特性;热释电红外传感器是报警器设计中的核心器件,它可以把人体的红外信号转换为电信号以供信号处理部分使用;信号处理主要是把传感器输出的微弱电信号进行放大、滤波、延迟、比较,为报警功能的实现打下基础。图3所示的是将待测目标、菲涅尔透镜、热释电红外传感器相结合使用时的工作原理示意图。
3.2 工作原理
在该探测技术中,所谓“被动”是指探测器本身不发出任何形式的能量,只是靠接收自然界能量或能量变化来完成探测目的。被动红外报警器的特点是能够响应入侵者在所防范区域内移动时所引起的红外辐射变化,并能使监控报警器产生报警信号,从而完成报警功能。图4所示是该报警器的工作电路原理图。
当人体辐射的红外线通过菲涅尔透镜被聚焦在热释电红外传感器的探测元上时,电路中的传感器将输出电压信号,然后使该信号先通过一个由C1、C2、R1、R2组成的带通滤波器,该滤波器的上限截止频率为16Hz,下限截止频率为0.16Hz。由于热释电红外传感器输出的探测信号电压十分微弱(通常仅有1mV左右),而且是一个变化的信号,同时菲涅尔透镜的作用又使输出信号电压呈脉冲形式(脉冲电压的频率由被测物体的移动速度决定,通常为0.1~10Hz左右),所以应对热释红外传感器输出的电压信号进行放大。本设计运用集成运算放大器LM3......>>

问题七:使用热释电检测器件做成的自动感应灯为什么用菲涅尔 热释电红外传感器的原理特性热释电红外传感器和热电偶都是基于热电效应原理的热电型红外传感器。不同的是热释电红外传感器的热电系数远远高于热电偶,其内部的热电元由高热电系数的铁钛酸铅汞陶瓷以及钽酸锂、硫酸三甘铁等配合滤光镜片窗口组成,其极化随温度的变化而变化。为了抑制因自身温度变化而产生的干扰 该传感器在工艺上将两个特征一致的热电元反向串联或接成差动平衡电路方式,因而能以非接触式检测出物体放出的红外线能量变化 并将其转换为电输出。热释电红外传感器在结构上引入场效应管的目的在于完成阻抗变换。由于热电元输出的是电荷,并不能直接使用 因而需要用电阻将其转换为电压形式 该电阻阻抗高达MΩ,故引入的N沟道结型场效应管应接成共漏形式 即源极跟随器 来完成阻抗变换。热释电红外传感器由传感探测元、干涉滤光片和场效应管匹配器三部分组成。设计时应将高热电材料制成一定厚度的薄片, 并在它的两面镀上金属电极,然后加电对其进行极化,这样便制成了热释电探测元。由于加电极化的电压是有极性的,因此极化后的探测元也是有正、负极性的。图1是一个双探测元热释电红外传感器的结构示意图。使用时D端接电源正极,G端接电源负极,S端为输出。该传感器将两个极性相反、特性一致的探测元串接在一起,目的是消除因环境和自身变化引起的干扰。它利用两个极性相反、大小相等的干扰在内部相互抵消的原理来使传感器得到补偿。对于辐射至传感器的红外辐射,热释电传感器通过安装在传感器前面的菲涅尔透镜将其聚焦后加至两个探测元上,从而使传感器输出电压。热释电红外探测元的高热电材料是一种广谱材料,它的探测波长范围为0.2~20μm。为了对某一波长范围的红外辐射有较高的敏感度,该传感器在窗口上加装了一块干涉滤波片。这种滤波片除了允许某些波长范围的红外辐射通过外,还能将灯光、阳光和其它红外辐射拒之门外。3 被动式红外器的结构原理3.1 结构被动式红外器主要由光学系统、热释电红外传感器、滤波和放大、处理和电路等几部分组成。其结构框图如图2所示。图中, 菲涅尔透镜可以将人体辐射的红外线聚焦到热释电红外探测元上,同时也产生交替变化的红外辐射高灵敏区和盲区,以适应热释电探测元要求不断变化的特性;热释电红外传感器是器设计中的核心器件,它可以把人体的红外转换为电以供处理部分使用;处理主要是把传感器输出的微弱电进行放大、滤波、延迟、比较,为功能的实现打下基础。图3所示的是将待测目标、菲涅尔透镜、热释电红外传感器相结合使用时的工作原理示意图。 3.2 工作原理在该探测技术中,所谓逗被动地是指探测器本身不发出任何形式的能量,只是靠接收自然界能量或能量变化来完成探测目的。被动红外器的特点是能够响应入侵者在所防范区域内时所引起的红外辐射变化,并能使监控器产生,从而完成功能。图4所示是该器的工作电路原理图。当人体辐射的红外线通过菲涅尔透镜被聚焦在热释电红外传感器的探测元上时,电路中的传感器将输出电压,然后使该先通过一个由C1、C2、R1、R2组成的带通滤波器,该滤波器的上限截止频率为16Hz,下限截止频率为0.16Hz。由于热释电红外传感器输出的探测电压十分微弱(通常仅有1m左右),而且是一个变化的,同时菲涅尔透镜的作用又使输出电压呈脉冲形式(脉冲电压的频率由被测物体的速度决定,通常为0.1~10Hz左右),所以应对热释红外传感器输出的电压进行放大。本设计运用集成运算放大器LM来进行两级放大,以使其获得足够的增益。当传感器探测到人体辐射的红外线并经放大后送给窗口比较器时,若幅度超过窗口比较器的上下限,系统将输出高电平;无异常情况时则......>>

问题八:急!!!热释电红外传感器电压一直变化怎么回事 50分 这可能是该芯片内置的二个程控运放增益过高所致,靠近热释电传感器的那几个电阻决定着内置运放增益,与之并联的小电容决定着整个电路的抗干扰能力。你加大该电容即可消除此现象。我以前经常接触到BISS0001。 你的图看得不是很清楚。故不能很好解答。

问题九:LED吸顶灯,雷达感应一体驱动和人体感应驱动有什么区别?区别在于哪里?哪个比较好? 微波雷达感应应急led吸顶灯灯的工作原理是多普勒原理,所谓多普勒效应就是,当声音,光和无线电波等振动源与观测者以相对速度V相对运动时,观测者所收到的振动频率与振动源所发出的频率有所不同。因为这一现象是奥地利科学家多普勒最早发现的,所以称之为多普勒效应。
人体感应又称红外感应。人体红外感应开关的主要器件为人体热释电红外传感器。 人体热释电红外传感器:人体都有恒定的体温,一般在37℃,所以会发出特定波长10μm左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的10μm左右的红外线而进行工作的。
所以雷达感应更灵敏 ,技术更先进。人体会受温度影响的 。雷达感应不受温度 ,灰尘等等影响的。雷达感应而且很人性化 的 还分亮跟微亮。亮跟灭 加光控 。


请问热电堆和热释电的区别?
每块接一个热电偶,把它们串联起来,就构成热电堆。按用途不同,实用的热电堆可以制成细丝型和薄膜型,亦可制成多通道型和阵列型器件。热释电方法可测定高分子的玻璃化转变,研究高分子压电性能及高分子运动多重转变。有些晶体可以因温度变化而引起晶体表面电荷,这一现象称为热释电效应。

热释电红外元件的输入和输出分别是什么?
电流和红外线。热释电红外元件的输入是电流,输出是红外线,热释电红外元件是一种利用热释电效应发射红外线的元件,它由一个由金属和绝缘材料制成的电极和一个由金属和热释电材料制成的接地电极组成。当电流经过热释电红外元件时,金属电极会产生热释电效应,从而发射出红外线,这就是热释电红外元件...

为什么感应灯有人来就亮?
因为感应灯里面用了类似我们工厂的PIR人体传感器,感应到人体温度就会触发亮灯电路。PIR热释电传感器是对温度敏感的传感器。它由陶瓷氧化物或压电晶体元件组成,在元件两个表面做成电极,在传感器监测范围内温度有ΔT的变化时,热释电效应会在两个电极上会产生电荷ΔQ,即在两电极之间产生一微弱的电压ΔV...

人体红外线感应开关的工作原理是怎样的?
2、 具有过零检测功能:无触点电子开关,延长负载使用寿命。 3、 应用光敏控制,开关自动测光,光线强时不感应。安装调试 1、 因开关左右两侧比上下两侧的感应范围大,所以安装开关时,应使其正轴线与人的行走通道方向尽量相垂直,这样可以达到最佳感应效果。 2、 安装好开关后加电,当环境光线充足时,...

高分求红外线感应灯设计论文
摘要:本文介绍了红外线感应开关的原理,采用热释电红外探头(PT8A2621)将接收到的微弱信号加以放大,然后驱动继电器,制成红外热释电感应开关。本开关能探测来自移动人体的红外辐射,只要人体进入探测区域,开关会自动开启。该设计可作为企业、宾馆、商场及住宅的走廊、楼梯、电梯间、卫生间、库房等处的自动开关,起到“人来...

为什么热释电器件总是工作在高频
利用辐射热效应。热释电器件总是工作在高频的原因是利用辐射热效应,使探测元件接收到辐射能后引起温度升高,功率较大,该器件是一种利用热释电效应制成的热探测器件。

热电堆和热释电类传感器,两者对比,有哪个有优势?
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。以一定的升温速度加热高聚物驻极体,则原来“冻结”的极化电荷就要释放出来,这种现象就称为热释电,加工成传感器对比后,热电...

热源突变对热释电实验装置输出的影响
温度和距离。在应用中需要考虑热源温度和距离对红外热释电传感器的影响。本文基于热释电效应的综合因素设计了测量电路并研究了温度和距离对输出电压的影响。

什么是热释电传感器
热释电红外线传感器主要是由一种高热电系数的材料,如锆钛酸铅系陶瓷、钽酸锂、硫酸三甘钛等制成尺寸为2*1mm的探测元件。在每个探测器内装入一个或两个探测元件,并将两个探测元件以反极性串联,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰。由探测元件将探测并接收到的红外辐射转变成微弱的电压信号,经装在...

红外热释电传感器会受电节影响吗
会。根据相关公开信息查询显示,红外热释电传感器的工作原理是,热电效应原理的热电型红外传感器,已电节触发为标准,电节对红外热释电传感器有影响。热释电红外传感器不受白天黑夜的影响,可昼夜不停地用于监测,广泛地用于防盗报警、感应灯等领域。

柳州市15662297609: 什么是热释电效应 原理 -
茶生通迪:[答案] 要搞懂“热释电效应”,我觉得,你必须有一定的压电陶瓷及固体物理等方面相关的基础.我先将其定义告知于你,如果还有问题,请提出来. 热释电效应 pyroelectric effect 由于温度的变化,热释电晶体和压电陶瓷等会出现结构上的电荷中心相对位移...

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茶生通迪: 全自动人体红外线感应开关适用范围本产品适用于走廊、楼道、仓库、车库、地下室、洗手间等场所的自动照明、抽风等用途.真正体现楼宇智能化及物业管理的现代化. 功能特点 1、 基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范...

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柳州市15662297609: 热释电陶瓷材料是什么构成的?它的作用原理又是什么呢? -
茶生通迪: 热释电陶瓷就是具有受热后释放电效应的陶瓷.通常只有铁电陶瓷才能通过极化处理而成为热释电陶瓷.铁电晶体都可以用陶瓷工艺制成热释电陶瓷.热释电陶瓷主要有钦酸钡、视酸银钡和错钦酸铅陶瓷等.目前广泛应用的是各种改性的错钦酸铅陶瓷.这类陶瓷的化学和电学性能稳定,制备工艺比晶体简单,易于大量生产,可采用常规陶瓷工艺制备块状材料.为了改善性能,特别是提高机械强度,常需要采用热压烧结工艺.还可采用流延工艺制备厚膜材料,采用溅射工艺制备薄膜材料.热释电陶瓷主要用于制造红外探测器.具有响应频谱宽、响应速度快、可在室温下工作和价格便宜等优点.此外还可制成红外成象器件,用于夜视仪及军事设备、医疗诊断和电子线路热故障检测等领域.

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茶生通迪: 热释电红外传感器和热电偶都是基于热电效应原理的热电型红外传感器. 不同的是热释电红外传感器的热电系数远远高于热电偶,其内部的热电元由高热电系数的铁钛酸铅汞陶瓷以及钽酸锂、硫酸三甘铁等配合滤光镜片窗口组成,其极化随温度...

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