人體紅外溫度傳感器:
一切溫度高于零度(-273.15℃)的物體都(dōu)在不停地向(xiàng)周圍空間發(fā)射紅外能(néng)量。其輻射特性、輻射能(néng)量的大小、波長(cháng)分布等都(dōu)與物體表面(miàn)溫度密切相關。反過(guò)來,通過(guò)對(duì)物體自身輻射的紅外能(néng)量的測量,便能(néng)準确地測定它的表面(miàn)溫度,這(zhè)就(jiù)是紅外輻射測溫的機理。
人體與其他生物體一樣(yàng),自身也在向(xiàng)四周輻射釋放紅外能(néng)量,其波長(cháng)一般爲9-13μm,是處在0.76-100μm 的近紅外波段。由于該波長(cháng)範圍内的光線不被(bèi)空氣所吸收,也就(jiù)是說(shuō),人體向(xiàng)外輻射的紅外大小與環境影響無關,隻是與人體含存與釋放能(néng)量大小有關,因此,隻要通過(guò)對(duì)人體自身輻射紅外能(néng)量的測量就(jiù)能(néng)準确地測定人體表面(miàn)溫度。人體紅外溫度傳感器就(jiù)是根據這(zhè)一原理,設計制作而成(chéng)的。
熱電堆溫度傳感器分爲模拟傳感器和數字傳感器
處理紅外熱電堆模拟傳感器的采集信号,經(jīng)過(guò)運放處理後(hòu)輸出給MCU處理,該方案引入器件較少,成(chéng)本有一定優勢,适用于測量精度要求不高的應用,考慮價格目前市場大都(dōu)采用。
將(jiāng)模拟的紅外熱電堆傳感器換成(chéng)數字的紅外溫度傳感器,優勢是采集精度提高,簡化了硬件設計和軟件處理,劣勢是數字紅外溫度傳感器相比較模拟傳感器價格昂貴。