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    サーモパイル赤外線センサーの動作原理 – 熱電効果

    熱電効果(ゼーベック効果)

     2 つの異なる材料またはオブジェクト A と B が同じ材料を持ち、仕事関数が異なる場合、ホット エンド (ホット ジャンクション エリア) で接続され、コールド エンド (コールド ジャンクション エリア) で開かれ、ホット エンド間の温度勾配エンドとコールドエンドはΔTHC、そのため、低温端では熱起電力 V が発生します。.

    yysensor- センサー構造

     外部赤外線が検出器の吸収領域を照射すると、吸収ゾーンが赤外線を吸収して熱エネルギーに変換します。温接点部と冷接点部に温度勾配が発生します。熱電対材料のゼーベック効果により、温度勾配を電圧信号出力に変換できます。

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    熱電効果(ゼーベック効果)

    フィルター(IR フィルターの特性はオプションです): 赤外線帯域を選択し、センサーに影響を与える他の波長の光を避けます。

    キャップ: IR フィルターを支える機械構造。

    TPSチップ: IR フィルターを通過する赤外線信号を感知します。

    ヘッダ: チップの支持機械構造。

    チップサーミスタ(オプション): TPS チップの冷接点領域の温度を監視します。

    ASIC処理回路チップ(オプション、調整信号出力): TPS チップのアナログ出力信号を調整します。

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      サーモパイル センサー チップの動作原理は、「光 - 熱 - 電気」の 2 回の物理変換であることがわかります。絶対零度を超える物体 (人体を含む) は赤外線を放出します。赤外線フィルタ (5 ~ 14 μm バンド ウィンドウ) を介して適切な波長を選択すると、チップ上の赤外線感知材料が赤外線の熱を吸収して光を熱に変えます。その結果、吸収領域の温度が上昇し、吸収領域と冷接点領域の間の温度差が数百組のマイクロ熱電対の直列接続を介して電圧出力に変換され、電圧出力が検出された後に赤外線信号が検出されます。生成されます。

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      サンシャインテクノロジーズのサーモパイル赤外線センサーは構造から見ると、通常の製品とは異なり、その構造は「中空」です。この構造には重要な技術的困難があります。つまり、わずか 1 mm の領域に厚さ 1 μm のサスペンション フィルムの層をどのように配置するかということです。2、センサーの信号強度要件を満たすために、フィルムが赤外線を電気信号出力に変換するのに十分な変換率を持つことができることを確認してください。Sunshine Technologies がこのコア技術を克服し、習得したからこそ、長期にわたる外国製品の独占を一気に打破することができます。


    投稿時間: Dec-01-2020