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- 什麼是紅外線感應器 紅外線感應器利用紅外線的反射狀況。 紅外線感應器會發出紅外線到地面上,紅外線碰到地面會反射紅外線光。 當感測到黑色表面障礙物時,光反射的量較少 (深色會吸收光);相反的,當感測到白色表面障礙物時反射的量較多 (淺色反射光),感應器能把反射回來多少的光轉換成電子訊息回傳判斷。
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紅外感測系統是用紅外線為介質的測量系統,按照功能能夠分成五類:(1)輻射計,用於輻射和光譜測量;(2)搜尋和跟蹤系統,用於搜尋和跟蹤紅外目標,確定其空間位置並對它的運動進行跟蹤;(3)熱成像系統,可產生整個目標紅外輻射的分布圖像;(4)紅外測距和通信系統;(5)混合系統,是指以上各類系統中的兩個或者多個的組合。 紅外感測器根據探測機理可分成為:光子探測器(基於光電效應)和熱探測器(基於熱效應)。 工作原理. 待測目標. 根據待測目標的紅外輻射特性可進行紅外系統的設定。 大氣衰減. 待測目標的紅外輻射通過地球大氣層時,由於氣體分子和各種氣體以及各種溶膠粒的散射和吸收,將使得紅外源發出的紅外輻射發生衰減。 光學接收器. 它接收目標的部分紅外輻射並傳輸給紅外感測器。 相當於雷達天線,常用是物鏡。
紅外線 (英語: Infrared ,簡稱IR)是 波長 介乎 微波 與 可見光 之間的 電磁波 ,其波長在760 奈米 (nm)至1 毫米 (mm)之間, [1] 是波長比紅光長的非可見光,對應頻率約是在430 THz 到300 GHz 的範圍內 [2] 。 室溫下物體所發出的 熱輻射 多都在此波段。 紅外線於1800年由 威廉·赫歇爾 首次提出。 地球 吸收及發射紅外線 輻射 對 氣候 具影響,現今紅外線亦應用於不同科技領域。 發現與特性 [ 編輯] 紅外線是在1800年由天文學家 威廉·赫歇爾 發現,他通過將 溫度計 放置於 太陽光譜 的紅色區域之外並發現溫度上升,指出有一種頻率低於紅色光的輻射:肉眼看不見,但仍能使被照射物體表面的溫度上昇。
2017年11月14日 · 紅外線 ( Infrared ,簡稱IR)又俗稱 紅色光芒 ,是波長介乎微波與可見光之間的電磁波,其波長在760奈米(nm)至1毫米(mm)之間,是波長比紅光長的非可見光,對應頻率約是在430 THz到300 GHz的範圍內。 室溫下物體所發出的熱輻射多都在此波段。 紅外線是在1800年由天文學家威廉·赫歇爾發現,他發現有一種頻率低於紅色光的輻射,雖然用肉眼看不見,但仍能使被照射物體表面的溫度上升。 太陽的能量中約有超過一半的能量是以紅外線的方式進入地球,地球吸收及發射紅外線輻射的平衡對其氣候有關鍵性的影響。 當分子改變其旋轉或振動的運動方式時,就會吸收或發射紅外線。 由紅外線的能量可以找出分子的振動模態及其偶極矩的變化,因此在研究分子對稱性及其能態時,紅外線是理想的頻率範圍。
PIR sensor一般認知是從Passive Infra-Red sensor的縮寫而來,直譯是「被動紅外線感測器」,也常稱為Passive Infrared detector,通常在安防行業,感測器多稱為detector,用語習慣不一,有時也稱作被動紅線傳感器;PIR 感測器主要由光學系統、紅外線感測器和電子電路等部分組成,架構示意如圖一所示。 紅外線感測器常見的是焦電式感測器(Pyro-electric Infrared Sensor),原理是感測器接受到特定波長範圍的紅外線,會會影響到感測器的接受器元件,產生電位差的訊號;光學系統主要有反射式和透鏡式兩大類,本文是針對透鏡式做原理和應用說明,略過反射式而不探討;電子電路非我司擅長項目,也不在探討的範圍[1]。
感測器是一種物理裝置或生物器官,能夠探測、感受外界的訊號、物理條件(如光、熱、濕度)或化學組成(如煙霧),並將探知的資訊傳遞給其他裝置。 「感測器」在新韋式大詞典中定義為:「從一個系統接受功率,通常以另一種形式將功率送到第二個系統中的元件」。 根據這個定義,感測器的作用是將一種能量轉換成另一種能量形式,所以不少學者也用「換能器-Transducer」來稱謂「感測器-Sensor」。 分類 [ 編輯] 按工作原理分類. 電阻式感測器. 電容式感測器. 電感式感測器. 壓電感測器. 熱電感測器. 阻抗式感測器. 磁電式感測器.