基于红外线探测技术的电路设计与研究论文.doc
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1、摘 要摘要目前红外技术作为一种高技术,它与激光技术并驾齐驱,在军事上占有举足轻重的地位。红外成像、红外侦察、红外跟踪、红外制导、红外预警、红外对抗等在现代和未来战争中都是很重要的战术和战略手段。在70年代以后,军事红外技术又逐步向民用部门转化。红外加热和干燥技术广泛应用于工业、农业、医学、交通等各个行业和部门。红外测温、红外测湿、红外理疗、红外检测、红外报警、红外遥感、红外防伪更是各行业争相选用的先进技术。该报警器能探测人体发出的红外线,由外线报警器采用STC89C51作为主要的芯片来制作,STC89C51芯片的功能比较全。红外对射由发射管和接收管两部分组成,当发射管和接收管在某一角度的范围之
2、内,接收头接收到发射管发出的红外信号时,相应的指示灯点亮。当有障碍物阻挡了红外对射管之间的信号传输,那么相应的指示灯熄灭,同时报警器鸣叫,提示报警。关键字 红外线 热释电 红外传感器 STC89C51 ABSTRACTABSTRACT Currently, as a high-tech infrared technology, which go hand in hand with the laser technology, the military occupies a pivotal position. Infrared imaging, infrared detection, infrar
3、ed tracking, infrared-guided, infrared early warning, infrared countermeasures and other war in modern and future are very important tactical and strategic means. 70 years later, military infrared technology and the gradual conversion to the civilian sector. Infrared heating and drying technology is
4、 widely used in industry, agriculture, medicine, transportation and other industries and sectors. Infrared temperature measurement, infrared moisture measuring, infrared therapy, infrared detection, infrared alarm, infrared remote sensing, infrared security is the use of advanced technology industri
5、es competing The alarm can detect the infrared body issued by the external alarm as the main chip used STC89C51 to make, STC89C51 Functional Comparison of the whole chip. Infrared radiation received by the tubes and pipes composed of two parts, when the launch tube and receiver tube in a range of an
6、gles within the launch tube receiver receives the infrared signal, the corresponding lamp lights up. When there are obstacles blocking the infrared signal transmission between the radio tube, then the corresponding indicator light is off, and alarm call and prompts the police.Keywords: infrared yroe
7、lectric nfrared ensorSTC89C51目 录目录第一章绪论11.1选题背景11.2红外线11.3本文研究的目的和意义3第二章红外线技术52.1引言52.2红外技术的发展史52.2.1红外技术的发展52.2.2红外探测器52.2.3红外技术的主要应用领域72.3红外技术产业82.4国内外红外产业102.4.1国内红外产业10 2.4.2 国外红外产业.11第三章热释电红外报警器123.1热释电红外传感器123.2被动式红外报警器的结构原理133.2.1结构133.2.2工作原理133.3菲涅尔透镜133.3.1菲涅尔透镜分类143.3.2菲涅尔透镜的功能及应用153.4红外线
8、探测器153.4.1主要特征163.4.2工作原理16第四章系统硬件设计184.1系统总体结构184.2硬件184.2.1单片机89C51概述184.2.289C51的参数及管脚说明194.2.389C51外部引脚图214.2.489c51功能块图224.3总体设计思路224.3.1时钟电路设计234.3.2复位电路设计234.3.3LED发光显示电路设计244.3.4信号检测电路设计24第五章总结26致 谢28参考文献30附录一33附录二34第一章 绪论3第一章 绪论1.1 选题背景红外科学技术是研究红外辐射的产生、传输、转换探测及应用的一种高新技术。军事应用是推动红外技术发展的主要动力。在
9、历次战争中,红外技术曾显示出巨大的威力,它已成为现代军事装备的重要组成部分。红外成像、红外侦察、红外跟踪、红外制导、红外预警、红外对抗等,在现代战争和未来战争中都是必不可少的战术和战略手段。另一方面,由于红外技术的独特功能,近年来,军用红外技术已逐步实现了向民用部门的转化。红外成像、红外测温、红外测湿、红外检测、红外报警、红外侦查、红外夜视、等已是各行各业争相选用的先进技术,红外技术在民用部门中发挥着日益重要的作用。随着社会的进步,人们对家居生活安全性的要求也越来越高,各种防盗探测器应运而生。由于红外线是不可见光,有很强的隐蔽性和保密性,因而在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用。此外,随着
10、半导体技术和新型材料的发展,热释电红外探测器的防误报能力、控制范围与可靠性都有了很大程度的提高,可以满足多数环境下的使用要求,因此,在防盗、报警、安全、自动控制等方面,热释电红外传感器比其他类型的传感器应用更为广泛。1.2 红外线红外线是什么?他是怎样来的?很多人都会有这样的想法。红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。也可以当
11、作传输之媒界。太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.751000m。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为(0.75-1)(2.5-3)m之间;中红外线,波长为(2.5-3)(25-40)m之间;远红外线,波长为(25-40)l000m之间。红外线的产生。在绝对0度(0K)以上,任何物体都会产生电磁波辐射。物体内部的原子,电子在原子核外部占据不同的能级(能量级别),能级高的在更外部;能级低的在相对里边。温度越高,原子的能量越大,电子将会升到更高的能级。当电子从较高的能级掉到较低的能级时,会产生一个光子,产生的光子的能量等于两个电子能级的能量差。真正的红外线夜视仪是光电倍增管成像,与望远
12、镜原理完全不同,白天不能使用,价格昂贵且需电源才能工作。近红外近红外线或称短波红外线,波长0.761.5微米,穿入人体组织较深,约510毫米;远红外线或称长波红外线,波长1.5400微米,多被表层皮肤吸收,穿透组织深度小于2毫米。远红外线的发现远红外线的发现西元1800年德国科学家霍胥尔发现太阳光中的红外线外侧所围绕著一种用肉眼无法看见的光源,波长介於5.6-1000UM的远红外线,经过这种光源照射时,会对有机体产生放射、穿透、吸收、共振的效果。美国太空总署(NASA)研究报告指出,在红外线内,对人体有帮助4-14微米的远红外线,能渗透人体内部15CM,从内部发热,从体内作用促进微血管的扩张,
13、使血液循环顺畅,达到新陈代谢的目的,进而增加身体的免疫力及治愈率。但是根据黑体辐射理论,一般的材料要产生足够强度的远红外线,并不容易,通常必须藉助特殊物质作能量的转换,将它所吸收的热量经由内部分子的振动再发放较长波长的远红外线出来。红外线的波长范围近红外线|(NearInfra-red,NIR)|7002,000nm|0.72MICRON中红外线|(MiddleInfra-red,MIR)|3,0005,000nm|35MICRON远红外线|(FarInfra-red,FIR)|8,00014,000nm|814MICRON红外线的发现公元1666年牛顿发现光谱并测量出3,900埃7,600埃
14、(400nm700nm)是可见光的波长。1800年4月24日英国伦敦皇家学会(ROYALSOCIETY)的威廉赫歇尔发表太阳光在可见光谱的红光之外还有一种不可见的延伸光谱,具有热效应。他所使用的方法很简单,用一支温度计测量经过棱镜分光后的各色光线温度,由紫到红,发现温度逐渐增加,可是当温度计放到红光以外的部分,温度仍持续上升,因而断定有红外线的存在。在紫外线的部分也做同样的测试,但温度并没有增高的反应。紫外线是1801年由RITTER用氯化银(Silverchloride)感光剂所发现的。底片所能感应的近红外线波长是肉眼所能看见光线波长的两倍,用底片可以记录到的波长上限是13,500埃,如果再
15、加上其它特殊的设备,则最高可以达到20,000埃,再往上就必须用物理仪器侦测了。红外线自1800年被发现以来,人们对她的研究从来没有停止过,目前已经开发出了众多的应用产品,从医疗、检测、航空到军事等领域,几乎处处都能看到红外的身影。但人们对她的研究仍然延续,时不时出现的新发明新应用,带给我们惊讶与感叹,人类对这座宝藏的开发还远远不够,红外产业还有广阔的扩张空间!1.3 本文研究的目的和意义随着时代的不断进步,人们对自己所处环境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不时刻留意那些不速之客。现在现在很多小区都安装了智能报警系统,因而大大提高了小区的安全程度,有效保证了居民的人身财产安
16、全。由于红外线是不见光很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用。此外,在电子防盗、人体探测等领域中,被动式热释电红外探测器也以其价格低廉、技术性能稳定等特点而受到广大用户和专业人士的欢迎。目前国内使用的各类防盗、保安报警器基本都是以超声波、主动式红外发射接收以及微波等技术为基础。而这里所设计的被动式红外报警器则采用了美国的传感元件热释电红外传感器。这种热释电红外传感器能以非接触形式检测出人体辐射的红外线,并将其转变为电压信号,同时,它还能鉴别出运动的生物与其它非生物。热释电红外传感器既可用于防盗报警装置,也可以用于自动控制、接近开关、遥测等领域。用它制作的防盗报警器与
17、目前市场上销售的许多防盗报警器材相比,具有如下特点:不需要用红外线或电磁波等发射源。灵敏度高、控制范围大。隐蔽性好,可流动安装。第二章 红外线技术 5第二章 红外线技术2.1 引言当今年代,红外线发展火热。红外线(Infraredrays)也是一种光线,由于它的波长比红色光(750nm)还长,超出了人眼可以识别的(可见光)范围,所以我们看不见它。红外线由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射(InfraredRadiation)。通常把波长为0.751000m的光都称为红外线,并可以按照波长继续细分为三部分,即近红外线,波长为0.751.50m之间;中红外线,波长为1.506.0m
18、之间;远红外线,波长为6.0l000m之间。红外对射的特点是不影响周边环境、不干扰其它设备,红外线是一种光线,但又不同于普通可见光,它不会查觉有了它不仅大大提高了劳动生产率,降低了成本,而且减轻了人们的劳动强度,改善了劳动条件。可以使用一对红外线发射与接收的装置,构成红外线的对射系统,称为主动式红外线应用系统。当红外线收、发装置之间的隐形光路被阻挡时,接收装置可以立即察觉到,发出警示信号。利用这种对射系统,可以很方便地构建各种隐蔽的防盗警戒布控,还可以用于各种设备的安全防护或者自动控制方面,过探测特定空间中,一定波长范围内红外光线的位置移动,识别空间范围内是否有移动人体存在,达到安全警戒或者自
19、动控制的目的1。使用红外线做信号载波的优点很多:成本低、传播范围和方向可以控制(不会穿过墙壁,对隔壁家的电视造成影响)、不产生电磁辐射干扰,也不受干扰等等。因此被广泛地应用在各个技术领域中。2.2 红外技术的发展史伴随着红外这个词汇日益成为安防界点击率最高的词汇之一,越来越多的人渴望进一步的了解红外这门技术及它的应用。2.2.1 红外技术的发展1800年,英国天文学家F.W.赫歇耳发现了红外线。上世纪70年代,热成像系统和电荷耦合器件被成功地应用。上世纪末以焦面阵列(FPA)为代表的红外器件被成功地应用。红外技术的核心是红外探测器。2.2.2 红外探测器单元红外探测器:如InSb(锑化铟)、H
20、gCdTe(碲镉汞)、非本征硅,以及热电等探测器。线列:以60元、120元、180元和256元等,可以拼接到1024元甚至更多元。4N系列扫描型焦平面阵列:如211所的研制生产的4x288。凝视型焦平面阵列(IRFPA):致冷型256x256、320x240、384x288,更大规模的如640x512,10241024和1280720元阵列也已有了;非致冷型160120、320x240已广泛应用于各个行业中,384x288、640x480也已开始应用。红外探测器按其特点可分为四代:第一代(1970s80s):主要是以单元、多元器件进行光机串/并扫描成像;第二代(1990s2000s):是以4x
21、288为代表的扫描型焦平面;第三代:凝视型焦平面;第四代:目前正在发展的以大面阵、高分辨率、多波段、智能灵巧型为主要特点的系统芯片,具有高性能数字信号处理功能,甚至具备单片多波段探测与识别能力。目前非制冷焦平面探测器的主流技术为热敏电阻式微辐射热计,根据使用的热敏电阻材料的不同可以分为氧化钒探测器和非晶硅探测器两种。非制冷焦平面阵列探测器的发展,其性能可以满足部分的军事用途和几乎所有的民用领域,真正实现了小型化、低价格和高可靠性,成为红外探测成像领域中极具前途和市场潜力的发展方向。氧化钒技术由美国的Honeywell公司在九十年代初研发成功,目前其专利授权BAE、L-3/IR、FLIR-IND
22、IGO、DRS、以及日本NEC、以色列SCD等几家公司生产。非晶硅技术主要由法国的CEA/LETI/LIR实验室在九十年代末研发成功,目前主要由法国的SOFRADIR和ULIS公司生产。目前世界上只有美国、法国、日本、以色列四个国家拥有非制冷焦平面探测器产业化生产的能力,其核心技术仅有美国和法国两个国家掌握,日本和以色列则由美国取得技术许可,在其国内生产和有限制地使用。对我国的出口则设置了更多严格的限制,如大家遇到的帧频限制。我国已经开展了从单元、线列到红外焦平面的探测器研究工作。产品已覆盖1m-3m、3m-5m和8m-14m三个大气窗:光子探测器有光导、光伏、量第二章 红外线技术 7子阱等结
23、构;热探测器有热敏电阻,温差电偶与电堆、热电等类型。多种焦平面阵列已走出实验室,开始获得实际应用。随着红外探测器从第一代主要是以单元、多元器件进行光机串/并扫描成像到目前第四代的飞速发展,带动了相关技术和与此相应的红外应用技术的快速发展,红外材料、光学元件加工与镀膜、制冷器、前放、专用信号读出处理电路、图像处理、系统设计、系统检测、仿真与试验技术等,已经形成了比较完整的研究生产体系。2.2.3 红外技术的主要应用领域红外技术早期只局限于军事领域的应用,伴随着冷战的结束,红外技术开始大规模地走入民用领域。随着世界经济的快速发展、红外技术的快速进步和产品成本的不断下降,民用领域应用将具有更为广阔的
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