一种高灵敏度的红外线探测系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及电子领域,具体是指一种高灵敏度的红外线探测系统。
【背景技术】
[0002]由于红外探测技术有其独特的优点从而使其在军事国防和民用领域得到了广泛的研宄和应用,尤其是在军事需求的牵引和相关技术发展的推动下,作为高新技术的红外探测技术在未来的应用将更加广泛,地位更加重要。
[0003]红外探测器是将不可见的红外辐射能转变成其它易于测量的能量形式的能量转化器,目前红外线探测以经广泛应用于人们生活当中,如人们常用的红外线温度计就是使用红外线探测技术,其给人们带来很大的使利。但是目前所使用的红外线探测系统灵敏度不高并且探测结果不精准,容易使人们造成误判。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型的目的在于克服目前的红外线探测系统灵敏度水高且探测结果不精准的缺陷,提供一种反应快、准确度高的高灵敏度红外线探测系统。
[0005]本实用新型的目的用以下技术方案实现:一种高灵敏度的红外线探测系统,由传感器U,均与传感器U相连接接的电源电路和两级低通滤波放大电路,与两级低通滤波放大电路相连接地比较电路,同时与比较电路和电源电路相连接的转换电路组成;所述的两级低通滤波放大电路由放大器Pl,放大器P2,负极和正极均与传感器U相连接的电容Cl,一端与电容Cl的正极相连接、另一端则与放大器Pl的正相输入端相连接的电阻R1,负极与电容Cl的负极相连接、正极经电阻R2后与放大器Pl的反相输入端相连接的电容C2,串接在放大器Pl反相输入端和输出端之间的电容C3,负极与放大器Pl的输出端相连接、正极经电阻R3后与放大器P2的反相输入端相连接的电容C4,与电阻R3相并联的电阻R4,以及正极与放大器P2的反相输入端相连接、负极与放大器P2的输出端相连接的电容C5组成;所述放大器P2的正相输入端和输出端均与比较电路相连接。
[0006]进一步的,所述的电源电路由三极管Q1,电容C6,电容C7,电阻R5,电阻R6组成;三极管Ql的发射极与传感器U相连接、其基极经电容C6后接地、其集电极经电阻R6后与电源相连接,电容C7的正极经电阻R5后与三极管Ql的集电极相连接、负极接地。
[0007]所述的比较电路由放大器P3,放大器P4,三极管Q2,一端与放大器P2的正相输入端相连接、另一端则与放大器P3的正相输入端相连接的电阻R7,P极与三极管Q2的发射极相连接、N极与放大器P4的正相输入端相连接的二极管Dl,串接在放大器P4的反相输入端和输出端之间的电容C8,一端与放大器P4的输出端相连接、另一端经电阻R8后与放大器P3的输出端相连接的电阻R9组成;所述的三极管Q2的基极与放大器P2的输出端相连接、集电极与放大器P3的反相输入端相连接,电阻R8和电阻R9的连接点与转换电路相连接。
[0008]所述的转换电路包括放大器P5,放大器P6,二极管D2,电阻RlO ;二极管D2的P极与放大器P5的输出端相连接、N极与放大器P6的正相输入端相连接,放大器P5的正相输入端与电阻R6相连接、反相输入端与电阻R8和电阻R9的连接点相连接,放大器P6的反相输入端经电阻RlO后接地。
[0009]所述的传感器U为双元件型热释红外线传感器。
[0010]本实用新型与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
[0011](I)本实用新型采用双元件型热释红外线传感器,使探测系统的接收灵敏度更高、反应更快。
[0012](2)本实用新型设置有两级低通滤波放大电路,其能够把传感器接收到的微弱频率信号不失真的放大,从而使探测系统的检测结果更准确。
【附图说明】
[0013]图1为本实用新型的整体结构示意图。
【具体实施方式】
[0014]下面结合具体实施例对本实用新型作进一步地详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。
[0015]实施例
[0016]如图1所示,本实用新型的高灵敏度的红外线探测系统,由传感器U,均与传感器U相连接接的电源电路和两级低通滤波放大电路,与两级低通滤波放大电路相连接地比较电路,同时与比较电路和电源电路相连接的转换电路组成。为了使探测系统对外界信号接收的灵敏度更高,本发明的传感器U采用双元件型热释红外线传感器。
[0017]其中,两级低通滤波放大电路由放大器Pl,放大器P2,负极和正极均与传感器U相连接的电容Cl,一端与电容Cl的正极相连接、另一端则与放大器Pl的正相输入端相连接的电阻R1,负极与电容Cl的负极相连接、正极经电阻R2后与放大器Pl的反相输入端相连接的电容C2,串接在放大器Pl反相输入端和输出端之间的电容C3,负极与放大器Pl的输出端相连接、正极经电阻R3后与放大器P2的反相输入端相连接的电容C4,与电阻R3相并联的电阻R4,以及正极与放大器P2的反相输入端相连接、负极与放大器P2的输出端相连接的电容C5组成;所述放大器P2的正相输入端和输出端均与比较电路相连接。通过两级低通滤波放大电路的作用,能够把传感器接收到的微弱频率信号不失真的放大,从而使探测系统的检测结果更准确。
[0018]另外,电源电路对提供给探测系统的电压进行处理,使其满足系统的需要。其由三极管Q1,电容C6,电容C7,电阻R5,电阻R6组成;三极管Ql的发射极与传感器U相连接、其基极经电容C6后接地、其集电极经电阻R6后与电源相连接,电容C7的正极经电阻R5后与三极管Ql的集电极相连接、负极接地。
[0019]比较电路由放大器P3,放大器P4,三极管Q2,一端与放大器P2的正相输入端相连接、另一端则与放大器P3的正相输入端相连接的电阻R7,P极与三极管Q2的发射极相连接、N极与放大器P4的正相输入端相连接的二极管Dl,串接在放大器P4的反相输入端和输出端之间的电容C8,一端与放大器P4的输出端相连接、另一端经电阻R8后与放大器P3的输出端相连接的电阻R9组成;所述的三极管Q2的基极与放大器P2的输出端相连接、集电极与放大器P3的反相输入端相连接,电阻R8和电阻R9的连接点与转换电路相连接。
[0020]转换电路把红外线能量转换成电信号输出,其包括放大器P5,放大器P6,二极管D2,电阻RlO ;二极管D2的P极与放大器P5的输出端相连接、N极与放大器P6的正相输入端相连接,放大器P5的正相输入端与电阻R6相连接、反相输入端与电阻R8和电阻R9的连接点相连接,放大器P6的反相输入端经电阻RlO后接地。
[0021]如上所述,便可很好的实现本实用新型。
【主权项】
1.一种高灵敏度的红外线探测系统,其特征在于:由传感器U,均与传感器U相连接的电源电路和两级低通滤波放大电路,与两级低通滤波放大电路相连接的比较电路,同时与比较电路和电源电路相连接的转换电路组成;所述的两级低通滤波放大电路由放大器P1,放大器P2,负极和正极均与传感器U相连接的电容Cl,一端与电容Cl的正极相连接、另一端则与放大器Pl的正相输入端相连接的电阻R1,负极与电容Cl的负极相连接、正极经电阻R2后与放大器Pl的反相输入端相连接的电容C2,串接在放大器Pl反相输入端和输出端之间的电容C3,负极与放大器Pl的输出端相连接、正极经电阻R3后与放大器P2的反相输入端相连接的电容C4,与电阻R3相并联的电阻R4,以及正极与放大器P2的反相输入端相连接、负极与放大器P2的输出端相连接的电容C5组成;所述放大器P2的正相输入端和输出端均与比较电路相连接。
2.根据权利要求1所述的一种高灵敏度的红外线探测系统,其特征在于:所述的电源电路由三极管Ql,电容C6,电容C7,电阻R5,电阻R6组成;三极管Ql的发射极与传感器U相连接、其基极经电容C6后接地、其集电极经电阻R6后与电源相连接,电容C7的正极经电阻R5后与三极管Ql的集电极相连接、负极接地。
3.根据权利要求2所述的一种高灵敏度的红外线探测系统,其特征在于:所述的比较电路由放大器P3,放大器P4,三极管Q2,一端与放大器P2的正相输入端相连接、另一端则与放大器P3的正相输入端相连接的电阻R7,P极与三极管Q2的发射极相连接、N极与放大器P4的正相输入端相连接的二极管D1,串接在放大器P4的反相输入端和输出端之间的电容C8,一端与放大器P4的输出端相连接、另一端经电阻R8后与放大器P3的输出端相连接的电阻R9组成;所述的三极管Q2的基极与放大器P2的输出端相连接、集电极与放大器P3的反相输入端相连接,电阻R8和电阻R9的连接点与转换电路相连接。
4.根据权利要求3所述的一种高灵敏度的红外线探测系统,其特征在于:所述的转换电路包括放大器P5,放大器P6,二极管D2,电阻RlO ;二极管D2的P极与放大器P5的输出端相连接、N极与放大器P6的正相输入端相连接,放大器P5的正相输入端与电阻R6相连接、反相输入端与电阻R8和电阻R9的连接点相连接,放大器P6的反相输入端经电阻RlO后接地。
5.根据权利要求4所述的一种高灵敏度的红外线探测系统,其特征在于:所述的传感器U为双元件型热释红外线传感器。
【专利摘要】本实用新型公开了一种高灵敏度的红外线探测系统,其特征在于:由传感器U,均与传感器U相连接的电源电路和两级低通滤波放大电路,与两级低通滤波放大电路相连接地比较电路,同时与比较电路和电源电路相连接的转换电路组成;所述的两级低通滤波放大电路由放大器P1,放大器P2,负极和正极均与传感器U相连接的电容C1,一端与电容C1的正极相连接、另一端则与放大器P1的正相输入端相连接的电阻R1等组成。本实用新型采用双元件型热释红外线传感器,使探测系统的接收灵敏度更高、反应更快。同时,两级低通滤波放大电路能够把传感器接收到的微弱频率信号不失真的放大,从而使探测系统的检测结果更准确。
【IPC分类】G01J5-10
【公开号】CN204313968
【申请号】CN201420696393
【发明人】陈江华
【申请人】中能世华(北京)节能科技有限公司
【公开日】2015年5月6日
【申请日】2014年11月18日