采用LED显示的红外报警器设计毕业论文.doc
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1、The infrared alarm design byusing LED display采用LED显示的红外报警器设计【摘 要】该报警器主要由热释电红外传感器及其检测电路,LED显示组成。热释电红外传感器是报警器设计中的核心器件。它是一种被动式红外报警探测器,只需要提供它工作电压,它就可以把在感应到人体的红外信号后将其转变为电信号输出以供信号处理部分使用。检测电路中的主要器件是BISS0001,这段电路的主要功能是把传感器感应后输出的微弱电信号进行放大、滤波、延迟、比较。输出的信号传递给报警电路中的NE555,根据所得到的信号使LED工作,从而达到报警的目的。【关键词】LED、红外报警器、热
2、释电红外传感器The infrared alarm design by using LED display【Abstract】The alarm composed mainly by pyroelectric infrared sensor, detection circuit and the LED display. Pyroelectric infrared sensor is the core of the design of alarm devices. It is a passive infrared alarm detector, you just need to provide
3、it the operating voltage, it can make the infrared signals which sensitive to the human body into electrical signals output for the signal processing used for. The main device of detection circuit is BISS0001, the main function of this circuit is to make the weak electrical signals amplification, de
4、lay, filtering and comparison. The output signal is passed to NE555 of the alarm circuit, according to the signal received to make the LED work, so as to achieve the purpose of the alarm.【Key words】LED,infrared alarm, pyroelectric infrared sensor目 录中文摘要I英文摘要 II目录III第一章 引言 1第二章 设计思路 22.1 系统设计思路和原则 22
5、.2 主要结构 32.3 热释电效应 3第三章 红外技术 33.1 红外技术定义 33.2 红外技术的发展史 43.3 红外技术的影响 53.4 红外技术的发展趋势 6第四章 红外探测器 74.1 红外探测器 74.2 红外探测器原理 74.3 红外探测器分类 84.4 被动红外报警探测器 94.5 主动式红外探测器10第五章 主要器件介绍115.1 热释电红外传感器115.2 BISS0001125.3 555定时器 13第六章 工作原理及执行情况156.1 工作原理156.2 设计执行情况16第七章 结论17致谢 18参考文献 19第一章 引言随着社会的不断进步和科学技术、经济的不断发展,
6、人们生活水平得到很大的提高,对私有财产的保护意识在不断的增强,因而对防盗措施提出了新的要求。尤其是在现代化技术高度发展的今天,犯罪更趋智能化,手段更隐蔽,所以采用以电子技术、传感器技术为基础的安全防范技术的器材设备,并将其构成一个系统,将发挥最大的功能作用。本设计就是为了满足现代住宅防盗的需要而设计的家庭式电子防盗系统。1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,并将其转变为电信号,同时,它还能鉴别出运动的生物和其他
7、非生物。热释电红外传感器,它的制作简单、成本低、安装比较方便,而且防盗性能比较稳定,抗干扰能力强、灵敏度高、安全可靠。这种防盗器安装隐蔽,不易被盗贼发现。热释电红外传感器是一种被动式调制型温度敏感器件,利用热释电效应工作,它是通过目标发出的红外辐射来探测目标的。其相应速度虽不如光子型,但由于它可在室温下使用、光谱响应宽、工作频率宽、灵敏度与波长无关,容易使用。这种探测器,灵敏度高,探测面广,是一种可靠性很强的探测器。因此广泛应用于各类入侵报警器,自动开关、非接触测温、火焰报警器等,目前生产有单元、双元、四元、108等传感器和带有PCB控制电路的传感器。在电子防盗、人体探测器领域中,热释电红外传
8、感器的应用非常广泛,因其价格低廉、技术性能稳定而受到广大用户和专业人士的欢迎。第二章 设计思路2.1 系统设计思路和原则防盗报警系统通常由:探测器(又称报警器)、传输通道和报警控制器三部分构成。 报警探测器是由传感器和信号处理组成的,用来探测入侵者入侵行为的,是由电子和机械部件组成的装置 。1.报警探测器按工作原理主要可分为红外报警探测器、微波报警探测器、被动式红外/微波报警探测器、玻璃破碎报警探测器、振动报警探测器、超声波报警探测器、激光报警探测器、磁控开关报警探测器、开关报警探测器、视频运动检测报警器、声音探测器等许多种类。 2.报警探测器按工作方式可分为主动式报警探测器和被动式报警探测器
9、。 3.报警探测器按探测范围的不同又可分为点控报警探测器、线控报警探测器、面控报警探测器和空间防范报警探测器。 除了以上区分以外,还有其他方式的划分。在实际应用中,根据使用情况不同,合理选择不同防范类型的报警探测器,才能满足不同的安全防范要求。本设计的名称为“红外防盗报警器”。这是一种新型多功能防盗报警器,该设计的实物将有功能扩展性好,硬件配置先进等优点。此套报警系统对防范盗窃和追捕盗窃犯,有着重要的实用意义。该设计的完成主要由两个因素驱动,其一,满足消费需求的程度和领先性;其二,科学技术的发展。该设计主要有以下几个特点:1.由于防盗报警系统用途的特殊性,这就需要防盗报警系统不断改进其功能以应
10、对盗贼层出不穷的盗窃手段。在设计时,充分考虑这一问题,使得系统的功能有着很好的扩展性,可以针对不同的场合,进行系统的改进。2.在设计时,考虑到实际现场环境和用户的安全防范要求。3.具有防拆动、防破坏功能。当报警探测器受到破坏、人为将其传输线短路或断路时,均能产生报警信号输出。4.具有一定的抗干扰能力,可以防止各种误报现象的发生,例如:防宠物和小动物骚扰、抗因环境条件变化而产生的误报干扰等。5.系统的灵敏度和可靠性很高。22.2 主要结构该报警器主要由热释电红外传感器及其检测电路、LED显示组成,其机构图如图1。32.3 热释电效应热释电红外传感器内部的热释电晶体具有极化现象,并且随温度的变化而
11、变化。当恒定的红外辐射照射在探测器上时,热释电晶体温度不变,晶体对外呈电中性,探测器没有电信号输出,因而恒定的红外辐射不能被检测到。当交变的红外线照射到晶体表面时,晶体温度迅速变化,这时才发生电荷的变化,从而形成一个明显的外电场,这种现象称为热释电效应。4第三章 红外技术53.1 红外技术定义红外技术是研究红外辐射的产生、传播、转化、测量及其应用的技术科学。红外技术的主要内容包含四个主要部分:1.红外辐射的性质,其中有受热物体所发射的辐射在光谱、强度和方向的分布;辐射在媒质中的传播特性-折射、反射、衍射和散射;热电效应和光电效应等。2.红外元件、部件的研制,包括辐射源、微型制冷器、红外窗口材料
12、和滤光电等。3.把各种红外元、部件构成系统的光学、电子学和精密机械。4.红外技术在军事上和国民经济中的应用。由此可见,红外技术的研究所涉及的范围相当广泛,既有目标的红外辐射特性,背景特性,又有红外元、部件及系统;既有材料问题,又有应用问题。与红外线相关的技术还有:探测技术;精确制导技术;光电子技术;先进材料技术。3.2 红外技术的发展史自从1800年英国天文学家FW赫歇尔发现红外辐射至今,红外技术的发展经历了大约两个世纪。从那时开始,红外辐射和红外元件、部件的科学研究逐步发展,但发展比较缓慢,直到1940年前后才真正出现现代的红外技术。当时,德国研制成硫化铅和几种红外透射材料,利用这些元、部件
13、制成一些军用红外系统,如高射炮用导向仪、海岸用船舶侦察仪、船舶探测和跟踪系统,机载轰炸机探测仪和火控系统等等。其中有些已经达到实验室试验阶段,有些已小批量生产,但都未来得及实际使用。此后,美国、英国、前苏联等国竞相发展。特别是美国,大力研究红外技术在军事方面的应用。目前,美国将红外技术应用于单兵装备、装甲车辆、航空和航天的侦察监视、预警、跟踪以及武器制导等各个领域。红外技术发展的先导是红外探测器的发展。1800年,FW赫歇尔发现红外辐射时使用的是水银温度计,这是最原始的热敏型红外探测器。1830年以后,相继研制出温差电偶的热敏探测器、测辐射热计等。在1940年以前,研制成的红外探测器主要是热敏
14、型探测器。19世纪,科学家们使用热敏型红外探测器,认识了红外辐射的特性及其规律,证明了红外线与可见光具有相同的物理性质,遵守相同的规律。它们都是电磁波之一,具有波动性,其传播速度都是光速、波长是它们的特征参数并可以测量。20世纪初开始,测量了大量的有机物质和无机物质的吸收、反射和发射光谱,证明了红外技术在物质分析中的价值。30年代,首次出现红外光谱代,以后,它发展成在物质分析中不可缺少的仪器。40年代初,光电型红外探测器问世,以硫化铅红外探测器为代表的该类探测器,其性能优良、结构牢靠。50年代,半导体物理学的迅速发展,使光电型红外探测器得到新的推动。到60年初期,对于13、35和813微米这三
15、个重要的大气窗口都有了性能优良的红外探测器。在同一时期内,固体物理、光学、电子学、精密机械和微型致冷器等方面的发展,使红外技术在军、民两用方面都得到了广泛的应用。从60年代中叶起,红外探测器和系统的发展体现了红外技术的现状及发展方向。1.红外探测器最早是用单元探测器,但是为了提高灵敏度和分辨率,后来发展为多元线列探测器。多元线列探测器先后扫过(串扫)同一目标时,它输出的信噪比可比单元探测器高n(开平方)倍,n为元数。如果多元线列探测器平行扫过(平扫)目标时,则可获得目标辐射的一维分布。以线列探测器为基础的红外探测系统,一般都安装在飞机或卫星遥感平台上,平台的前进运动垂直于线列作为第二维时,就可
16、得到目标辐射的分布图像。现在,红外探测器已从多元发展到焦平面阵列,相应的系统已实现了从点探测到目标热成像的飞跃。目前,长波碲镉汞(HgCdTe)探测器面阵已达640480元,焦平面阵列探测器的实验室水平已达256256元,预计到2000年可达到百万元。2.红外探测器的工作波段从近红外扩展到远红外。早期的红外探测器通常工作在近红外。随着红外技术的发展,红外探测器的工作波段已扩展到中红外和远红外。3.轻小型化。非致冷、集成式、大面阵是红外探测器方向的发展。采用低温制冷技术,是为了提高红外探测器件的灵敏度和输出信号的信噪比,使其具有良好的性能,但这样也使红外探测器体积大、成本高。为了实现小型化,必须
17、减少制冷设备和相关电源,因此,高效小型制冷器和无需制冷的红外探测器将是今后的发展方向。利用材料电子计算机和微电子方面的最新技术,也可使红外探测器与具有一定数据处理能力的数据处理设备相结合,使其向轻集成化、大面阵、焦平面化方向发展,以提高其性能。 4.红外探测系统从单波段向多波段发展。如前所述:在大气环境中,目标的红外辐射只能在13、35和813微米三个大气窗口内才能有效地传输。如果一个红外探测系统能在两个或多个波段上获取目标信息,那么这个系统自然就可更精确、更可靠地获取更多的目标信息,提高对目标的探测效果,降低预警系统的虚警概率,提高系统的搜索和跟踪性能,适用更多的应用需求,更好地满足各军兵种
18、的需要。在红外技术的发展中,需要特别指出的是:60年代激光的出现,这极大地影响了红外技术的发展,很多重要的激光器件都在红外波段,其相干性便于移用电子技术中的外差接收技术,使雷达和通信都可以在红外波段实现,并可获得更高的分辨率和更大的信息容量。在此之前,红外技术仅仅能探测非相干红外辐射,外差接收技术用于红外探测,使探测性能比功率探测高好几个数量级。另外,由于这类应用的需要,促使出现新的探测器件和新的辐射传输方式,推动红外技术向更先进的方向发展。3.3 红外技术的影响物理学的研究告诉我们,在自然界中,任何温度高于绝对零度(0K或-273)的物体都会向外辐射各种波长的红外线,物体的温度越高,其辐射红
19、外线的强度也越大。我们根据各类目标和背景辐射特性的差异,就可以利用红外技术在白天和黑夜对目标进行探测、跟踪和识别,以获取目标信息。在现代战争中,获取战场信息的优势已经成为掌握战争主动权的关键,红外技术是从空中和空间获取战场信息的关键技术之一,因此,许多国家均投入很大的人力和物力去研究红外技术,并将其广泛地应用于军事领域,并产生巨大影响。红外技术已成为军事目标的侦察、监视、预警与跟踪的最重要的手段之一。一切军事目标,如海洋中的舰船、地面部队行动及各种装备、空中的飞机、导弹,都散发热量,发出大量的红外辐射。利用红外技术装备,就可以从空中和空间对这些目标进行侦察、监视与跟踪。如侦察卫星依靠红外成像设
20、备和多光谱仪可以白天黑夜地获取大量的军事情报。装有红外探测器的导弹预警卫星从70年代以来,一直监视着世界各国的弹道导弹发射,为国家及军事指挥部门提供警报,如目前美国国防支援计划中的预警卫星在几十秒钟内,就可以鉴别来袭导弹的发射和方向,据说将来美国的天基红外系统可在20秒内,提供有关导弹发射和方向方面的精确信息,为拦截来袭导弹提供宝贵的预警时间。3.4 红外技术的发展趋势红外技术的发展关键在于红外材料的研制、红外设备的制冷、红外设备向更长波段发展、红外焦平面阵列器件的研制和红外设备与数据处理设备的结合等。红外技术的发展以红外探测器的发展为标志,因此可以从红外探测器的发展来推断其发展趋势。(1)红
21、外焦平面器件发展到高密度、快响应、元数达到106108元以上的大规模集成器件,由二维向三维多层次结构发展,在应用上就可以实现高清晰度热像仪,极大地缩小整机体积,增强功能。(2)双色、多色红外器件的发展使整机可同时实现不同波长的多光谱成像探测,成倍扩大系统信息量,成为目标识别和光电对抗的有效手段。(3)探测器在焦平面上实现神经网络功能,按程序进行逻辑处理,使红外整机实现智能化。(4)提高探测器工作温度,高性能室温红外探测器和焦平面器件是发展重点之一,不需要制冷器,将会使整机更精巧、更可靠,从而实现全固体化。(5)提高成品率,降低价格。第四章 红外探测器54.1 红外探测器红外探测器是将入射的红外
22、辐射信号转变成电信号输出的器件。要察觉这种辐射的存在并测量其强弱,必须把它转变成可以察觉和测量的其他物理量。一般说来,红外辐射照射物体所引起的任何效应,只要产生的效果可以测量而且足够灵敏,均可用来度量红外辐射的强弱。现代红外探测器所利用的主要是红外热效应和光电效应。这些效应的输出大都是电量,或者可用适当的方法转变成电量。一个红外探测器至少有一个对红外辐射产生敏感效应的物体,称为响应元。此外,还包括响应元的支架、密封外壳和透红外辐射的窗口。有时还包括致冷部件、光学部件和电子部件等。从当前应用的情况来看,红外探测有如下几个优点:环境适应性优于可见光,尤其是在夜间和恶劣天候下的工作能力;隐蔽性好,一
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