人体红外测温仪 毕业设计论文设计.docx
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1、摘要IAbstract II第一章红外线测温仪的研发背景11.1 红外测温仪的实际应用 11.2红外测温技术的发展历程1第二章人体红外测温仪的原理和特点22.1人体红外线测温仪的理论依据22.2人体红外线测温仪的性能指标及作用22.3影响温度测量的主要因素及修正方法32.4 人体红外线测温仪的特点 5第三章人体红外测温仪的硬件设计63.1总体设计63.1.1 整体框图设计63.1.2 电路设计73.2温度传感器83.3放大电路的设计83.4模数转换部分电路93.5 LCD1602 显示电路 10第四章软件设计125.1红外测温仪的使用注意事项155.2改进方案155.3推广及应用15参考文献1
2、6致 17附录1PCB板图18附录23D效果图19附录3程序20人体红外测温仪摘要:为了克服传统温度计测量温度的主要缺点需要测量者与被测目标近 距离接触和测量不方便。在顾及仪器测量高精度前提下,以追求最低成本为原 则,研制了非接触式热释电红外测温仪,实现了对物体表面温度快速准确的测 量。本文也设计了红外测温仪的整体系统构架。根据热释电原理,主要针对人 体体温测量进行了具体的设计开发,开发包括整体方案,硬件电路,单片机程 序和主机程序。并利用设计出来的红外测温仪在环境温度30C下对人体温度和 水温进行了测量,对人体的温度测量的误差低于土 0.1C,提高了测量精度。人 体测温仪的设计主要为适应人体
3、体温快速无接触测量的需要。主要介绍热释电 红外传感器的工作原理以及最适宜人体红外线检测的热释电传感器PM611的优 点和等效电路,阐述了基于热释电传意器的红外测温仪的工作原理,讨论了该 系统的设计与实现方法,简单介绍了测温系统的适用条件。关键词:温度测量,热释电,AT89C51Temperature measuring based on body infrared rayAbstract: To decrease the limitation of traditional method of temperature measuring such as close contact between
4、 measurer and the target and inconvenience when measuring, we developed a non-contact type piezoelectric infrared thermometer, realizes fast and accurate surface temperature measurements. This article also designed the overall system architecture infrared thermometer. Then under the piezoelectric pr
5、inciple, aimed at human body temperature measurement for a specific design, development including hardware, peripherals technology, SCM, and the host program . Designed by using the infrared thermometer at ambient temperature 30C,temperature and water temperature on the human body were measured on t
6、he human body temperature measurement error is less a 0.1C improve the measurement accuracy. This thermometer mainly applies to no-contact, speedy body-heat measurement. This article mainly introduces operational principles of piezoelectric infrared sensor and the structure of hydroelectrically sens
7、or PM611.It formulates the theory of the thermometer based on hydroelectrically sensor and studies how to design and implement of the system. Finally, it indicates the conditional demand of the system.Key words: temperature measurement, piezoelectric,AT89C51第一章红外线测温仪的研发背景1.1 红外测温仪的实际应用由于医学发展的需要,在很多情
8、况下,一般的温度计己经满足不了快速而 又准确的测温要求,例如车站和机场等人口密度较大的地方进行人体温度测量。 虽然现在国外这种测温的技术都比较成熟,但是国这方面的技术还处于发展阶 段。因此,为了适应医学发展的需要,有效地进行特殊环境下的温度测量,从 而有力地控制和预防诸如甲流、非典之类型的特殊疾病的传播,急需设计一种 测温速度快,准确率高的测温仪。针对一般的工业用的红外测温仪的精确度不 够高,我们根据这种红外线测温的原理,通过关键器件的选择、瞄准系统的设 计以及温度补偿的自动调节来提高红外线测温仪的精确度,设计了一种用红外 线测温电路,用于人员密集且流量大的场合进行快速的人体温度测量。1.2
9、红外测温技术的发展历程红外测温技术在生产过程中、在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断 和安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。近20年来,非接触式红外人 体测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增 多,适用围也不断扩大。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非 接触、使用安全及使用寿命长等优点。非接触式红外测温仪包括便携式、在线 式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型 号及规格。红外检测技术是“九五”国家科技成果重点推广项目,红外检测是一种在 线监测(不停电)式高科技检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处 理技术于一身
10、,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光 屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。 任何物体由于其自身分子的运动,不停地向外辐射红外热能,从而在物体表面 形成一定的温度场,俗称“热像”。红外诊断技术是通过吸收这种红外辐射能量, 测出设备表面的温度及温度场的分布,从而判断设备发热情况。目前应用红外诊断技术的测试设备比较多,如红外测温仪、红外热电视、 红外热像仪等等。像红外热电视、红外热像仪等设备利用热成像技术将这种看 不见的“热像”转变成可见光图像,使测试效果直观,灵敏度高,能检测出设 备细微的热状态变化,准确反映设备部、外部的发热情况,可靠性高,
11、对发现 设备隐患非常有效。目前,我国也在研发一种体积小,成本较低,又不受外界 环境温度干扰的人体红外测温仪,对医学的发展有很重大的意义。第二章人体红外测温仪的原理和特点2.1 人体红外线测温仪的理论依据自然界一切温度高于绝对零度(-273.15C)的物体,由于分子的热运动,都 在不停地向周围空间辐射包括红外波段在的电磁波,其辐射能量密度与物体本 身的温度关系符合辐射定律。红外辐射原理一辐射定律:E E (T4 -T4)(2.1)0式中:E为辐射出射度数,W/m 3 ; a为斯蒂芬一波尔兹曼常数, 5.67*10-8W/(m2 K4); s为物体的辐射率;T为物体的温度,单位K ; T0为物 体
12、周围的环境温度,单位K。测量出所发射的E,就可得出温度。利用这个原理制成的温度测量仪表叫红外温度仪表。这种测量不需要与被 测对象接触,因此属于非接触式测量。在不同的温度围,对象发出的电磁波能 量的波长分布不同,在常温(0100C)围,能量主要集中在中红外和远红外 波长。用于不同温度围和用于不同测量对象的仪表,其具体的设计也不同。根 据式(2.1)的原理,仪表所测得的红外辐射为:E = Aa罕2(4 -T24)(2.2)式中:A为光学常数,与仪表的具体设计结构有关;s 1为被测对象的辐射率;s 2 为红外温度计的辐射率;气为被测对象的温度(K); T为红外温度计的温度(K); 它由一个置的温度检
13、测元件测出。辐射率s是一个用以表达物体发射电磁波能力的系数,数值由0至1.0。所 有真实的物体,包括人体各部位的表面,其s值都是某个低于1.0的数值。人 体主要辐射波长在910 |1 m的红外线,通过对人体自身辐射红外能量的测量, 便能准确地测定人体表面温度。由于该波长围的光线不被空气所吸收,因而可 利用人体辐射的红外能量精确地测量人体表面温度。通过对人体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定人体表面温度。 红外温度测量技术的最大优点是测试速度快,1秒以可测试完毕。红外测温仪由 光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。2.2人体红外线测温仪的性能指标及作用总的来说,测
14、温围、显示分辨率、精度、工作环境温度围、重复性、相对 湿度、响应时间、电源、响应光谱、尺寸、最大值显示、重量、发射率等都是 红外线测温仪的性能指标。1、确定测温围:测温围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温 仪都有自己特定的测温围。2、确定目标尺寸:红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐 射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪 视场。否则背景会干扰测温读数,造成误差。对于双色测温仪,其温度是由两 个独立的波长带辐射能量的比值来确定的。3、确定距离系数(光学分辨率):距离系数由D: S之比确定,即测温仪探 头到目标之间的距离D与被测目标直径之比
15、。如果测温仪由于环境条件限制必 须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温 仪。光学分辨率越高,测温仪的成本也越高。4、确定波长围:目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱相应波 长对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。5、确定响应时间:响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度, 定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及 显示系统的时间常数有关。6、信号处理功能:鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程不同,所以要 求红外测温仪具有多信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)。7、环境条件考虑:测温仪所处的环境条件对测量结果
16、有很大影响,应予考 虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起损坏。8、红外辐射测温仪的标定:红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示 出被测目标的温度。2.3影响温度测量的主要因素及修正方法影响红外人体测温仪的因素有:1、测温目标大小与测温距离的关系:在不同距离处,可测的目标的有效直 径D是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。人体红外测温仪距离系 数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K二L/D。2、选择被测物质发射率:人体红外测温仪一般都是按黑体(发射率=1.00) 分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实 温度时,必须设置发射率值。物
17、质发射率可从辐射测温中有关物体发射率的 数据中查得。3、测量温度时的环境因素:测温仪所处的环境条件对测量结果有很大的影 响,应予考虑并适当解决,否则会影响测温精度。本设计中正是利用了 PM611 热释电红外线传感器可以补偿温度起伏的作用,实现准确测温。4、强光背景里目标的测量:若被测目标有较亮背景光(特别是受太或强灯 直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物体遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。5、温度输出功能:首先模拟信号输出 05V, 15V, 010V, 0/4 20毫安,可以加入闭环控制中。其次高报警、低报警一生产过程中要求控制温 度在某个围里,可设置高,低报警值。高报警:在高报警
18、设置打开的情况下, 当温度高于高报警值,相应的LED灯闪烁,蜂鸣器响,并有AH常开继电器接通。由于在温度测量时是在不确定的环境中进行的,所以外界环境会对测温造 成一定的影响,对测量结果产生误差,所以要对环境温度有一个修正。由2.1节辐射公式可得出热释电传感器的响应公式为:V = S(T4 -T4)(2.3)式中:s为与热释电响应特性及物体表面发射率有关的常数,t为物体表面温 度,T为环境温度。根据表达式(2.3)可以得到不同的标定公式:(1)简单关系式,即V 1/4(2.4)T = +T 40 S a式中:K =- ,应用此公式所作的标定实验结果见表1,表中数据表明,K 4 ST 3a不仅与T
19、 有关,还与T0有关。(2)多项式,即(2.5)V 1/4T = + T 40 S aS = a +a T + aT2 +(2.6)01 a a在参考文献7中,S取三项,其实验结果表明,要使测温仪满足一定的精度,测温时的环境温度和物体表面温度要在一定的围,如环境温度T =30C,物体表 a面温度在180C以上时,读数误差较大。由下表1可知:首先应该对物体表面温度分段定标,因为测量围较大,所 以不同段的标定系数相差很大。实际应用中每隔510C就必须标定一个系数, 当采样电压峰值落在此区间时就选择该系数。然后再根据环境温度的不同对已 选出的标定系数进行修正,达到在不同环境温度下仍然能够准确测温的目
20、的。 分析表1可知,当物体表面温度较低时(78C以下),环境温度对修正系数的影 响较大。所以对此温度围的物体必须进行环境温度对标定系数的修正。而当物 体表面温度较高时,则修正系数基本由物体表面温度决定,这样系数就不必再 依环境温度进行校正。这就减少了标定系数的复杂性。下图为表1:表1不同环境温度下的标定系数标准温度(C)环境温度(C)测量值(V)系数Ka (V/C)34.0026.02.6133.06126.52.6052.87927.02.5882.70478.0026.02.96017.5726.52.94817.4727.02.92517.44120.0026.03.39227.7126
21、.53.38827.5927.03.38427.482.4人体红外线测温仪的特点人体红外测温仪是通过接收人体发射的红外线的能量的大小来测量其体温 的仪器。测温仪部的灵敏探测元件将采集的能量信息输送到微处理器中进行处 理,然后转换成温度读数显示。所以人体红外测温仪具有以下优点:1、非接触测量:它不需要接触到人体,只需在额头前方5厘米左右测温即 可,而且红外探测器只需感应人体辐射的红外线。因此,不会干扰人体,也不 会为人体带来损伤。2、测量围广:因为人体红外测温仪是非接触式测温,所以测温仪并不处在 较高或较低的温度场中,而是工作在正常的温度或测温仪允许的条件下进行测 量的,所以测量围比较广。3、测
22、温速度快:即响应时间快。红外探测器中灵敏元非常灵敏,只要接收 到目标一红外辐射即可在短时间定温。4、准确度高:人体红外测温不会与普通测温一样破坏物体本身温度分布, 因此测量精度高。5、灵敏度高:只要人体温度有微小变化,辐射能量就有较大改变,易于测 出。而且使用安全及使用寿命长。6、体积小,方便携带。7、受外界环境温度干扰较小:由于本设计中所使用的红外探测器是带补偿 电路的,所以它可以补偿外界环境温度的高低起伏。第三章人体红外测温仪的硬件设计3.1总体设计下图3.1所示是人体红外测温仪系统的总体结构框图。确定后,再在信号处理单元对所测得的信号进行放大、滤波、再计算,模数转 换处理传送到显示单元显
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