热释电测温系统信号放大电路的制作方法

文档序号:6201318阅读:1181来源:国知局
热释电测温系统信号放大电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种热释电测温系统信号放大电路,包括第一电阻至第八电阻、第一电容至第八电容、第一放大器、第二放大器、电位器和热释电传感器,热释电传感器的电压输入端与第一电阻的第一端连接,第一电阻的第二端接正电压,热释电传感器的输出端分别与第二电阻的第一端、第二电容的第一端、第一电容的第一端和第一放大器的正相输入端连接。本实用新型热释电测温系统信号放大电路工作时当光信号经过热释电传感器后,就变为交变的脉冲信号进入放大电路,第五电容用于滤除信号中的直流信号,电位器用来对传感器输出信号的增益进行调节,第二放大器的输出端将放大后的红外传感信号送往信号采集电路单元进行模/数转换。
【专利说明】热释电测温系统信号放大电路
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种放大电路,特别是一种热释电测温系统信号放大电路。
【背景技术】
[0002]近年来,比色测温仪、光纤测温仪和扫面测温仪等能满足各种需求的红外测温仪相继出现和不断的改进,是红外测温技术的有了新的飞跃,但是现在大多数红外测温仪主要利用光子型探测器、热电偶和热电堆、金属或半导体热敏电阻进行温度测量,但是光子型探测器必须在较低温度下工作,如77K,38K或4.2Κ,同一探测器在室温下的探测率明显低于低温下的探测率,为了保持半导体光子型探测器的正常工作,常把探测器置于低温容器中,或用微型致冷器使探测器达到较低的工作温度,对测温工作造成一定的不便。
实用新型内容
[0003]本实用新型的目的是要提供一种热释电测温系统信号放大电路。
[0004]为达到上述目的,本实用新型是按照以下技术方案实施的:
[0005]一种热释电测温系统信号放大电路,包括第一电阻至第八电阻、第一电容至第八电容、第一放大器、第二放大器、电位器和热释电传感器,所述热释电传感器的电压输入端与所述第一电阻的第一端连接,所述第一电阻的第二端接正电压,所述热释电传感器的输出端分别与所述第二电阻的第一端、所述第二电容的第一端、所述第一电容的第一端和所述第一放大器的正相输入端连接,所述第一电容的第二端分别与所述第三电阻的第一端、所述第三电容的第一端、所述第四电阻的第一端和所述第一放大器的反相输入端连接,所述第四电阻的第二端与所述第四电容的第一端,所述第一放大器的输出端分别与所述第三电阻的第二端、所述第三电容的第二端和所述第五电容的第一端连接,所述第一放大器的正极电压输入端接正电压,所述第一放大器的负极电压输入端接地,所述第五电容的第二端与所述第五电阻的第一端连接,所述第五电阻的第二端分别与所述第六电容的第一端、所述电位器的滑动端、所述电位器的第一端、所述第七电容的第一端和所述第二放大器的反相输入端连接,所述第七电容的第二端分别与所述第八电容的第一端、所述第二放大器的正相输入端、所述第七电阻的第一端和所述第八电阻的第一端连接,所述电位器的第二端与所述第六电阻的第一端连接,所述第六电容的第二端分别与所述第六电阻的第二端和所述第二放大器的输出端连接,所述第二放大器的输出端为所述热释电测温系统信号放大电路的输出端,所述热释电传感器的负极电压输入端分别与所述第二电阻的第二端、所述第二电容的第二端、所述第四电容的第二端、所述第七电容的第二端和所述第八电阻的第二端连接并接地。
[0006]与现有技术相比,本实用新型热释电测温系统信号放大电路工作时当光信号经过热释电传感器后,就变为交变的脉冲信号进入放大电路,第五电容用于滤除信号中的直流信号,电位器用来对传感器输出信号的增益进行调节,第二放大器的输出端将放大后的红外传感信号送往信号采集电路单元进行模/数转换。【专利附图】

【附图说明】
[0007]图1是本实用新型的热释电测温系统信号放大电路的电路图。
【具体实施方式】
[0008]下面结合附图以及具体实施例对本实用新型作进一步描述,在此实用新型的示意性实施例以及说明用来解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。
[0009]如图1所示的热释电测温系统信号放大电路,包括第一电阻Rl至第八电阻R8、第一电容Cl至第八电容C8、第一放大器U1、第二放大器U2、电位器RP和热释电传感器S,热释电传感器S的电压输入端与第一电阻Rl的第一端连接,第一电阻Rl的第二端接正电压,热释电传感器S的输出端分别与第二电阻R2的第一端、第二电容C2的第一端、第一电容Cl的第一端和第一放大器Ul的正相输入端连接,第一电容Cl的第二端分别与第三电阻R3的第一端、第三电容C3的第一端、第四电阻R4的第一端和第一放大器Ul的反相输入端连接,第四电阻R4的第二端与第四电容C4的第一端,第一放大器Ul的输出端分别与第三电阻R3的第二端、第三电容C3的第二端和第五电容C5的第一端连接,第一放大器Ul的正极电压输入端接正电压,第一放大器Ul的负极电压输入端接地,第五电容C5的第二端与第五电阻R5的第一端连接,第五电阻R5的第二端分别与第六电容C6的第一端、电位器RP的滑动端、电位器RP的第一端、第七电容C7的第一端和第二放大器U2的反相输入端连接,第七电容C7的第二端分别与第八电容C8的第一端、第二放大器U2的正相输入端、第七电阻R7的第一端和第八电阻R8的第一端连接,电位器RP的第二端与第六电阻R6的第一端连接,第六电容C6的第二端分别与第六电阻R6的第二端和第二放大器U2的输出端连接,第二放大器U2的输出端为热释电测温系统信号放大电路的输出端,热释电传感器S的负极电压输入端分别与第二电阻R2的第二端、第二电容C2的第二端、第四电容C4的第二端、第七电容C7的第二端和第八电阻R8的第二端连接并接地。
[0010]本放大电路采用低失调精密运算放大芯片LM358,其内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,集成运放LM358特点是低失调、低噪声、低漂移,广泛用于精密仪器放大器、传感放大器等场合。红外传感信号由第一放大器Ul的同相输入端进入放大电路,第五电容C5用于滤除信号中的直流信号,电位器RP用来对传感器输出信号的增益进行调节。第二放大器U2输出端将放大后的红外传感信号送往信号采集电路单元进行模/数转换。
[0011]本实用新型的技术方案不限于上述具体实施例的限制,凡是根据本实用新型的技术方案做出的技术变形,均落入本实用新型的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种热释电测温系统信号放大电路,其特征在于:包括第一电阻至第八电阻、第一电容至第八电容、第一放大器、第二放大器、电位器和热释电传感器,所述热释电传感器的电压输入端与所述第一电阻的第一端连接,所述第一电阻的第二端接正电压,所述热释电传感器的输出端分别与所述第二电阻的第一端、所述第二电容的第一端、所述第一电容的第一端和所述第一放大器的正相输入端连接,所述第一电容的第二端分别与所述第三电阻的第一端、所述第三电容的第一端、所述第四电阻的第一端和所述第一放大器的反相输入端连接,所述第四电阻的第二端与所述第四电容的第一端,所述第一放大器的输出端分别与所述第三电阻的第二端、所述第三电容的第二端和所述第五电容的第一端连接,所述第一放大器的正极电压输入端接正电压,所述第一放大器的负极电压输入端接地,所述第五电容的第二端与所述第五电阻的第一端连接,所述第五电阻的第二端分别与所述第六电容的第一端、所述电位器的滑动端、所述电位器的第一端、所述第七电容的第一端和所述第二放大器的反相输入端连接,所述第七电容的第二端分别与所述第八电容的第一端、所述第二放大器的正相输入端、所述第七电阻的第一端和所述第八电阻的第一端连接,所述电位器的第二端与所述第六电阻的第一端连接,所述第六电容的第二端分别与所述第六电阻的第二端和所述第二放大器的输出端连接,所述第二放大器的输出端为所述热释电测温系统信号放大电路的输出端,所述热释电传感器的负极电压输入端分别与所述第二电阻的第二端、所述第二电容的第二端、所述第四电容的第二端、所述第七电容的第二端和所述第八电阻的第二端连接并接地。
【文档编号】G01J5/10GK203502115SQ201320621682
【公开日】2014年3月26日 申请日期:2013年10月8日 优先权日:2013年10月8日
【发明者】胡永才 申请人:胡永才
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