+86-18822802390

Свържете се с нас

  • Тел: +8618822802390

  • Имейл-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Добавяне: стая 610-612, бизнес сграда Huachuangda, район 46, път Cuizhu, улица Xin'an, Bao'an, Шенжен

Структурният състав на инфрачервения далекомер

May 31, 2024

Структурният състав на инфрачервения далекомер

 

Инфрачервеният далекомер се състои главно от модулация за излъчване на светлина, приемаща единица, единица за измерване на фазата, единица за показване на броене, логическа контролна единица и преобразувател на мощност. Неговият източник на светлина обикновено е арсениден (GaAs) полупроводников диод, излъчващ светлина. Когато значително количество ток преминава напред през PN прехода на GaAs диоди, дължина на вълната 0.72 ще бъде излъчена от PN прехода μ m. 0.94 μ Близката инфрачервена светлина от m се генерира поради излишната енергия, освободена под формата на фотони по време на рекомбинация на електронни дупки в легирани GaAs полупроводници. И интензитетът на излъчваната светлина ще варира в зависимост от промяната на тока на инжектиране. Следователно, като се използва като източник на светлина на далекомера, интензитетът на излъчваната светлина може да бъде директно модулиран чрез промяна на големината на захранващия ток. Това полупроводниково светоизлъчващо устройство има двойни функции както "излъчване", така и "модулация".


Инфрачервените фотодетекторни преобразувателни устройства, използвани за получаване на модулирана светлина, обикновено са силициеви фотодиоди или лавинни фотодиоди, които имат "фотоволтажен ефект". Когато външна светлина свети върху неговия PN преход, може да се генерира потенциална разлика на PN полюсите поради ефекта на преобразуване на фотоелектрична енергия и нейната величина ще варира в зависимост от входа


Интензитетът на излъчваната светлина варира, като по този начин играе роля в демодулацията.


Въведение в употребата на ултразвукови далекомери
Ултразвуковите вълни се разпространяват с различни скорости в газове, течности и твърди вещества, с добра насоченост, концентрирана енергия, минимално затихване по време на предаване и силна отразяваща способност. Ултразвуковите вълни могат да се разпространяват с определена скорост и да образуват отражения при среща с препятствия. Чрез използването на тази характеристика, действителното разстояние може да бъде изчислено чрез измерване на времето, необходимо на ултразвуковите вълни да пътуват напред и назад, като по този начин се постига безконтактно измерване на разстоянието на обекти. Ултразвуковото измерване е бързо, удобно и не се влияе от фактори като светлина. Той се използва широко в области като измерване на хидрологично ниво, измерване на строителна площадка, наблюдение на местоположението на място, откриване на препятствия в задната част на вибриращи превозни средства и откриване и позициониране на мобилни машини. Цифровият ултразвуков далекомер, проектиран в тази статия, брои тактовите импулси, въведени към определена честота на брояча по време на ултразвуковото време за обиколка и показва съответното разстояние за измерване.

 

-5

Изпрати запитване