La composición estructural del telémetro infrarrojo.

May 31, 2024

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La composición estructural del telémetro infrarrojo.

 

El telémetro infrarrojo consta principalmente de una unidad de emisión de luz de modulación, una unidad receptora, una unidad de medición de fase, una unidad de visualización de conteo, una unidad de control lógico y un convertidor de potencia. Su fuente de luz suele ser un diodo emisor de luz semiconductor de arseniuro (GaAs). Cuando una cantidad considerable de corriente pasa a través de la unión PN de diodos de GaAs, se emitirá una longitud de onda de 0.72 desde la unión PN μ m. 0.94 μ La luz infrarroja cercana de m se genera debido al exceso de energía liberada en forma de fotones durante la recombinación de huecos de electrones en semiconductores de GaAs dopados. Y la intensidad de la luz emitida variará con el cambio de la corriente de inyección. Por lo tanto, al usarlo como fuente de luz del telémetro, la intensidad de la luz emitida se puede modular directamente cambiando la magnitud de la corriente de alimentación. Este dispositivo semiconductor emisor de luz tiene funciones duales de "radiación" y "modulación".


Los dispositivos convertidores de fotodetectores de infrarrojos utilizados para recibir luz modulada suelen ser fotodiodos de silicio o fotodiodos de avalancha, que tienen un "efecto fotovoltaico". Cuando la luz externa incide sobre su unión PN, se puede generar una diferencia de potencial en los polos PN debido al efecto de la conversión de energía fotoeléctrica, y su magnitud variará con la entrada.


La intensidad de la luz emitida varía, desempeñando así un papel en la demodulación.


Introducción a los usos de los telémetros ultrasónicos.
Las ondas ultrasónicas se propagan a diferentes velocidades en gases, líquidos y sólidos, con buena direccionalidad, energía concentrada, atenuación mínima durante la transmisión y una gran capacidad de reflexión. Las ondas ultrasónicas pueden propagarse a cierta velocidad y formar reflejos al encontrar obstáculos. Al utilizar esta característica, la distancia real se puede calcular midiendo el tiempo que tardan las ondas ultrasónicas en viajar de un lado a otro, logrando así una medición de la distancia de los objetos sin contacto. El alcance ultrasónico es rápido, conveniente y no se ve afectado por factores como la luz. Es ampliamente utilizado en campos como la medición del nivel hidrológico, la medición en sitios de construcción, el monitoreo de posición en el sitio, la detección de obstáculos en la parte trasera de vehículos que vibran y la detección y posicionamiento de máquinas móviles. El telémetro ultrasónico digital diseñado en este artículo cuenta los pulsos de reloj ingresados ​​a una frecuencia específica del contador durante el tiempo de ida y vuelta del ultrasonido y muestra la distancia de medición correspondiente.

 

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