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特性
与电离辐射有关的某个量超过某一预定谊或测量值不在某个预定的范围内时,能发出报警信号(通常是光或音响)的装置。 2100433B
与电离辐射有关的某个量超过某一预定谊或测量值不在某个预定的范围内时,能发出报警信号(通常是光或音响)的装置。
这谁也看不出来哦
kidde报警器是独立报警器。独立式报警器是一种用在危险场所,通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种报警信号装置。防爆声光报警器适用于安装在含有ⅡC级T6温度组别的性气体环境场所,还可使用于石油、...
甲烷报警器主要应用与:石油石化,下水道,隧道,地下廊道,沼气等场所,用来检测甲烷的浓度(不能超过5%VOL)的一种报警装置一、甲烷报警器的量程一般是用0-5%VOL的 ,因为甲烷的下限是5%VOL甲烷...
报警器论文
报警器论文 智能楼宇报警器 摘 要:本文设计了一种自动防盗报警器 ,该系统选用了目前流行 的热释电红外传感器作为传感元件 ,单片机选用了功能齐全的 AT89C51 作为主控制芯片。该报警系统简单 ,实用 ,投资少 ,易于安装 , 能够满足普通用户对安全的需求 ,大大提高了小区的安全程度 ,有力的 保护了人们的生命财产安全。 关键词 :报警器单片机传感器 随着社会的进步和科学的不断发展 ,人们生活水平得到很大提高 , 为此人们在家居安防方面有了更高的要求以确保私有财产得到更好 的保护。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 子智能报警器。 1 系统设计方案 本文智能住宅防盗报警系统开发设计的整个电路由热释电红外 传感器、报警器、单片机控制电路、声光报警电路等组成 ,单片机是 此设计的核心 ,它控制所有的程序来完成预定的动作。系统的工作原 理框图如下图 1 所示。 2 控制器的实
报警器根据其使用环境的不同可分为以下几种类别:
家用报警器
商用报警器火灾报警器
温度报警器
烟雾报警器
气体报警器
声光报警器
双网报警器
辐射度学的物理量用辐射能量度量,其辐射术语可应用于整个电磁频谱,包括微波、红外、紫外和X射线等谱段。描述光学辐射常用的参数有功率、辐射功率或辐射出射度、辐射率和辐射强度等,相应探测的参数是福照度。在应用中,辐照度用W/cm2来表示。辐射术语命名的一些规则如下:
1.有“光子”前缀的辐射量不是用辐射能或辐射功率度量的(如焦耳、瓦等),而是用入射的光子数来度量的。这是因为光子探测器的响应与能量并无直接关系,而主要与入射的光子数有关。
2.带“光谱”前缀的辐射量是在特定波长上、单位波长间隔内测得的。无“光谱”前缀的辐射是在全光谱范围内或特定波段内测得的,两者的量纲明显不同。在此情况下,下角标注λ。
3.凡是冠以“辐射”前缀的术语,均指辐射量,而非光度量。
4.发射本领、吸收率、反射率和透射比等项均定义为比值,无量纲。它们主要与才来哦性质有关,通常默认为系统工作波段内的波段值。如需强调它们是光谱值,则加下标注释。
光度学物理量主要根据光学引起观察者的视觉感知来来计量,光度学术语和计量单位十分完善,如光通量的单位为流明(lm),发光强度单位为坎德拉(cd),以及光照度单位勒克斯(lx)。如要将辐射量转换为光度量,必须计入人眼视觉特性。
辐射通量密度指单位时间内,单位面积上所接受的辐射能量。又称辐照通量密度。符号为E。通常用瓦·米表示。为辐射气候学和辐射测量学中的一个基本量。在气象学文献中又常被称为辐射强度(radiant intensity),但辐射强度严格地说应为辐射源单位立体角上在单位时间内所发射出的辐射通量。两者有所区别。
通过单位面积的辐射通量,SI单位为瓦/米的平方。等于包含有考虑的位点在内的无限小面积元上照射的辐射通量或辐射功率P除以此面积元的面积。(dP/dS,当在考虑的面积上的辐射功率为常数时,可简化成:E=P/S)。其SI制单位为w/㎡。对于不被靶物及其环境所散射或反射的垂直入射的平行光束而言,它和积分通量功率相当。
辐射通量密度的峰值
维恩位移定律描述辐射能量峰值波长随温度升高向短波长的方向偏移,它表明高温地物发射波长较短的电磁波,如火山喷溢出的熔岩流发射红光(波长介于600―700nm);低温地物发射波长较长的电磁波;而介于两者之间的常温地物,如地物在绝对温度为290K时,则发射峰值波长为10μm的热红外线。因此,维思位移定律将有助于对所要探测的目标,选择传感器的最佳工作波段。
斯蒂芬-波尔兹曼定律指出黑体辐射通量与其绝对温度四次方成正比,M=σT4。
地物的发射率
上述斯蒂芬济尔兹曼定律、维恩位移定律只适用于黑体辐射。但是在自然界中黑体辐射是不存在的,我们所见到的是一般地物,而一般地物的辐射要比黑体辐射小。如果利用黑体辐射的有关公式,则需增加一个因子,这个因子就是波谱比辐射率ελ。所谓地物的波谱比辐射率是指地物单位面积上辐射通量M1与同一温度下同面积黑体辐射通量M2之比值。即
ελ=(M1 (λ1T))/(M2 (λ2T)); M=εσT^4。
一般地物波谱比辐射率不仅与地面种类、表面状态、温度等有关,而且还与波长有关。因此,按波谱比辐射率与波长的不同关系,可以把辐射源分成三类。
①黑体或绝对黑体,其ελ=1,ελ不随波长变化。
②灰体,其ελ=常数<1,由基尔霍夫辐射定律可知其波谱吸收率αλ=ελ<1为常数。
③选择性辐射体,其ελ随波长而变化,而且 ελ<1,因而波谱吸收率αλ也随波长变化,并且αλ<1。
表示在同一温度下,每种辐射体发射率的情况。其中黑体的发射率最大(ε=1)。因此,黑体的光谱分布曲线是各种辐射体曲线的包络线。灰体的发射率是黑体的几分之一,为一个不变的分数,当灰体的发射率越接近于1时,它就越接近于黑体。选择性辐射体的发射率随波长变化,但是不管在那个波长,其发射率值都比黑体发射率小即ελ<1。
基尔霍夫定律
在红外遥感系统设计中,可以把一些红外辐射体看成灰体(例如人体、喷气式飞机尾喷管、无动力空间飞行器、地球背景以及空间背景等),也可以在某些波段内把选择性辐射体看成灰体(如果发射率ελ在这些波段内近似不变),这样就简化了计算工作。
基尔霍夫在研究辐射传输过程中发现:在任一给定的温度下,地物单位面积上的波谱辐射通量密度和对应波谱吸收率之比,对任何地物都是一个常数,并等于该温度下黑体对应的波谱辐射通量密度。这就是基尔霍夫定律。它可写成如下的数学形式:Mλ/αλ=Mλ(黑体)。
这个定律的含义是,好的吸收体也是好的发射体。
以下简单地讨论地物的吸收率α和发射率ε之间的关系。
根据基尔霍夫定律,在一给定的温度下,任何地物的发射率,在数值上等于该温度下的吸收率。对于不透明地物来说,公式可写成:ε=1-α。
由上述公式可写成:M=εM黑=εσT^4
上面公式对于任何地物的红外发射能量都可以采用。该式表明由于红外辐射能量与温度四次方成正比,所以只要地物微小的温度差异,就会引起红外辐射能量较显著变化。这种特征构成红外遥感的理论根据。该公式还表明地物辐射红外能量与它的发射率成正比。