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一種紅外輻射源裝置的研制

2017-05-10 11:49:05
電子測試 2017年4期
關鍵詞:測量實驗

李 陽

(92941部隊91分隊,遼寧葫蘆島,125000)

一種紅外輻射源裝置的研制

李 陽

(92941部隊91分隊,遼寧葫蘆島,125000)

紅外輻射源裝置是紅外輻射特性測量的一種重要設備。設計了一種簡易紅外輻射源裝置,輻射面采用了多傳感器測量和獨立PID控溫,實現了輻射面的高精度溫度測量與PID自動控制。實驗結果表明,該裝置運行穩定可靠,控溫精度高,溫度穩定性好。

紅外;輻射特性;溫度控制

0 引言

目標紅外輻射特性測量在軍事、工程領域具有廣泛的應用。在外場測量時利用紅外系統進行目標輻射特性測量,由于環境變化而帶來標定和測量的誤差。為了有效降低定標和測量誤差,在進行紅外輻射特性測量時需要相對穩定的熱源提供合適的熱輻射目標,為此設計了一種紅外輻射源,能夠方便應用于外場紅外輻射特性測量和評估分析方法的驗證。

1 紅外輻射源及溫控裝置

紅外輻射源由紅外輻射源和溫度控制箱兩部分組成,紅外輻射源源由紅外輻射模塊構成,其中紅外輻射模塊包括外殼、電加熱膜、鋁箔反射膜、隔熱絕緣材料等,用于產生紅外輻射;溫度控制箱包括溫度采集模塊、PID溫度控制模塊、顯示和電源及其控制等部分,具備對紅外輻射模塊的溫度測量、控制和顯示。紅外輻射源及溫控裝置如圖1所示。

圖1 輻射源及溫控裝置

1.1 紅外輻射模塊的設計

以電加熱膜作為加熱元件的方式,采用“反射加隔熱”技術,實現模塊設計,圖2是紅外輻射模塊結構圖。

圖2 紅外輻射模塊結構圖

電加熱材料作為紅外模塊的核心組成部件,對紅外輻射特性的形成起到至關重要的作用。調研發現聚酰亞胺加熱膜和玻纖硅膠加熱片材料適合于本系統使用。因此,對兩種加熱材料進行了測試。主要檢測室內條件下不同功率加熱材料的加熱性能和溫度分布均勻情況。測試表明兩種加熱材料加熱性能良好,加熱面溫度分布均勻,均可滿足使用要求。對比分析發現,硅膠加熱片較聚酰亞胺加熱膜具有更加優良的加熱性能,因此,選擇硅膠加熱片作為本裝置的電加熱材料。

在實驗室利用不同隔熱材料樣品反復做了加熱隔熱效率的檢測比較實驗,經分析優選確定了橡塑聚酯膜作為輻射單元的隔熱材料,該材料的耐溫范圍:-30℃~200℃。具有很好的保溫、隔熱性能。

1.2 溫度控制箱的總體結構

總體設計結構以單片機為控制器的測控、顯示電路,功能模塊分為溫度采集模塊、PID溫度控制模塊、顯示模塊等。具體包括3路模擬信號測量接口,用來實現紅外輻射模塊溫度信號采集。1路輸出接口,實現目標的PID溫度控制。1路通信接口,實現與外接計算機之間的數據交換。

在紅外模塊內均勻設置了4個溫度傳感器。采用工業級Pt100鉑電阻作為測溫傳感器,導線采用耐高溫、高強度的導線。輻射面溫度測量Pt100傳感器采用三線制,目的是消除線長的影響。三線制溫度測量原理如圖3所示。

圖3 三線制溫度測量原理圖

圖中的I1和I2采用高精度的相同的恒流源,R1、R2、R3為聯結導線電阻,在引線型號和長度相同的情況下,R1=R2=R3,又因為I1=I2,則:

U=V+-V-=(I1R1+I1Rt+2I1R3)-(I2R2+2I2R3)=I1Rt=Vt

從結果可以看出:這種三線制溫度變送器可以消除引線電阻帶來的測量誤差。

溫度控制箱電路板如圖4所示。

圖4 溫度控制箱電路板

2 紅外輻射源溫度控制實驗

2.1 室內溫度控制實驗

為了檢驗紅外輻射源的控溫精度,進行了紅外輻射源室內溫度控制實驗。實驗時,將紅外輻射源置于室內,手動設置溫度控制箱溫度值,通電加熱足夠長時間并通過溫度傳感器讀取紅外模塊的溫度。紅外輻射源紅外圖像如圖5所示。

圖5 紅外輻射源紅外圖像

在實驗現場環境溫度約19℃基礎上,對紅外模塊設定了多個不同溫度值,范圍為21℃~44℃,包括了環境溫度以上2℃~15℃的溫度段。為保證實驗數據可靠,每次加熱時間取足夠長,實驗數據如表1所示。其中,誤差量為傳感器返回值與溫控箱設定值比較的結果。

根據實驗結果可以得出如下結論:在室內環境中,溫控箱能夠控制紅外模塊表面溫度,控溫精度在±0.5℃之內。

表1 室內溫控實驗數據

2.2 室外溫度控制實驗

為進一步檢驗溫度控制系統的控溫精度,2016年1月份進行了外場實驗,實驗數據如表2所示。

表2 室外溫控實驗數據

根據實驗結果我們可以得出以下結論:

(1)在環境溫度為-15℃時,溫控系統能正常工作。

(2)在低溫環境下(-15℃)時,溫控箱控溫精度可維持在±0.5℃左右。

(3)在室外微風情況下,溫控箱的控溫精度基本維持在±0.5℃左右。

3 結論

本文設計完成了一種紅外輻射源裝置,輻射面采用了多傳感器測量和獨立PID控溫,所設計的高精度多路溫度控制系統對輻射源起到了良好的溫度控制效果,升降溫時間不大于30min,實際測試控溫精度維持在±0.5℃,該裝置滿足了室外標定要求。在實際目標紅外特性測試中,既能滿足現場標定需求,也能作為比對分析,提高目標紅外特性測量的精度。

[1]張磊,鄭小兵,張黎明等.定量化紅外遙感應用的高精度水浴黑體[J].光學技術.2007.33(2):245—248.

[2]唐嘉, 高昕. 靶場紅外輻射特性測量系統標定方法研究[J].紅外與激光工程. 2006. 35(S1): 266-270.

[3]李斌,吳海英,王文濤,劉鵬.一種簡易紅外標定系統的設計[J].紅外與激光工程.2014.43(2):458—463.

[4]于勝云,錢婧,雍朝良,盛敏建,沙晟春等.紅外輻射源標溫控及性能測試方法[J].紅外與激光工程.2011.40(2):199—202.

Development of an infrared radiation source

Li Yang
(Element 91 Unit 92941 of PLA,Huludao Liaoning, 125000)

Infrared radiation source device is an important equipment for infrared radiation characteristic measurement. A simple infrared radiation source device is d esigned. Radiation surface adopts multisensor measurement and independent PID temperature control, which realizes the high precision temperature measurement and PID automatic control of radiating surface. The experimental results show that the device is stable and reliable, the temperature control precision is high, the temperature stability is good.

infrared; radiation characteristics; temperature control

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