【技术实现步骤摘要】
本技术涉及红外测温,特别涉及一种具铟镓砷红外探测器及测温模块。
技术介绍
1、应用热电堆探测器的红外测温技术,因其能探测的红外线波长范围,都被玻璃面板阻隔,所以不能应用在玻璃面板阻隔的场景中。而应用铟镓砷光电探测器的红外测温技术,因其能探测到透过面板(典型的如微晶玻璃面板、高硼硅玻璃)的部分红外线,将光信号(红外线)转换成电信号,从而可以实现隔着面板测量锅具温度。
2、专利(公开号:cn218545899u)虽然公开了无滤光片的铟镓砷红外探测器,但该类型铟镓砷红外探测器,若接收红外线的角度受到限制,会导致其感光面接收的红外线较少;否则,易受内部高温器件或环境光的干扰。
技术实现思路
1、本技术的主要目的是提出一种铟镓砷红外探测器及测温模块,旨在解决现有的铟镓砷红外探测器,若接收红外线的角度受到限制,会导致其感光面接收的光线较少的技术问题。
2、为实现上述目的,本技术提出的铟镓砷红外探测器,包括:
3、铟镓砷感光单元,用于接受目标物体发射的红外线,并转换成电信号;
4、透光的壳体,所述壳体包覆于所述铟镓砷感光单元的外周,其至少部分表面为曲面,用于将照射到所述表面的红外线聚焦在所述铟镓砷感光单元的感光面上;以及,
5、引脚,所述引脚电性连接所述铟镓砷感光单元,且自所述壳体显露出;
6、其中,所述部分表面可接受红外线的角度范围为20°~90°。
7、可选地,所述壳体过滤特定波段的可见光和/或红外线。
>8、可选地,所述壳体过滤波长≤1250nm的光线。
9、可选地,所述壳体过滤波长≤940nm的光线。
10、可选地,所述壳体过滤波长≤850nm的光线。
11、可选地,所述部分表面为球面。
12、可选地,所述部分表面可接受红外线的角度范围为45°。
13、可选地,所述壳体的材质包括塑料。
14、可选地,所述壳体的材质包括环氧树脂。
15、本技术还提出了一种测温模块,其包括上述的铟镓砷红外探测器。
16、本技术的技术方案中,通过将透光的壳体设在铟镓砷感光单元的外围,当探测器接受目标物体发射的红外线时,其曲面形状的表面将红外线聚焦在感光单元的感光面上,使得接收的红外线变多,进而提升了铟镓砷红外探测器的灵敏性。
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1.一种铟镓砷红外探测器,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述壳体过滤特定波段的可见光和/或红外线。
3.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述壳体过滤波长≤1250nm的光线。
4.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述壳体过滤波长≤940nm的光线。
5.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述壳体过滤波长≤850nm的光线。
6.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述部分表面为球面。
7.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述部分表面可接受红外线的角度范围为45°。
8.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述壳体的材质包括塑料。
9.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述壳体的材质包括环氧树脂。
10.一种测温模块,其特征在于,包括权利要求1-9任意一项所述的铟镓砷红外探测器。
【技术特征摘要】
1.一种铟镓砷红外探测器,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述壳体过滤特定波段的可见光和/或红外线。
3.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述壳体过滤波长≤1250nm的光线。
4.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述壳体过滤波长≤940nm的光线。
5.如权利要求1所述的铟镓砷红外探测器,其特征在于,所述壳体过滤波长≤850nm的光线。
...【专利技术属性】
技术研发人员:管兴勇,
申请(专利权)人:杭州越磁科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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