58000-400MAR 感热探测器 apollo阿波罗现货
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火灾探头58000-400MAR 感热探测器 apollo阿波罗现货

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产品简介

58000-400MAR 感热探测器 apollo阿波罗现货
物体吸收辐射,晶格振动加剧,辐射能转换成热能,温度升高。由于物体温度升高,与温度有关的物理性能发生变化。这种物体吸收辐射使其温度发生变化从而引起物体的物理、机械等性能相应变化的现象称为热效应。利用热效应制成的探测器称为热探测器。

详细介绍

58000-400MAR 感热探测器 apollo阿波罗现货

简介

物体吸收辐射,晶格振动加剧,辐射能转换成热能,温度升高。由于物体温度升高,与温度有关的物理性能发生变化。这种物体吸收辐射使其温度发生变化从而引起物体的物理、机械等性能相应变化的现象称为热效应。利用热效应制成的探测器称为热探测器。
热探测器光电转换的过程分为两步:第一步是热探测器吸收红外辐射引起温升,这一步对各种热探测器都一样;第二步利用热探测器某些温度效应把温升转变成电量的变化。
由于热探测器是利用辐射引起物体的温升效应,因此,它对任何波长的辐射都有响应,所以称热探测器为无选择性探测器,这是它同光子探测器的一大差别。热探测器的发展比光子探测器早,但如今一些光子探测器的探测率已接近背景限,而热探测器的探测率离背景噪声限还有很大差距。
辐射被物体吸收后转换成热,物体温度升高,伴随产生其他效应,如体积膨胀、电阻率变化或产生电流、电动势。测量这些性能参数的变化就可知道辐射的存在和大小。利用这种原理制成了温度计、高莱探测器、热敏电阻、热电偶和热释电探测器。 [1]
人体、坦克、飞机、军舰等都是辐射热源,利用热探测器来探测人体、坦克、飞机、军舰等各部分辐射温度的分布,来分辨和识别这些物体。热探测器可广泛应用于探测人体、火源、热源、各种军事目标,在工农业以及国防上有重要的应用和发展。

基本原理

热探测器的基本工作原理是目标红外辐射通过红外物镜照射到探测器敏感材料上,引起其敏感材料的某些可测物理量的变化,从而将可测物理量的变化读出后通过A/D转化变为电信号,通过信号图像处理,再进行D/A转换,最后把信号传送到监视器。实现对辐射热的探测。

、类型

热探测器常被分为四种:气动探测器(高莱管)、热电偶或热电堆、热敏电阻、热释电探测器。
1.气动探测器(高莱管)
利用充气容器接受热辐射后温度升高气体体积膨胀的原理,测量其容器壁的变化来确定红外辐射的强度。这是一种比较老式的探测器,但在1947年经高莱改进以后的气动探测器,用光电管测量容器壁的微小变化,使灵敏度大大提高,所以这种气动探测器又称高莱元件。
2.热敏电阻
热敏电阻的阻值随自身温度变化而变化。它的温度取决于吸收辐射、工作时所加电流产生的焦耳热、环境温度和散热情况。热敏电阻基本上是用半导体材料制成的,有负电阻温度系数(NTC)和正电阻温度系数(PTC)两种。
热敏电阻通常为两端器件,但也有制成三端、四端的。两端器件或三端器件属于直接加热型,四端器件属于间接加热型。热敏电阻通常都制得比较小,外形有珠状、环状和薄片状。用负温度系数氧化物半导体(一般是锰、镍和钴的氧化物的混合物)制成的热敏电阻测辐射热器常为两个元件:一个为主元件,正对窗口,接收红外辐射;另一个为补偿元件,性能与主元件相同,彼此独立,同封装于一管壳内,不接收红外辐射,只起温度补偿作用。
3.热电偶和热电堆
热电偶是最古老的热探测器之一,仍得到广泛的应用。热电偶是基于温差电效应工作的。单个热电偶提供的温差电动势比较小,满足不了某些应用的要求,所以常把几个或几十个热电偶串接起来组成热电堆。热电堆可以比热电偶提供更大的温差电动势,新型的热电堆采用薄膜技术制成,因此,称为薄膜型热电堆。
4.热释电探测器

热释电探测器是发展较晚的一种热探测器。如今,不仅单元热释电探测器已成熟,而且多元列阵元件也成功地获得应用。热释电探测器的探测率比光子探测器的探测率低,但它的光谱响应宽,在室温下工作,已在红外热成像、红外摄像管、非接触测温、入侵报警、红外光谱仪、激光测量和亚毫米波测量等方面获得了应用,所以,它已成为一种重要的红外探测器。

58000-400MAR 感热探测器 apollo阿波罗现货

58000-600MAR 光电烟雾探测器

58000-400MAR 感热探测器

45681-210MAR 探测器底座

45681-286MAR 隔离底座

58100-971MAR 手动报警按钮 

58200-976MAR 防水型手动报警按钮 

55000-640APO 智能感烟火灾探测器烟感探头

55000-440APO 智能感温探头  

29600-098 XP95 安全栅

55000-760APO 火警消防监视模块 

(1)功能更新
现代火灾探测器的最大特征之一就是判别功能和判定决定权不仅从观念上分离,而且在实际应用中已经分别执行。早期的判别功能和判定决定权合二为一,由设置在探测器中的传感器件实现,因而处理问题死板且易受干扰。而现代火灾探测传感器的判别功能和判定决定权由软件控制,能滤除干扰,识别真假火灾,实现火灾智能判断。
(2)可靠性提高
火灾探测报警系统可靠性的提高首先体现在用智能技术处理传感器提供的火灾信息。人们采用多种火灾探测算法和复合多传感等传感方式,为判断火灾提供了更加充分可靠的信息。模糊逻辑、神经网络等高新技术用于火灾的判别,大大提高火灾探测的可靠性。
(3)报警时间提前
新型火灾探测器已不局限于对已发生的火灾及时报警,可以在火灾发生之前的几小时或几天内,识别潜在的火灾危险性,实现超早期火灾报警 [1]
根据监测温度参数的不同,一般用于工业和民用建筑中的感温式火灾探测器有定温式、差温式、差定温式等几种。
定温式探测器
定温式探测器是在规定时间内,火灾引起的温度上升超过某个定值时启动报警的火灾探测器。它有线型和点型两种结构。其中线型是当局部环境温度上升达到 规定值时,可熔绝缘物熔化使两导线短路,从而产生火灾报警信号。点型定温式探测器利用双金属片、易熔金属、热电偶热敏半导体电阻等元件,在规定的温度值上产生火灾报警信号。
差温式探测器
差温式探测器是在规定时间内,火灾引起的温度上升速率超过某个规定值时启动报警的火灾探测器。它也有线型和点型两种结构。线型差温式探测器是根据广 泛的热效应而动作的,点型差温式探测器是根据局部的热效应而动作的,主要感温器件是空气膜盒、热敏半导体电阻元件等。
差定温式探测器
差定温式探测器结合了定温和差温两种作用原理并将两种探测器结构组合在一起。差定温式探测器一般多是膜盒式或热敏半导体电阻式等点型组合式探测器。
55000-640APO XP95防爆感光烟雾探测器
55100-031APO 火灾探测器
58000-400MAR 感热探测器
58000-600MAR 光电烟雾探测器
58100-970MAR 手动报警按钮
58100-971MAR 手动报警按钮
58200-976MAR 手动报警按钮
ORB-OP-42001-MAR 光电烟雾探测器
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58000-600APO 感光烟雾探测器
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58000-700MAR 光电感温烟雾探测器
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45681-210APO 探测器底座
45681-210MAR 探测器底座
ORB-HT-41015MAR/IP23D Led感温探测器
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55100-905APO XP95手动报警按钮
55100-908APO XP95手动报警按钮
55100-908SIL XP95手动报警按钮
55000-845APO XP95地址模块
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55000-640PRC 烟雾探测器
58000-450APO 感温热探测器
58000-650APO 光电烟雾探测器
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55100-940APO XP95手动报警按钮
55000-317APO/IP23 感光烟雾探测器
55000-316APO/IP23 感光烟雾探测器
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55000-005APO
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模块 55000-803AP0 火警隔离栅
感烟探头底座 45681-286
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感烟探头底座 45681-215 
感温探头底座 29600-203
短路电流隔离栅 55000-721MAR
ORB-HT-51150-APO感温探头
55000-420PRC点型感温探测器
5800-900MAR手动报警按钮IP55
55000-440MAR防爆感温探测器
45681-215MAR防爆探测器底座
58200-971MAR手动报警按钮
ORB-HT-41017-MAR感温探头
58100-975 MAR手动报警按钮
ORB-HT-41013-MAR热探测器DC24V



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