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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及紅外成像領域,尤其涉及一種制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法。
技術介紹
1、隨著材料制備和器件工藝技術的進步,制冷紅外探測器向著體積小、重量輕、功耗低、性能高和成本低的目標發展。近年來,不同的使用場合對紅外探測器的需求多種多樣,追求高性能的同時也追求高工作溫度以縮減啟動時間。
2、國內紅外探測器廠家對碲鎘汞、二類超晶格、銦砷銻材料陸續開展了高溫紅外探測器的研制。高溫紅外探測器,簡稱hot?(high?operation?temperature)紅外探測器。該型紅外探測器具備制冷時間快,功耗低、尺寸小等特點,廣泛應用于反裝甲武器制導、防空武器制導、艦載火控、紅外制導導彈、手持紅外觀測儀等快速制冷場合。
3、一般來講,紅外探測器焦平面工作溫度由探測器廠家決定。針對特定的探測器感光材料,探測器廠家在制冷機驅動板微處理器程序中預設焦平面工作溫度閾值,到達閾值后,制冷機驅動板執行不同的控制策略。紅外探測器出廠時,探測器廠家對制冷機驅動板的溫度閾值已進行了出廠固化處理,用戶不可調節。對紅外探測器廠家而言,通過修改制冷機驅動板的微處理器程序即可完成探測器焦平面工作溫度的調整,但對用戶來講,無法獲取探測器廠家的源代碼,因此調節紅外探測器焦平面工作溫度非常困難,必須依賴于探測器廠家進行返廠處理。
4、本專利依托某型設備,專利技術了一種640×512中波制冷紅外探測器的焦平面工作溫度在線調整方法。
技術實現思路
1、本專利技術要解決的技術問題在于針
2、本專利技術解決其技術問題所采用的技術方案是:
3、本專利技術提供一種制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,該方法包括以下步驟:
4、s1、在制冷紅外探測器中,探測器的制冷驅動板的溫度反饋信號為dta和dtk,將dtk信號直接電氣連接測溫電路;
5、s2、將探測器的制冷驅動板的dta信號接入焦平面工作溫度選通模塊的兩端,分別為ch1通路和ch2通路;并在測溫電路中串入電阻,通過控制電阻的阻值,實現對焦平面工作溫度t1和t2的控制;
6、s3、利用微處理器連接焦平面工作溫度選通模塊進行控制,設置默認焦平面工作溫度t1,默認為ch1通路使能,即焦平面工作溫度在t1模式下,制冷完畢后,成像測試正常;從ch1通路切換到ch2通路時,制冷機停止制冷,焦平面溫度回升,當焦平面工作溫度到達t2時,制冷機重新開始制冷,焦平面工作溫度穩定在t2,成像測試正常;
7、s4、利用微處理器,設置所需的焦平面工作溫度t2;默認ch2通路使能,即焦平面工作溫度在t2的模式下,制冷完畢后,成像測試正常;從ch2通路切換到ch1通路時,制冷機繼續全速制冷,直至焦平面工作溫度達到t1,成像測試正常;
8、s5、完成了紅外探測器焦平面工作溫度的調整。
9、進一步地,本專利技術的該方法中在測溫電路中串入的電阻為測溫二極管電阻,依據測溫二極管電阻值隨焦平面溫度的變化而改變特點,實現對焦平面工作溫度的控制。
10、進一步地,本專利技術的該方法中焦平面工作溫度選通模塊采用多路切換芯片,將多路切換芯片的en1或en2引腳電壓拉高,多路切換芯片使能,實現了不同焦平面工作溫度的通道選通;en1或en2引腳懸空,實現不同焦平面工作溫度的通道關斷。
11、進一步地,本專利技術的該方法中多路切換芯片的ch1通路和ch2通路與dta信號之間分別串聯設置有一個電阻。
12、進一步地,本專利技術的該方法中多路切換芯片的兩個輸出端相互連接后連接至測溫電路中串入電阻的一端,dtk信號連接串入電阻的另一端。
13、進一步地,本專利技術的該方法中多路切換芯片的ch1通路,用于實現焦平面工作溫度t1的控制與使能;ch2通路,用于實現焦平面工作溫度t2的控制與使能。
14、進一步地,本專利技術的該方法中通過上位機發送指令,在線切換焦平面工作溫度,實現降低功耗的目的。
15、進一步地,本專利技術的該方法應用于長波或中波制冷紅外探測器。
16、本專利技術產生的有益效果是:
17、1、本專利技術為制冷紅外探測器提供一種焦平面工作溫度在線調整方法,該方法實現簡單,無需將紅外探測器返廠處理。
18、2、本專利技術依據測溫二極管電阻值隨焦平面溫度的變化而改變特點,設計出一種紅外探測器焦平面工作溫度在線調整方法。
19、3、本專利技術通過上位機發送指令,可在線切換焦平面工作溫度,能夠實現降低功耗的目的。
20、4、本專利技術的方法可應用于其他類型的長波或中波制冷紅外探測器,如288×4、480×6、576×6、768×8、1024×6、320×256、640×512、1024×768、1280×1024等紅外探測器。該方法已經在現有裝備中使用,測試效果良好。
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1.一種制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,其特征在于,該方法包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,其特征在于,該方法中在測溫電路中串入的電阻為測溫二極管電阻,依據測溫二極管電阻值隨焦平面溫度的變化而改變特點,實現對焦平面工作溫度的控制。
3.根據權利要求1所述的制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,其特征在于,該方法中焦平面工作溫度選通模塊采用多路切換芯片,將多路切換芯片的EN1或EN2引腳電壓拉高,多路切換芯片使能,實現了不同焦平面工作溫度的通道選通;EN1或EN2引腳懸空,實現不同焦平面工作溫度的通道關斷。
4.根據權利要求3所述的制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,其特征在于,該方法中多路切換芯片的CH1通路和CH2通路與DTA信號之間分別串聯設置有一個電阻。
5.根據權利要求3所述的制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,其特征在于,該方法中多路切換芯片的兩個輸出端相互連接后連接至測溫電路中串入電阻的一端,DTK信號連接串入電阻的另一端。
6.根據權利要求3所述的制冷紅
7.根據權利要求1所述的制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,其特征在于,該方法中通過上位機發送指令,在線切換焦平面工作溫度,實現降低功耗的目的。
8.根據權利要求1所述的制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,其特征在于,該方法應用于長波或中波制冷紅外探測器。
...【技術特征摘要】
1.一種制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,其特征在于,該方法包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,其特征在于,該方法中在測溫電路中串入的電阻為測溫二極管電阻,依據測溫二極管電阻值隨焦平面溫度的變化而改變特點,實現對焦平面工作溫度的控制。
3.根據權利要求1所述的制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,其特征在于,該方法中焦平面工作溫度選通模塊采用多路切換芯片,將多路切換芯片的en1或en2引腳電壓拉高,多路切換芯片使能,實現了不同焦平面工作溫度的通道選通;en1或en2引腳懸空,實現不同焦平面工作溫度的通道關斷。
4.根據權利要求3所述的制冷紅外探測器焦平面工作溫度調整方法,其特征在于,該方法中多路切換芯片的ch1通路和ch2通路與dta信...
【專利技術屬性】
技術研發人員:李哲,劉興超,王鵬,阮建斌,葉小風,詹東軍,胡鵬博,朱海剛,潘亮,田鵬,
申請(專利權)人:湖北久之洋信息科技有限公司,
類型:發明
國別省市:
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