[发明专利]一种抗压抗冲击热释电红外探测器有效

专利信息
申请号: 201610727520.1 申请日: 2016-08-26
公开(公告)号: CN106404188B 公开(公告)日: 2017-09-19
发明(设计)人: 郭丽;马建卫;焦淑凤;郭凯旋;徐群 申请(专利权)人: 淄博博山新颖传感器厂
主分类号: G01J5/34 分类号: G01J5/34
代理公司: 北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙)11435 代理人: 刘子成
地址: 255214 山东省淄*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 抗压 冲击 热释电 红外探测器
【说明书】:

技术领域

发明涉及探测设备技术领域,具体地说是一种抗压抗冲击热释电红外探测器。

背景技术

红外探测器是将不可见的红外辐射能转变成其它易于测量的能量形式的能量转化器,主要应用于检测人体运动、非法入侵并报警。在相关技术发展的推动下,作为高新技术的红外探测技术在未来的应用将更加广泛,地位更加重要。作为红外整机系统的核心关键部件,红外探测器的研究始终是红外物理与技术发展的中心。

热释电红外探测器是红外探测器的一种,具有本身不发任何类型的辐射、器件功耗很小、隐蔽性好、价格低廉等优点,在很多领域得到应用,但是,现有的热释电红外探测器管帽上的红外窗片与管帽之间为粘接连接,灵敏元与印制板之间以及印制板与管座之间均存在间隙,当探测器应用在高速移动的载体上时,探测器的各元件容易在压力和冲击力的作用下受损,导致热释电红外探测器的损坏。

发明内容

针对上述现有技术中的不足,本发明的目的在于提供一种抗过载热释电红外探测器,该探测器抗压抗冲击能力强,有效避免探测器被损坏。

本发明解决其技术问题所采取的技术方案为:一种抗压抗冲击热释电红外探测器,包括管帽,所述管帽的一个端面上设有红外窗片,管帽的另一端与管座相配合,在所述红外窗片的边缘处设有托架,所述托架一侧托住红外窗片,托架另一侧固定连接在管帽内侧;在管帽与管座形成的空腔内设有印制板,印制板的正面安装有灵敏元,印制板的背面安装有引脚,所述引脚穿过管座延伸至管座的外部。

通过托架对红外窗片形成支撑,大大提升了红外窗片的抗压抗冲击的能力,在高压下有效避免红外窗片受损。本发明保证探测器的窗口抗过载系数,采用托架保护红外窗片,增加红外窗片与管帽小窗口之间的接触面积,同时把窗口移动到管帽中心位置上,分散了过载冲击的冲击力,保证了探测器在重力加速度下,组件仍能正常工作。

进一步的技术方案为:所述的灵敏元通过支撑柱安装在印制板上;所述支撑柱的横截面的面积不小于灵敏元的下表面的面积。支撑柱对于灵敏元形成支撑,使灵敏元可以承受正反向的冲击力,提高探测器抗压抗冲击能力。

进一步的技术方案为:所述印制板与管座之间设有垫片,垫片的上表面与印制板固定连接,垫片的下表面与管座固定连接;所述垫片的横截面的面积不小于印制板的下表面的面积。垫片支撑在印制板和管座之间,消除了印制板和管座之间的间隙,垫片对印制板形成支撑作用,提高了印制板抗压抗冲击的能力。

进一步的技术方案为:所述的托架包括若干支撑件,所述支撑件围绕管帽端面的中心呈发散状分布,支撑件的一端固定连接在管帽的侧壁或者端面上,支撑件的另一端支撑在红外窗片的边缘。

托架均匀的发散状分布,对红外窗片形成若干支撑点,提升其抗压抗冲击能力。支撑件可设为L形构件,L形构件的一端固定连接在管帽的侧壁上,L形构件的另一端支撑在红外窗片的边缘;支撑件也可设为U形构件,U形构件的一端固定连接在管帽的端面上,U形构件的另一端支撑在红外窗片的边缘;支撑件也可以设置为两个横向支撑杆和一个纵向支撑杆组成的构件,纵向支撑杆连接在两个横向支撑杆之间,一个横向支撑杆托住红外窗片,另一个横向支撑杆与管帽的端面固定连接。

进一步的技术方案为:所述的托架与红外窗片接触的一端设有第一支撑环,所述第一支撑环沿红外窗片的边缘将红外窗片托住。设置第一支撑环,可以使托架对红外窗片的边缘形成均匀连续的支撑,支撑效果更好。

进一步的技术方案为:所述托架与管帽的连接处设有第二支撑环,第二支撑环固定连接在管帽的侧壁或者端面上。设置第二支撑环,可以使托架与管帽之间形成均匀连续的连接,使托架的安装更加牢固,使探测器的抗压抗冲击能力更强。

进一步的技术方案为:所述的管帽为一端封闭、一端开口的圆柱状凹槽,所述红外窗片设置在管帽封闭端的端面上,所述管座与管帽的开口端配合并将管帽上的开口封闭。红外窗片滤除杂波后将光投射到灵敏元上,红外窗片粘接连接在管帽上,托架焊接在管帽内。

为便于探测器在其他设备上的安装,进一步的技术方案为:所述管帽的开口端的边缘处设有一圈凸缘,所述凸缘的外侧对称的设有两个凸块。

本发明的有益效果是:

1、保证探测器的窗口抗过载系数,采用托架保护红外窗片,增加红外窗片与管帽小窗口之间的接触面积,同时把窗口移动到管帽中心位置上,分散了过载冲击的冲击力,保证了探测器在重力加速度下,组件仍能正常工作。

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