Kızılötesi termometreler, araç elektroniği alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kızılötesi termometreler, tüketici elektroniği pazarına girmeden önce otomotiv elektroniği alanında, özellikle gövde kontrolü, güvenlik sistemleri ve navigasyonda yaygın olarak kullanılıyordu. Otomotiv hava yastıkları, ABS kilitlenme önleyici fren sistemleri, elektronik stabilite programı (ESP), elektronik kontrollü süspansiyon sistemi vb. gibi tipik uygulamalar.
Şu anda, insanlar vücudun güvenliğine giderek daha fazla önem veriyor ve arabadaki hava yastıklarının sayısı artıyor ve termometre için ilgili gereksinimler giderek daha katı hale geliyor. Tüm hava yastığı kontrol sistemi, gövdenin dışında bir darbe termometresi, kapıya, tavana ve ön ve arka koltuklara yerleştirilmiş bir kızılötesi termometre, bir elektronik kontrolör ve bir hava yastığı içerir.
Elektronik denetleyici genellikle bir 16-bit veya 32-bit MCU'dur ve araba gövdesine çarpıldığında, darbe termometresi birkaç mikrosaniye içinde elektronik denetleyiciye bir sinyal gönderir. Daha sonra elektronik kontrolör, çarpışmanın yoğunluğu, yolcu sayısı ve emniyet/emniyet kemerinin konumu vb. gibi parametrelere göre hemen hesaplayacak ve ilgili değerlendirmeyi yapacaktır. yolcuların güvenliği.
Vücut güvenlik sistemleri gibi önemli uygulamaların yanı sıra kızılötesi termometreler artık navigasyon sistemlerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Gelecekte, taşınabilir navigasyon cihazları (PND), Çin pazarında, esas olarak GPS uydu sinyallerinin konumlandırılmasına elverişli olan bir sıcak nokta haline gelecektir. PND, uydu sinyali alımının zayıf olduğu bir alana veya ortama girdiğinde, sinyal kaybı nedeniyle navigasyon işlevini kaybeder. 3-MEMS teknolojisine dayalı bir eksenli kızılötesi termometre, GPS sistemini tamamlayıcı nitelikte bir azimut hesaplama sistemi oluşturmak için jiroskop veya elektronik pusula gibi bileşenlerle birlikte kullanılabilir.
Kızılötesi termometrenin yaygın uygulaması, cep telefonunun ivmesini ve yönünü tespit etmektir ve cep telefonu sabitken, yalnızca yerçekiminin hızlanmasına maruz kalır, bu nedenle birçok kişi kızılötesi termometrenin işlevini yerçekimi algılama olarak da adlandırır. işlev.
Ve
Kızılötesi termometrelerin gücü, cihaz üzerindeki kuvveti ölçmede yatar. Evet, ancak cihazın zemine göre duruşunu ölçmek için çok doğru değil. Kızılötesi termometreler, sabit bir yerçekimi referans çerçevesi, doğrusal veya eğik hareket, ancak sınırlı dönme hareketi olan uygulamalarda kullanılabilir.
Hem doğrusal hem de dönme hareketiyle uğraşırken, kızılötesi ve cayro termometrelerin bir kombinasyonu gereklidir. Ekipmanın hareket halindeyken yönünü kaybetmemesini istiyorsanız, o zaman bir manyetik termometre ekleyin. Jiroskop, manyetik termometre ve kızılötesi termometre, karşılıklı bir telafi ilişkisine sahip olmak için genellikle birbiriyle bağlantılı olarak kullanılır.
Manyetik bir termometre kullanan elektronik pusula, manyetik akının büyüklüğünü ölçerek yönü belirler. Manyetik termometre eğildiğinde, manyetik termometreden geçen jeomanyetik akı değişecek ve yön hatasına neden olacaktır. Bu nedenle, eğim düzeltmeli elektronik pusula yoksa kullanıcının yatay olarak yerleştirmesi gerekir. Kızılötesi termometrenin eğim açısını ölçebilmesi ilkesi, elektronik pusulanın eğimini telafi edebilir.
Ek olarak, GPS sistemi nihayet 120 derecede dağılmış üç uydu sinyali alarak nesnenin yönünü belirler. Tüneller, yüksek binalar ve ormanlık alanlar gibi bazı özel durumlarda ve yer şekillerinde, GPS sinyali zayıflar veya hatta tamamen kaybolur, bu da ölü açı olarak adlandırılır.
Kızılötesi termometre ve genel amaçlı ataletsel navigasyon termometresi takılarak sistemin ölü bölgesi ölçülebilir. Kızılötesi termometreyi bir kez entegre etmek, nesnenin ölü bölgedeki hareketini ölçmek için birim zaman başına hız değişimi olur.






