Пассивный инфракрасный датчик

редактировать
Типовой ИК-датчик движения (PID) для жилых / коммерческих помещений.

A пассивный инфракрасный датчик (Датчик PIR ) представляет собой электронный датчик , который измеряет инфракрасный (IR) свет, излучаемый объектами в его поле зрения. Чаще всего они используются в датчиках движения на базе ИК-излучения. Датчики PIR обычно используются в системах охранной сигнализации и автоматического освещения.

ИК-датчики обнаруживают общее движение, но не дают информации о том, кто или что двигалось. Для этого необходим ИК-датчик изображения .

Датчики PIR обычно называют просто «PIR» или иногда «PID», что означает «пассивный инфракрасный датчик». Термин пассивный относится к тому факту, что устройства PIR не излучают энергию для целей обнаружения. Они работают исключительно за счет обнаружения инфракрасного излучения (лучистого тепла), испускаемого или отраженного от объектов.

Содержание
  • 1 Принципы работы
  • 2 Детектор движения на основе PIR
    • 2.1 Работа
    • 2.2 Дифференциальное обнаружение
      • 2.2.1 Практическая реализация
    • 2.3 Дизайн продукта
    • 2.4 Фокусировка
      • 2.4.1 Линзы
      • 2.4.2 Зеркала
    • 2.5 Форма луча
    • 2.6 Автоматическое освещение
    • 2.7 Приложения безопасности
      • 2.7.1 Размещение
  • 3 Дистанционный термометр с инфракрасным датчиком
  • 4 См. Также
  • 5 Примечания
  • 6 Внешние ссылки
Принципы работы

Все объекты с температурой выше абсолютного нуля излучают тепловую энергию в форма излучения. Обычно это излучение не видно человеческому глазу, потому что оно излучается в инфракрасном диапазоне длин волн, но оно может быть обнаружено электронными устройствами, предназначенными для этой цели.

Датчик движения на основе PIR
Датчик движения PIR, используемый для управления уличным автоматическим освещением. Переключатель внутреннего освещения, оборудованный датчиком присутствия на основе PIR

A PIR- На основе детектор движения используется для обнаружения движения людей, животных или других объектов. Они обычно используются в охранной сигнализации и автоматически активируемых системах освещения.

Эксплуатация

ИК-датчик может обнаруживать изменения в количестве падающего на него инфракрасного излучения, которое зависит от температуры и характеристик поверхности объектов перед датчиком. Когда объект, например человек, проходит перед фоном, например стеной, температура в этой точке поля зрения датчика повышается с комнатной температуры до температуры тела, а потом снова. Датчик преобразует результирующее изменение входящего инфракрасного излучения в изменение выходного напряжения, и это запускает обнаружение. Объекты с одинаковой температурой, но с разными характеристиками поверхности также могут иметь различную диаграмму излучения инфракрасного излучения, и, таким образом, перемещение их относительно фона также может вызвать срабатывание детектора.

ПИР имеют множество конфигураций для самых разных применений.. Наиболее распространенные модели имеют множество линз Френеля или зеркальных сегментов, эффективную дальность действия около 10 метров (30 футов) и поле зрения менее 180. Модели с более широким полем обзора, включая 360 °, доступны, обычно предназначены для крепления на потолке. Некоторые более крупные PIR сделаны с односегментными зеркалами и могут определять изменения инфракрасной энергии на расстоянии более 30 метров (100 футов) от PIR. Существуют также PIR, оснащенные обратимыми зеркалами для ориентации, которые обеспечивают либо широкий охват (ширина 110 °), либо очень узкий охват «занавес», либо с индивидуально выбираемыми сегментами для «формирования» покрытия.

Дифференциальное обнаружение

Пары сенсорных элементов могут быть подключены как противоположные входы к дифференциальному усилителю. В такой конфигурации измерения PIR компенсируют друг друга, так что средняя температура поля обзора удаляется из электрического сигнала; увеличение инфракрасной энергии по всему датчику автоматически отменяется и не запускает устройство. Это позволяет устройству противостоять ложным показаниям изменения в случае воздействия кратковременных вспышек света или освещения всего поля. (Непрерывное воздействие высокой энергии может по-прежнему насыщать материалы датчика и сделать датчик неспособным регистрировать дополнительную информацию.) В то же время эта дифференциальная схема минимизирует синфазные помехи, позволяя устройству сопротивляться срабатывание из-за близлежащих электрических полей. Однако дифференциальная пара датчиков не может измерять температуру в этой конфигурации и поэтому полезна только для обнаружения движения.

Практическая реализация

Когда датчик PIR настроен в дифференциальном режиме, он, в частности, становится применимым в качестве устройства обнаружения движения. В этом режиме, когда движение обнаруживается в пределах «прямой видимости» датчика, на выходном контакте датчика обрабатывается пара дополнительных импульсов. Чтобы реализовать этот выходной сигнал для практического запуска нагрузки, такой как реле или регистратор данных, или аварийный сигнал, дифференциальный сигнал выпрямляется с помощью мостового выпрямителя и подается к транзисторной схеме драйвера реле. Контакты этого реле замыкаются и размыкаются в ответ на сигналы от PIR, активируя подключенную нагрузку через его контакты, подтверждая обнаружение человека в заранее определенной зоне ограничения.

Конструкция продукта

ИК-датчик обычно устанавливается на печатной плате, содержащей необходимую электронику, необходимую для интерпретации сигналов от самого датчика. Вся сборка обычно содержится в корпусе, установленном в месте, где датчик может покрывать контролируемую зону.

Конструкция датчика движения PIR

Корпус обычно имеет пластиковое «окно», через которое может проникать инфракрасная энергия. Несмотря на то, что инфракрасная энергия часто бывает только прозрачной для видимого света, она может достигать датчика через окно, поскольку используемый пластик прозрачен для инфракрасного излучения. Пластиковое окно снижает вероятность попадания посторонних предметов (пыли, насекомых и т. Д.) В поле обзора датчика, повреждения механизма и / или возникновения ложных срабатываний. Окно можно использовать в качестве фильтра, чтобы ограничить длину волны 8-14 микрометрами, что ближе всего к инфракрасному излучению, излучаемому людьми. Он также может служить механизмом фокусировки; увидеть ниже.

Фокусировка

Для фокусировки удаленной инфракрасной энергии на поверхность сенсора можно использовать разные механизмы.

Линзы

Пластиковое оконное покрытие может иметь несколько залитых в него граней для фокусировки инфракрасной энергии на датчике. Каждая отдельная грань представляет собой линзу Френеля.

Зеркала

Некоторые PIR производятся с внутренними сегментированными параболическими зеркалами для фокусировки инфракрасной энергии. Там, где используются зеркала, пластиковая крышка окна обычно не имеет линз Френеля.

Диаграмма луча

В результате фокусировки вид детектора фактически представляет собой диаграмму луча. Под определенными углами (зонами) ИК-датчик почти не получает энергии излучения, а под другими углами ИК-датчик получает концентрированное количество инфракрасной энергии. Это разделение помогает детектору движения различать освещение всего поля и движущиеся объекты.

Когда человек идет от одного угла (луча) к другому, детектор будет видеть движущегося человека только периодически. Это приводит к быстрому изменению сигнала датчика, который используется электроникой для срабатывания сигнализации или включения освещения. Электроника игнорирует медленно меняющийся сигнал.

Количество, форма, распределение и чувствительность этих зон определяется линзой и / или зеркалом. Производители делают все возможное, чтобы создать диаграмму направленности луча оптимальной чувствительности для каждого приложения.

Автоматическое освещение

При использовании в составе системы освещения электроника в пассивном инфракрасном датчике обычно управляет встроенным реле, способным переключать сетевое напряжение. Это означает, что PIR можно настроить на включение света, подключенного к PIR, при обнаружении движения. Это чаще всего используется на открытом воздухе либо для отпугивания преступников (охранное освещение), либо для практических целей, таких как включение света входной двери, чтобы вы могли найти свои ключи в темноте.

Дополнительное использование может быть в общественных туалетах, кладовых, коридорах или в любом другом месте, где полезно автоматическое управление освещением. Это может обеспечить экономию энергии, поскольку свет включается только тогда, когда он нужен, и пользователи не должны забывать выключать свет, когда они покидают территорию.

Приложения безопасности

При использовании в составе системы безопасности электроника в ИК-датчике обычно управляет небольшим реле . Это реле замыкает цепь через пару электрических контактов, подключенных к входной зоне обнаружения панели управления охранной сигнализации . Система обычно проектируется таким образом, что если движение не обнаруживается, контакт реле замыкается - «нормально закрытое» (NC) реле. При обнаружении движения реле размыкает цепь, вызывая тревогу; или, если провод отсоединен, также сработает сигнализация.

Размещение

Производители рекомендуют аккуратно размещать свои продукты, чтобы предотвратить ложные срабатывания сигнализации (т. Е. Любое обнаружение не по вине злоумышленника).

Они предлагают установить PIR таким образом, чтобы PIR не мог «видеть» из окна. Хотя длина волны инфракрасного излучения, к которому чувствительны микросхемы, не очень хорошо проникает в стекло, сильный источник инфракрасного излучения (например, от автомобильных фар или солнечного света) может перегрузить датчик и вызвать ложную тревогу. Человек, движущийся по другую сторону стекла, не будет «замечен» PID. Это может быть хорошо для окна, выходящего на общественный тротуар, или плохо для окна во внутренней перегородке.

Также не рекомендуется размещать PIR в таком положении, чтобы вентиляционное отверстие HVAC выдувало горячий или холодный воздух на поверхность пластика, закрывающего окно корпуса. Хотя воздух имеет очень низкий коэффициент излучения (излучает очень небольшое количество инфракрасной энергии), воздух, дующий на пластиковую крышку окна, может изменить температуру пластика настолько, что вызовет ложную тревогу.

Датчики также часто предназначены для «игнорирования» домашних животных, таких как собаки или кошки, путем установки более высокого порога чувствительности или обеспечения того, чтобы пол в комнате оставался не в фокусе.

Так как датчики PIR имеют дальность действия до 10 метров (30 футов), единственный детектор, расположенный рядом с входом, обычно является всем, что необходимо для помещений с единственным входом. Системы безопасности на основе PIR также применимы для наружной безопасности и чувствительного к движению освещения; одним из преимуществ является их низкое энергопотребление, которое позволяет им работать от солнечной энергии.

Дистанционный термометр с ИК-датчиком

Были реализованы конструкции, в которых схема ИК-датчика измеряет температуру удаленного объекта.. В такой схеме используется недифференциальный выход PIR. Выходной сигнал оценивается в соответствии с калибровкой для ИК-спектра конкретного типа наблюдаемого вещества. Таким образом, относительно точные и точные измерения температуры могут быть получены удаленно. Без калибровки по типу наблюдаемого материала устройство PIR-термометра может измерять изменения в ИК-излучении, которые напрямую соответствуют изменениям температуры, но фактические значения температуры не могут быть рассчитаны.

См. Также
Примечания
  1. ^Спецификация продукта для PR150-1L / PR180-1L. Левитон. Проверено 6 сентября 2014 г.
  2. ^«Как работают компоненты инфракрасного детектора движения». Страница некоммерческих исследований. Корпорация Glolab.
  3. ^"Технология датчиков PIR". ecosirius.com. Проверено 1 февраля 2014 г.
  4. ^«Генерация выходных импульсов ИК-датчика».
  5. ^Д., Халли. «Пассивные инфракрасные датчики: краткий обзор». InHomeSafetyGuide.org. В руководстве по домашней безопасности. Проверено 6 мая 2016 г.
  6. ^C. Ф. Цай и М. С. Янг (декабрь 2003 г.). «Термометр на основе пироэлектрического инфракрасного датчика для наблюдения за объектами внутри помещений». Обзор научных инструментов. 74 (12): 5267–5273. doi : 10.1063 / 1.1626005.
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-01 04:32:44
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте