红外报警探头
红外线防盗报警器电路原理图
红外线防盗报警器电路原理图该红外线防盗报警器的特点是,当有人经过防盗物的主要通道、靠近防盗物或破门而入时,即能发出较洪亮的报警声,并延长一段时间才会停止。
如果盗贼仍然在此位置左右移动,则报警声仍然持续发出。
工作原理红外线防盗报警器电路原理图如图1所示。
红外线发射器由IC2(NE555)、R1、R2、C3等元件组成振荡频率为40kHz的多谐振荡器。
VLS是红外线发射探头,其40kHz高频信号由它向外辐射,形成红外线光束。
VDL是红外线接收探头,它与IC3 (CX20 106A)组成红外线接收、整形和放大电路,放大后的红外线信号变成电脉冲信号。
IC4及其外围元器件组成报警执行电路,一旦其2脚为低电平,电路立即翻转,信号输出端3脚立即转为高电平输出,同时具有延时功能。
平时,VDL接收到VDL辐射的红外光束。
红外线接收专用前置放大集成电路(它的特点是灵敏度高、不用电感谐振线圈)IC3的信号输出端7脚为低电平,VT1呈截止状态,IC4的2脚为高电平,3脚为低电平输出,因此后续电路均不会工作,无报警声发出。
当有人经过防盗物的主要通道、进人房门或靠近防盗物时,挡了一下红外光线,在挡住的瞬间,IC3的7脚立即转为高电平,从而使VTl饱和导通,2脚立即为低电平,故IC4翻转,3脚为高电平,K得电吸合,接通模拟声报警专用集成电路IC5的电源,扬声器BL就发出响亮的警报声。
与此同时,IC4进人延时阶段,约经过2nun(计算公式为t=1 .1RgC8)时间后,IC4置位,使3脚又转为低电平,报警声停止。
如果这时红外线又被挡住,电路会再次工作。
元器件选择IC1选用CW7806或LM7806集成电路;IC2,IC4均选用555时基集成电路;IC3选用CX20106或KA2184集成电路;IC5选用KD -9561四声模拟声集成电路。
VT1选用3DG12或9013型硅晶体管;VT2选用8050型NPN晶体管,要求电流放大系数β>10 00VD1一VD4选用1 N4004 x 4整流桥堆,V D5选用2CP10型二极管。
红外光电探测器的工作原理
红外光电探测器的工作原理红外光电探测器是一种能够感受和测量红外辐射的仪器,被广泛应用于人体检测、火灾报警、安防监控等领域。
本文将介绍红外光电探测器的工作原理及其常见类型。
工作原理红外光电探测器的工作原理基于与光电效应相关的物理现象。
光电效应是指当光子照射到金属表面时,会使得金属中的电子受到光子能量的激发而被激发出来。
这些激发的电子可以通过电路被收集和处理,从而实现对光电效应的测量。
红外光电探测器则是利用了众多的半导体材料可以感受不同频段的红外辐射的特性,以此实现对红外光辐射的探测。
当红外辐射照射到探测器的一个电极上时,会产生电子-空穴对,从而产生电流。
这个电流可以作为信号来记录红外光的强度及其他特征。
红外光电探测器的核心是一个叫做“红外探测器元件”的半导体结构。
这种半导体材料中加入了稀缺元素或杂质,使得其带活性能够感应到红外光辐射。
常见的红外光电探测器有单元探头式探测器、线性阵列探测器、面阵列探测器等多种类型。
面阵列探测器由多个探测器元件组成,可以识别红外图像,常用于红外成像和热成像的应用。
类型介绍热式红外探测器热式红外探测器是指通过温度变化来感应红外光。
这种探测器被广泛应用于温度测量和非接触式热成像测量中。
常见的热式红外探测器有热电偶、热敏电阻、铂电阻温度计等。
光电式红外探测器光电式红外探测器,也叫光敏红外探测器,是指通过光电效应来感应红外光。
光电式红外探测器被广泛应用于安防、人体检测、火灾报警等领域。
常见的光电式红外探测器有金属氧化物半导体(MOX)、钙钛矿等。
基于MEMS技术的红外探测器MEMS(Microelectromechanical Systems)技术是指微机电系统技术,其技术应用于探测器中,可实现非常小型化的红外探测模块,同时由于制造成本低廉,因此得到了广泛应用。
常见的基于MEMS技术的红外探测器有:铟锡氧化物探测器、毫米波阵列探测器、光子晶体探测器等。
总结红外光电探测器是一种利用众多半导体材料对红外辐射的感应和测量原理设计制造而成的高新技术探测器。
对射式红外线防盗报警器的设计
第一章绪论在一些电影、电视剧中我们常可以看到,有些博物馆等安全性要求比较高的场所,在安防电脑系统的屏幕上面,显示着一根根红线,如果有人进入不小心“触”到了这根红线,那么报警器就会发响。
这就是红外线报警器。
1.1 课题研究的意义红外线报警器分主动式和被动式两种[1]。
主动式红外线报警器,是报警器主动发出红外线,红外线碰到障碍物,就会反弹回来,被报警器的探头接收。
如果探头监测到,红外线是静止不动的,也就是不断发出红线线又不断反弹的,那么报警器就不会报警。
当有会动的物体触犯了这根看不见的红线的时候,探头就会检测到有异常,就会报警。
被动式报警器少了一项功能,就是发射红外线。
物理学上告诉我们,当物体的温度高于0K的时候,就会发出红外线,换句话说任何物体都能发出红外线[2]。
而其后的原理,被动式报警器和主动式是一样的。
红外线报警器对温度敏感,温度越高的物体辐射出的红外线越强,当感应到环境中存在高出背景强度的辐射时,就触发报警。
主动式红外探测器是由收、发装置两部分组成[3]。
发射装置向装在几米甚至于几百米远的接收装置辐射一束红外线,当被遮断时,接收装置即发出报警信号,因此,它也是阻挡式报警器,或称对射式探测器。
通常,发射装置由多谐振荡器、波形变换电路、红外发光管及光学透镜等组成。
振荡器产生脉冲信号,经波形变换及放大后控制红外发光管产生红外脉冲光线,通过聚焦透镜将红外光变为较细的红外光束,射向接收端。
接收装置由光学透镜、红外光电管、放大整形电路、功率驱动器及执行机构等组成[4]。
光电管将接收到的红外光信号转变为电信号,经整形放大后推动执行机构启动报警设备。
主动式红外报警器有较远的传输距离,因红外线属于非可见光源,入侵者难以发觉与躲避,防御界线非常明确。
主动式红外报警器是点型、线型探测装置,除了用作单机的点警戒和线警戒外,为了在更大范围有效地防范,也可以利用多机采取光墙或光网安装方式组成警戒封锁区或警戒封锁网,乃至组成立体警戒区。
常用的报警探头分类你知道吗?
常用的报警探头分类你知道吗?今天我们来介绍一下室内常用的报警器。
红外报警器分主动式和被动式两种。
主动式红外线报警器,是报警器主动发出红外线,红外线碰到障碍物,就会反弹回来,被报警器的探头接收。
如果探头监测到,红外线是静止不动的,也就是不断发出红外线又不断反弹的,那么报警器就不会报警。
当有会动的物体触犯了这根看不见的红线的时候,探头就会检测到有异常,就会报警。
激光告警器是用于探测、报知敌方激光武器等的被动侦察装备。
用于探测、报知敌方激光武器、激光制导武器、激光雷达、激光测距机等的被动侦察装备。
又称激光报警器。
20世纪70年代初开始研制,尚处在实验阶段。
仅有少数型号装备部队,如美国装备于直升机上的AN/AVR-2型激光告警器。
激光告警器通常由扫描天线、激光监别器、探测器、放大器、微处理机、指令控制器、报警显示器等组成。
它是根据激光的相干特性,在激光束变成电信号之前加激光鉴别器,以鉴别信号是否由激光源发出的,再根据干涉条纹分布和出现的时间,确定激光的波长、脉宽、光强等参数,然后经放大器送入微处理机进行分析和处理。
最后,一路以声、光形式发出报警信号;一路通知干扰对抗系统。
门磁是安全报警的一种装置,由无线发射器和永磁体两部分组成,用来探测门、窗、抽屉等是否被非法打开或移动,分为无线门磁、无线卷闸门磁、有线门磁三种。
震动探测器震动探测器是以侦测物体振动来报警的探测器;适合用于柜员机、墙壁、玻璃、保险柜等,防止任何敲击和破坏性行为发生。
燃气报警器就是气体泄露检测报警仪器。
当工业环境中燃气气体泄露,燃气报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,燃气报警器就会发出报警信号。
以提醒工作人员采取安全措施,燃气报警器相当于自动灭火器那类,可安装驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。
燃气报警器可以测出各种气体浓度。
经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等有气体泄漏的地方。
烟感报警器烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾传感器,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
红外报警探头是什么 红外报警探头应用特点
红外报警探头是什么红外报警探头应用特点红外报警探头是什么?广州艾礼富电子红外报警探头型号WS-602HWZ智能+微波+红外三鉴探测器是一种综合当今安防领域最新科技的高性能探测器,由10.5GHz超长寿命的微波模块、高精度被动红外探测装置和高超的能量堆智能识别芯片组成,外壳采用 ABS制造,造型优美。
以下是红外报警探头应用特点说明。
突出特点:A、微波与被动红外复合探测,并经能量堆的智能分析,从而排除种种普通探测器无法克服的干扰,只对真实人体移动作出报警,杜绝误报,经权威专家验证,性能远远超出各种双鉴探测器。
B、采用领先的八温区温度补偿技术,避免温度大幅度变化时,灵敏度变低和误报。
C、微波探测器稳定可靠,抗干扰能力强,最大覆盖范围更加宽远,并可予以视区成型设置技术参数:电源电压:DC 9—16V 工作电流:静态50mA,报警60mA上电自检:红灯闪亮后,黄灯亮90秒覆盖范围:12m×12mX110°灵敏度:高灵敏/标准/低灵敏度3档可调温度补偿:领先的八温区补偿技术报警指示:红黄绿3色指示灯同时亮工作温度:一40℃至55℃保存温度:一50℃至65℃抗电磁干扰:>30V/m产品尺寸:122X58X38mm抗白光干扰:>6500LUX为了保障您的权益,请通过正规渠道购买我们的产品,本产品通过3C认证专利保护,产品贴有防伪标签,包装印有微信二维码,方便提供技术支持。
以上就是红外报警探头应用特点介绍,购买红外报警探头品牌登陆广州艾礼富官网即可了解,广州艾礼富电子的红外报警探头钻石品质,五星安全!是本公司一贯坚持的质量目标,公司严格按照ISO国际质量管理体系的要求,在每个环节,严把质量关,确保不合格的材料不进门,不合格的产品不出门,让客户买的放心,让用户用的安心!。
红外线防盗报警器电路原理图
红外线防盗报警器电路原理图该红外线防盗报警器的特点是,当有人经过防盗物的主要通道、靠近防盗物或破门而入时,即能发出较洪亮的报警声,并延长一段时间才会停止。
如果盗贼仍然在此位置左右移动,则报警声仍然持续发出。
工作原理红外线防盗报警器电路原理图如图1所示。
红外线发射器由IC2(NE555)、R1、R2、C3等元件组成振荡频率为40kHz的多谐振荡器。
VLS是红外线发射探头,其40kHz高频信号由它向外辐射,形成红外线光束。
VDL是红外线接收探头,它与IC3 (C X20106A)组成红外线接收、整形和放大电路,放大后的红外线信号变成电脉冲信号。
IC4及其外围元器件组成报警执行电路,一旦其2脚为低电平,电路立即翻转,信号输出端3脚立即转为高电平输出,同时具有延时功能。
平时,VDL接收到VDL辐射的红外光束。
红外线接收专用前置放大集成电路(它的特点是灵敏度高、不用电感谐振线圈)IC3的信号输出端7脚为低电平,VT1呈截止状态,IC4的2脚为高电平,3脚为低电平输出,因此后续电路均不会工作,无报警声发出。
当有人经过防盗物的主要通道、进人房门或靠近防盗物时,挡了一下红外光线,在挡住的瞬间,IC3的7脚立即转为高电平,从而使VTl饱和导通,2脚立即为低电平,故IC4翻转,3脚为高电平,K得电吸合,接通模拟声报警专用集成电路IC5的电源,扬声器BL就发出响亮的警报声。
与此同时,IC4进人延时阶段,约经过2nun(计算公式为t=1.1RgC8)时间后,IC4置位,使3脚又转为低电平,报警声停止。
如果这时红外线又被挡住,电路会再次工作。
元器件选择IC1选用CW7806或LM7806集成电路;I C2,IC4均选用555时基集成电路;IC3选用CX20106或KA2184集成电路;I C5选用KD -9561四声模拟声集成电路。
VT1选用3DG12或9013型硅晶体管;VT2选用8050型NPN晶体管,要求电流放大系数β>1 000VD1一VD4选用1 N4004 x 4整流桥堆,VD5选用2CP10型二极管。
KL-8806 无线红外报警探测器 使用说明
KL-8806无线红外报警探测器使用说明KL-8806无线红外报警探头中采用超再生高频发射电路与微功耗红外专用放大电路组装生产,具有发射距离远、功耗小外型小巧、美观耐用等特点。
技术参数:外形尺寸:9.5×6×6.5cm工作电压:层叠电池9V探测范围:12m×110°(安装高度1.5m)7m×110°(安装高度2m)发射距离:100~500米(开阔地)发射时间:2~5秒发射频率:315MHz工作温度:-10℃~+50℃(在36℃±4℃时监视距离可能减小)仓储温度:-20℃~+60℃整机重量:110g(不含电池、电源重量)覆盖区域使用方法与安装方式:KL-8806无线报警探头编码电路采用PT2262对应主机编码电路为PT2272。
接收频率和探头发射频率必须相同才能使用。
打开探头上盖螺丝。
见图,装上9V层叠电池。
打开电源开关指示灯应发亮。
将地址码插针插到与主机地址码一致(注意:如不一致主机收不到信号)。
方位路数码上的数字要以图中标的8、4、2、1为准。
方位路数等于把8、4、2、1四位开关拨到数字端之和。
如果把探头调为第1路,把方位码1拨至数字端即可。
调为第2路时,把方位码2拨至数字端即可。
调为第5路时,把方位码1和4拨至数字端即可。
调为第7路时,把方位码1、2、4拨至数字端即可。
其它类同。
注意事项:1、无线红外探头接通电源后,需经2分钟延时,自动进入警戒状态。
该机以5-10秒的间隔发送密码信号。
第一次为立即发射。
2、调整探头上下俯视角度,使其达到最佳警戒效果。
调整拉杆天线长度,使其达到最佳发射距离。
3、无线红外探头前面不要有遮挡物,应避免阳光直射。
4、探头长期不需警戒时,应将电池取出,稳压电源拔下。
洛阳市康联电子有限公司。
对射型红外感应模块——对射型红外报警器
毕 业 设 计(论文)《对射型红外感应模块》——对射型红外报警器专业(系) 电 气 工 程 系 班 级 智 能 电 网 102 学生姓名 张 钰 杰 学 号 201001380218指导老师 刘 郁 文完成日期 2012年12月2013届毕业设计任务书一、项目名称:红外线模块及应用二、指导老师:刘郁文三、设计内容与要求1.课题概述红外线模块主要包括反射型感应模块、对射型感应模块和热释电红外探测模块等。
反射型感应模块是一种集红外线发射,接收功能与一体的集成组件。
内部包含了红外线发射,接收及信号放大与处理,能够以非接触方式探测前方一定范围内的阻挡物,并转换成控制信号输出。
对射型感应模块分为独立的发射模块与接收模块。
发射模块向外发射经密码调制的红外线,接收模块接收到有效信号时输出控制信号。
而热释电红外探测模块则不需要配置红外线发射源,能直接接收人体或动物等物体辐射的微量红外光线,将其转变为相应的控制信号输出。
2.设计内容与要求(1)确定整体设计方案;(2)软件、硬件具体设计;(3)试制本机(含外观设计)或搭建测试平台;(4)确定测试方案;(5)现场测试、写出测试报告;(6)撰写毕业设计论文(项目产品报告)。
3. 技术指标(1)工作电压:5-15V(2)工作电流:<30mA(3)探测距离:0.3-1m四、设计参考书《传感器与检测技术》,《电子实用手册》,《数字电子技术基础》,《模拟电子技术基础》,五、设计说明书要求1.封面要求:包括设计题目,系别,班级,学号,姓名,指导老师,完成日期;2.目录要求:根据说明书的内容决定,一般采用2-3级;3.内容摘要要求:中文摘要以300-400字为宜,配以相应的外文摘要。
4.正文要求:试验方案设计的可行性、有效性以及试验数据的处理及分析,对本研究内容及成果进行较全面、客观的理论阐述。
这是说明书的主要部分。
5.结束语要求:包括对本设计的客观评价、设计特点、存在的问题以及改进意见等。
红外传感器应用实例
红外传感器应用实例
红外传感器是一种能够感知周围环境中红外辐射的装置,它在许多领域都有着广泛的应用。
以下是一些红外传感器的应用实例:
1. 家用电器控制,红外传感器被广泛应用于家用电器中,如遥控器、智能手机、电视、空调等。
通过红外传感器可以实现远程控制,用户可以通过发送红外信号来控制设备的开关、音量、频道等功能。
2. 安防监控系统,红外传感器在安防监控系统中起着至关重要的作用。
它可以用于感应人体或动物的热量,从而实现对于入侵者的监测和报警。
红外传感器还可以用于夜视摄像头,通过红外辐射来实现在夜间的监控和拍摄。
3. 自动化系统,红外传感器也被广泛应用于自动化系统中,如自动门、自动水龙头等。
通过感知人体的接近或离开,红外传感器可以实现设备的自动开启或关闭,提高了生活的便利性和舒适度。
4. 医疗设备,在医疗领域,红外传感器被用于体温计、血糖仪等医疗设备中,通过感知人体的红外辐射来测量体温和血糖水平,
为医生和患者提供准确的数据。
5. 工业生产,在工业自动化领域,红外传感器被应用于生产线上的物料检测、定位和计数。
它可以快速、准确地感知物体的位置和运动状态,实现自动化生产过程的精准控制。
总的来说,红外传感器在日常生活、安防监控、医疗、工业生产等领域都有着广泛的应用,它的发展和应用为人们的生活和工作带来了诸多便利和改善。
红外线报警器原理
红外线报警器原理
红外线报警器是一种常用的安全设备,它可以通过感知红外线的变化来检测是否有人或物体进入监控区域。
红外线报警器的原理主要基于红外线的发射和接收。
首先,红外线报警器内部配备有红外线发射器和接收器。
红外线发射器负责发射红外线信号,而接收器则负责接收反射回来的红外线信号。
当有人或物体进入红外线报警器的监控区域时,红外线发射器发射的红外线信号会被人体或物体反射回来,接收器会接收到这些反射的红外线信号。
如果接收器接收到的红外线信号强度变化较大,就会触发报警装置发出警报。
这是因为红外线报警器内部设有一个灵敏的红外线传感器,它可以通过比较接收到的红外线信号强度和事先设定的阈值来判断是否有人或物体靠近。
如果信号强度超过了阈值,说明有人或物体进入监控区域,系统则会启动报警装置。
红外线报警器的工作原理基于红外线的特性,当人体或物体进入红外线报警器的监控区域时,会影响红外线信号的反射和接收情况,从而被报警器检测到。
这种红外线感应的报警系统可以广泛应用于家庭、商业和工业场所,用于防止入侵和提供安全保护。
红外报警原理
红外报警原理红外报警是一种常见的安防监控技术,它利用红外线的特性来实现对目标物体的监测和报警。
其原理是利用红外线传感器感知目标物体发出的红外线,当目标物体移动时,红外线的接收信号会发生变化,从而触发报警系统。
红外报警原理涉及到红外线的特性、传感器的工作原理以及报警系统的构成,下面将对其进行详细介绍。
红外线是一种电磁波,其波长长于可见光波长,人眼无法看到红外线。
红外线在自然界中普遍存在,而且大多数物体都会发出红外线。
红外线传感器利用了这一特性,可以感知目标物体发出的红外线,从而实现对目标物体的监测。
红外线传感器一般由红外发射器和红外接收器两部分组成。
红外发射器会发射一束红外线,而红外接收器则会接收目标物体反射回来的红外线。
当目标物体移动时,反射回来的红外线会发生变化,这种变化会被红外接收器感知到,并转化为电信号输出。
报警系统是由红外传感器、控制器和报警器组成的。
当红外传感器感知到目标物体的移动时,会向控制器发送信号,控制器接收到信号后会触发报警器发出警报。
报警器可以是声光报警器,也可以是联动监控摄像头等设备,用于实现对目标物体的实时监测和记录。
红外报警原理的核心是红外传感器的工作原理,它利用了红外线的特性来实现对目标物体的监测。
红外传感器的灵敏度和稳定性对报警系统的性能起着至关重要的作用。
在实际应用中,需要根据具体的监测需求选择合适的红外传感器,并合理布置传感器的位置,以确保报警系统的准确性和可靠性。
总的来说,红外报警原理是利用红外线传感器感知目标物体的移动,通过控制器触发报警器发出警报,实现对目标物体的监测和报警。
这种技术在安防监控领域有着广泛的应用,可以有效提高监控系统的安全性和可靠性。
希望通过本文的介绍,读者能对红外报警原理有一个更加深入的了解。
红外线报警器工作原理
红外线报警器工作原理
红外线报警器是一种常见的安防设备,它通过感应红外线的变化来实现对特定
区域的监测和报警。
其工作原理主要基于红外线的特性和传感器的应用。
首先,红外线报警器内部包含红外传感器,这种传感器可以感知周围环境中的
红外线辐射。
当有物体进入红外线报警器监测范围内时,物体会阻挡红外线的传播,导致传感器接收到的红外线信号发生变化。
这种变化会被传感器识别并转化成电信号,随后被传输到报警器的控制器中进行处理。
其次,报警器的控制器会对传感器接收到的信号进行分析和判断。
一般来说,
当传感器接收到的红外线信号发生较大幅度的变化时,控制器会判定为有物体进入监测范围,触发报警信号。
这时,报警器会通过声光信号或者联动其他安防设备来进行报警提示,以提醒用户有异常情况发生。
最后,红外线报警器的工作原理也与其安装位置和监测范围有关。
一般来说,
红外线报警器需要安装在需要监测的区域的两侧,并且保持一定的高度和角度,以确保其能够有效地监测到区域内的活动情况。
此外,红外线报警器的监测范围可以通过调节传感器的灵敏度和角度来进行调整,以满足不同环境下的监测需求。
总的来说,红外线报警器通过感应红外线的变化来实现对特定区域的监测和报警。
其工作原理基于红外线传感器的应用,当有物体进入监测范围内时,传感器会感知到红外线信号的变化,并通过控制器进行分析和判断,最终触发报警信号。
因此,红外线报警器在安防领域中具有重要的应用价值,可以帮助用户及时发现和应对潜在的安全风险。
红外线防盗报警器原理
红外线防盗报警器原理
红外线防盗报警器是一种常见的安防设备,主要用于检测和报警人体或物体的移动。
其原理是通过红外线传感器对周围环境进行监测,当有人或物体进入监测范围内时,红外线传感器就会被触发,产生报警信号。
红外线传感器是红外线防盗报警器的核心部件,它由红外线发射管和红外线接收管组成。
红外线发射管会发射红外线信号,而红外线接收管则会接收到反射回来的红外线信号。
当没有人或物体进入监测范围时,正常情况下红外线信号会被红外线接收管接收到。
但是,当有人或物体进入监测范围时,他们会对红外线造成一定的阻挡或反射,这会使得红外线接收管接收到比较弱的信号。
红外线防盗报警器会通过比较接收到的红外线信号强度来判断是否触发报警。
一般来说,当接收到的红外线信号强度低于一定阈值时,就会认为有人或物体进入,触发报警器发出警报。
除了红外线传感器,红外线防盗报警器还包括其他辅助设备,如控制电路、报警器和触发器等。
控制电路用来控制报警器的工作状态,一旦红外线传感器触发报警,控制电路就会将信号传递给报警器,使其发出声音或光亮警示。
触发器则用来设置红外线防盗报警器的工作模式。
例如,可以设置监测范围的大小和角度,以适应不同的安防需求。
总的来说,红外线防盗报警器通过红外线传感器对周围环境进行监测,当有人或物体进入监测范围内时,红外线传感器会被触发,产生报警信号。
这种报警原理简单而有效,被广泛应用于家庭、商业场所和公共场所的安防领域。
红外报警原理
红外报警原理红外报警是一种常见的安防设备,它利用红外线来进行监测和报警。
红外线是一种电磁波,它的波长比可见光长,人眼无法看到。
红外线在物体表面反射、透射和吸收,因此可以被用来探测物体的位置和移动。
红外报警原理主要包括红外传感器、信号处理和报警三个部分。
红外传感器是红外报警系统的核心部件,它能够感知周围的红外辐射。
红外传感器通常由红外发射器和红外接收器组成。
红外发射器会发射一束红外光束,当有物体进入光束范围时,部分红外光会被物体反射或吸收,剩余的红外光会被红外接收器接收到。
通过检测接收到的红外光的强度和频率变化,红外传感器可以判断出是否有物体进入了监测范围。
信号处理是红外报警系统中至关重要的一环,它负责对红外传感器采集到的信号进行处理和分析。
一般来说,信号处理包括信号放大、滤波、数字化和比较等步骤。
首先,信号放大可以增强红外传感器采集到的微弱信号,使其能够被后续的电路处理。
接着,滤波可以去除一些干扰信号,确保系统的稳定性和可靠性。
然后,信号需要被数字化,这样才能够被微处理器或其他数字电路处理。
最后,通过比较处理后的信号与预设的阈值,系统可以判断是否需要触发报警。
报警是红外报警系统的最终目的,当信号处理部分判断出有物体进入监测范围并且符合报警条件时,系统会触发报警装置。
报警装置可以是声光报警器、无线报警器或者联动摄像头等。
声光报警器会发出响亮的声音和闪烁的灯光,提醒周围的人注意。
无线报警器可以通过无线信号向安保中心发送报警信息,实现远程监控和应急处理。
联动摄像头可以自动对报警区域进行拍摄和录像,为后续的安全防范和调查提供重要的依据。
综上所述,红外报警原理主要包括红外传感器、信号处理和报警三个部分。
红外传感器负责感知周围的红外辐射,信号处理负责对红外信号进行处理和分析,报警负责触发报警装置,提醒人们注意。
红外报警系统通过这些部分的协同工作,可以实现对物体位置和移动的监测和报警,为人们的生命和财产安全提供保障。
红外线报警器工作原理
红外线报警器工作原理
红外线报警器是一种常见的安防设备,它工作的原理是基于红外线传感技术。
下面将介绍红外线报警器的工作原理。
红外线报警器主要由红外线传感器、信号处理电路和报警器三部分组成。
首先,红外线传感器是红外线报警器的核心部件。
它由红外线发射器和接收器组成。
红外线发射器会产生一个特定频率的红外线信号,并通过某个特定角度的红外线透镜发射出去。
红外线接收器则用来接收周围环境中反射的红外线信号。
当有物体或者人体进入红外线传感器的感应范围时,反射的红外线信号会被接收器接收到。
其次,红外线传感器将接收到的红外线信号传输到信号处理电路。
信号处理电路对接收到的红外线信号进行分析和处理,判断是否发生了入侵事件。
当红外线信号超出设定的阈值或者持续时间超过设定的时间时,信号处理电路就会发出报警信号。
最后,报警器是红外线报警器的输出部分。
当信号处理电路发出报警信号时,报警器会发出响亮的声音或者触发其他警报通知,以提醒用户发生了入侵事件。
红外线报警器的工作基于红外线传感技术,通过红外线传感器感知周围环境中的红外线信号,并通过信号处理电路对信号进行分析和处理,最后触发报警器发出报警信号。
这种工作原理
使得红外线报警器可以在不接触被保护物体的情况下,实时监测和报警入侵事件,起到一定的安全防护作用。
无线红外防盗报警器的操作方法
无线红外防盗报警器的操作方法无线红外线防盗报警器的应用越来越广泛,究竟要怎么使用才能发挥它的最大作用呢,接下来我们就来分析下,运筹公司生产的红外线防盗报警器实验是行业著名的实验之一,为新产品的研发做出了杰出的贡献!无线红外防盗报警器操作方法:将无线红外防盗报警器面板上的红外窗口对准需要设防的区域;打开电源开关.在有效监视范围内有人或物体进人时,报警器便会发出报警声;当人或物体离开该范围后.报警声停止。
无线红外防盗报警器,将红外传感器与信号放大电路、报警电路等组装在一起,做成了便于安装和使用的“一体化”防盗报警器,当报警器中的红外探侧器接收到人或其他物体辐射的红外线后,信号经放大电路处理后触发报警电路产生报警声;当人或物体离开报警器的有效监视区城后,报警器延时发声一定时间,再自动恢复到原先的警戒状态。
实际应用时,注意将红外窗口对准需要设防的区域.并通过试验调整到最佳位置,以达到有效的防盗效果。
红外线防盗报警器实验,告诉你防盗报警的重要性!无线红外线报警器分主动式和被动式两种。
主动式红外线报警器,是报警器主动发出红外线,红外线碰到障碍物,就会反弹回来,被报警器的探头接收。
如果探头监测到,红外线是静止不动的,也就是不断发出红线线又不断反弹的,那么报警器就不会报警。
当有会动的物体触犯了这根看不见的红线的时候,探头就会检测到有异常,就会报警。
被动式报警器少了一项功能,就是发射红外线。
物理学上告诉我们,当物体的温度高于0K的时候,就会发出红外线,换句话说任何物体都能发出红外线。
而其后的原理,被动式报警器和主动式是一样的。
红外线报警器对温度敏感,温度越高的物体辐射出的红外线越强,当感应到环境中存在高出背景强度的辐射时,就触发反警。
时代不断在发展进步,人们的安全防范意识越来越强,红外线防盗报警器也开始广泛应用在社会、生活中,运筹科技是国内顶级的无线遥控器、无线发射模块、无线接收模块、无线安防模块、无线门磁等安防产品的加工生产商!不断研发生产制造更好的安防产品,保护人们的生命、财产安全。
红外报警器如何使用
红外报警器如何使用
遥控红外线报警器一个高灵敏红外线报警器、一个无线电加密遥控器、一个高音量扩音喇叭组成。
遥控红外线防盗报警器,采用国际先进的微电脑芯片控制系统,探测距离远,误报率低并且多套防盗报警器相邻安装也不会相互窜扰,停电时,可由4节7号电池供电,用户使用起来更加方便经济。
红外线报警器的使用方法
1、把插头插到插座上,按下遥控器的设防键,延时20秒后报警器进入警戒状态(用户应当在延时时间内离开警戒区),此时如有人进入红外线报警器的监控范围,报警器立即发出115分贝左右高响度响声。
2、报警声响结束后5秒,若又有人员在探测范围内走动,它将再次报警,周而复始。
3、主人自己回家时,可以在进门前用遥控器关闭报警器。
4、在红外线报警器发出声响报警时,您可用遥控器关闭报警器开关,结束报警。
红外线报警器的注意事项
1、探头应避免直对室外,以免闲人走动引起误报
2、探头应远离冷热源,例如空调出风口、暖气、冷气机、火炉等
3、安装使用时应避免阳光、汽车灯光直射探头
4、安装在墙角或者墙面上,适当倾斜向下,也可以钉到天花板
上,对准下方。
上面是下期。
被动红外探测器
主动式红外探测器
主动式红外探测器是由收、发装置两部分组成。发射装置向装在几米甚至于几百米远的接收装置辐射一束红 外线,当被遮断时,接收装置即发出报警信号,因此,它也是阻挡式报警器,或称对射式探测器。通常,发射装 置由多谐振荡器、波形变换电路、红外发光管及光学透镜等组成。振荡器产生脉冲信号,经波形变换及放大后控 制红外发光管产生红外脉冲光线,通过聚焦透镜将红外光变为较细的红外光束,射向接收端。
接收装置由光学透镜、红外光电管、放大整形电路、功率驱动器及执行机构等组成。光电管将接收到的红外 光信号转变为电信号,经整形放大后推动执行机构启动报警设备。主动式红外报警器有较远的传输距离,因红外 线属于非可见光源,入侵者难以发觉与躲避,防御界线非常明确。主动式红外报警器是点型、线型探测装置,除 了用作单机的点警戒和线警戒外,为了在更大范围有效地防范,也可以利用多机采取光墙或光安装方式组成警戒 封锁区或警戒封锁,乃至组成立体警戒区。单光路由一个发射器和一个接收器组成。
双光路由两对发射器和接收器组成。两对收、发装置分别相对,是为了消除交叉误射;多光路构成警戒面; 反射单光路构成警戒区。
被动式红外报警器
被动式红外报警器不向空间辐射能量,而是依靠接收人体发出的红外辐射来进行报警的。任何有温度的物体 都在不断向外界辐射红外线,人体的表面温度为36-27℃,其大部分辐射能量集中在8-12um的波长范围内。被动 式红外报警器在结构上可分为红外探测器(红外探头)和报警控制部分。红外探测器用得最多的是热释电探测器, 作为人体红外辐射转变为电量的传感器。如果把人的红外辐射直接照射在探测器上,当然也会引起温度变化而输 出信号,但这样做,探测距离是不会远的。为了加长探测器探测距离,须附加光学系统来收集红外辐射,通常采 用塑料镀金属的光学反射系统或塑料做的菲涅耳透镜作为红外辐射的聚焦系统。在探测区域内,人体透过衣饰的 红外辐射能量被探测器的透镜接受,并聚焦于热释电传感器上。当人体(入侵者)在这一监视范围中运动时,顺 次地进入某一视场,又走出这一视场,热释电传感器对运动的人体一会儿看到,一会儿看不到,于是人体的红外 线辐射不断地改变热释电体的温度,使它输出一个又一个相应的信号,此信号就是报警信号。
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红外报警探头人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。
人体发射的10UM左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。
红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。
1、这种探头是以探测人体辐射为目标的。
所以热释电元件对波长为10UM左右的红外辐射必须非常敏感。
2、为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的菲泥尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。
3、被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。
而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。
4、一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。
5、菲泥尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。
优点: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。
缺点:1、容易受各种热源、光源干扰。
2、被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收。
3、易受射频辐射的干扰。
4、环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。
抗干扰性能1、防小动物干扰:探测器安装在推荐地使用高度,对探测范围内地面上地小动物,一般不产生报警。
2、抗电磁干扰:探测器的抗电磁波干扰性能符合GB10408中4.6.1要求,一般手机电磁干扰不会引起误报。
3、抗灯光干扰:探测器在正常灵敏度的范围内,受3米外H4卤素灯透过玻璃照射,不产生报警。
红外线热释电传感器的安装要求红外线热释电人体传感器只能安装在室内,其误报率与安装的位置和方式有极大的关系.。
正确的安装应满足下列条件:1、红外线热释电传感器应离地面2.0-2.2米。
2、红外线热释电传感器远离空调, 冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。
3、红外线热释电传感器探测范围内不得隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
4、红外线热释电传感器不要直对窗口,否则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,有条件的最好把窗帘拉上。
红外线热释电传感器也不要安装在有强气流活动的地方。
焦电型红外线感应器被动式热释电红外探头的工作原理及特性:在自然界,任何高于绝对温度(- 273度)时物体都将产生红外光谱,不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的,因此红外波长与温度的高低是相关的。
在被动红外探测器中有两个关键性的元件,一个是热释电红外传感器(PIR),它能将波长为8一12um之间的红外信号变化转变为电信号,并能对自然界中的白光信号具有抑制作用,因此在被动红外探测器的警戒区内,当无人体移动时,热释电红外感应器感应到的只是背景温度,当人体进入警戒区,通过菲涅尔透镜,热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异信号,因此,红外探测器的红外探测的基本概念就是感应移动物体与背景物体的温度的差异。
另外一个器件就是菲涅尔透镜,菲涅尔透镜有两种形式,即折射式和反射式。
菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释的红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用是将警戒区内分为若干个明区和暗区,使进入警戒区的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号,这样PIR就能产生变化的电信号。
人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10微米左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10微米左右的红外线而进行工作的。
人体发射的10微米左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。
红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。
1)这种探头是以探测人体辐射为目标的。
所以热释电元件对波长为10微米左右的红外辐射必须非常敏感。
2)为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的菲泥尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。
3)被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。
而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。
4)人一旦侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。
5)菲泥尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。
被动式热释电红外探头的优缺点:优点是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。
缺点是:◆容易受各种热源、光源干扰◆被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收。
◆易受射频辐射的干扰。
◆环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。
红外线热释电传感器的安装要求:红外线热释电人体传感器只能安装在室内,其误报率与安装的位置和方式有极大的关系.。
正确的安装应满足下列条件:1、红外线热释电传感器应离地面2~2.2米。
2、红外线热释电传感器远离空调, 冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。
3、红外线热释电传感器和被探测的人体之间不得间隔家具、大型盆景、玻璃、窗帘等其他物体。
4、红外线热释电传感器不能直对窗口,否则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,有条件的最好把窗帘拉上。
红外线热释电传感器也不要安装在有强气流活动的地方。
红外线热释电传感器对人体的敏感程度还和人的运动方向关系很大。
红外线热释电传感器对于径向移动反应最不敏感, 而对于横切方向(即与半径垂直的方向)移动则最为敏感. 在现场选择合适的安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度极为重要的一环。
菲涅尔镜片是红外线探头的“眼镜”,它就象人的眼镜一样,配用得当与否直接影响到使用的功效,配用不当产生误动作和漏动作,致使用户或者开发者对其失去信心。
配用得当充分发挥人体感应的作用,使其应用领域不断扩大。
菲涅尔镜片是根据法国光物理学家FRESNEL发明的原理采用电镀模具工艺和PE(聚乙烯)材料压制而成。
镜片(0.5mm厚)表面刻录了一圈圈由小到大,向外由浅至深的同心圆,从剖面看似锯齿。
圆环线多而密感应角度大,焦距远;圆环线刻录的深感应距离远,焦距近。
红外光线越是靠进同心环光线越集中而且越强。
同一行的数个同心环组成一个垂直感应区,同心环之间组成一个水平感应段。
垂直感应区越多垂直感应角度越大;镜片越长感应段越多水平感应角度就越大。
区段数量多被感应人体移动幅度就小,区段数量少被感应人体移动幅度就要大。
不同区的同心圆之间相互交错,减少区段之间的盲区。
区与区之间,段与段之间,区段之间形成盲区。
由于镜片受到红外探头视场角度的制约,垂直和水平感应角度有限,镜片面积也有限。
镜片从外观分类为:长形、方形、圆形,从功能分类为:单区多段、双区多段、多区多段。
下图是常用镜片外观示意图:下图是常用三区多段镜片区段划分、垂直和平面感应图。
当人进入感应范围,人体释放的红外光透过镜片被聚集在远距离A区或中距离B区或近距离C区的某个段的同心环上,同心环与红外线探头有一个适当的焦距,红外光正好被探头接收,探头将光信号变成电信号送入电子电路驱动负载工作。
整个接收人体红外光的方式也被称为被动式红外活动目标探测器。
镜片主要有三种颜色,一、聚乙烯材料原色,略透明,透光率好,不易变形。
二、白色主要用于适配外壳颜色。
三、黑色用于防强光干扰。
镜片还可以结合产品外观注色,使产品整体更美观。
每一种镜片有一型号(以年号+系列号命名),镜片主要参数:一、外观描述——外观形状(长、方、圆)、尺寸(直径)。
以毫米为单位。
二、探测范围——指镜片能探测的有效距离(米)和角度。
三、焦距——指镜片与探头窗口的距离,精确度以毫米的小数点为单位。
长形和方形镜片要呈弧形以焦距为单位对准探头窗口。
镜片与探头的配合应用——我们常用的是双源式探头,揭开滤光玻璃片,其内部有两点对7—14um的红外波长特别敏感的TO—5材料连接着场效管。
静态情况下空间存在红外光线,由于双源式探头采用互补技术,不会产生电信号输出。
动态情况下,人体经过探头先后被A源或被B源感应,Sa<Sb或Sa>Sb产生差值,双源失去互补平衡作用而很敏感地产生信号输出,见图(3C)。
当人对着探头呈垂直状态运动,Sa=Sb不产生差值,双源很难产生信号输出。
因此,探测器安装的位置与人行走方向呈平行为宜。
根据以上原理探头与镜片结合可以做成以下感应方式的人体探测器。
A、单区多段水平式和单区多段垂直式。
图(4)单区多段水平式感应角度大,这是探头水平视场角度大的缘故,形成一个长方形扇面感应区,单区多段水平式亦称水平幕帘式感应,此感应方式能避开上下红外线干扰。
图(5)单区多段垂直式感应角度小,这是探头垂直视场角度小的缘故,形成一个垂直形扇面感应区,单区多段垂直式亦称垂直幕帘式感应,此感应方式能避开左右红外线干扰。
图(6)探头与镜片配合不符合Sa<Sb或Sa>Sb产生差值的要求,因此感应不灵敏。
采用双区同心圆相近的镜片也能达到幕帘式感应效果。
单区多段和双区多段多用于局部区域感应。
B、多区多段感应式和多区多段圆锥体式。
图(7)是多区多段感应式探头与镜片对应位置和探测效果图,多区多段感应式多用于挂墙式安装,倾斜向下探测三个不同的区域。
图(8)是多区多段圆锥体感应式,多用于吸顶式安装,直接向下探测。
采用双源探头配用圆形镜片感应方向图不似圆锥体,因为探头水平视角大于垂直视角而且出现Sa=Sb的现象,圆锥体效果图会中间凹陷。
如果圆形镜片配用四源探头,感应方向图更趋似圆锥体,见图(8)探测效果图。
多区多段感应式和多区多段圆锥体式感应区域宽广,多用于大面积探测。
探头与镜片配合不符合要求,上图左中镜片上下放反,上图右中探头设置在镜片中间,均无远距离感应效果,下盲区加大,出现不感应现象。
C、另类探测效果的方法。
探头与镜片偏离,产生不同的探测方向和效果。
探头偏上,探测方向向下,见下图左。
同理,探头偏下,探测方向向上。
探头偏左,探测方向向右,见下图中。
同理,探头偏右,探测方向向左。
探头偏45度,降低人体活动受方向的限制,见下图右。
探头偏45度且稍微倾斜,适宜探测狭长区域。
D、增强探测动作灵敏度的方法。
前面已经阐述区段数量越多被感应人体移动幅度就越小,因此,选用区段多且密的镜片就能增强探测动作灵敏度,人体只要在感应的有效范围内稍微移动就有效。