被动红外探头工作原理

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被动式红外报警器工作原理

被动式红外报警器工作原理

被动式红外报警器工作原理
被动式红外报警器是一种常见的安防设备,它能够通过感应人体红外辐射来进行报警。

它的工作原理是基于人体红外辐射的特性,当有人或动物经过时,被动式红外报警器会感应到其所释放的红外辐射,并通过内部的电路处理后进行报警。

被动式红外报警器内部的电路包含了一个红外传感器和一个信号处理器。

红外传感器能够感应到人体所产生的红外辐射,而信号处理器则会对传感器所接收到的信号进行处理,判断是否有人或动物经过,如果有,则会发出报警信号,触发报警器进行报警。

被动式红外报警器的工作距离和角度都是可以调节的,一般来说,其工作距离可以达到数米,而工作角度则可以达到一定的范围。

这使得它能够适应不同的安防场景,如室内、室外等。

被动式红外报警器在安防领域中应用广泛,它能够对于入侵和盗窃等情况进行及时的报警,提高了安全性和防范效果。

同时,随着科技的不断进步,被动式红外报警器也在不断地完善和更新,为人们的生活带来更多的安全保障。

红外探测器原理

红外探测器原理

红外探测器原理安防2007-10-16 10:17:07 阅读888 评论3 字号:大中小订阅被动红外探测器凡是温度超过绝对0℃的物体都能产生热辐射,而温度低于1725℃的物体产生的热辐射光谱集中在红外光区域,因此自然界的所有物体都能向外辐射红外热。

而任何物体由于本身的物理和化学性质的不同、本身温度不同所产生的红外辐射的波长和距离也不尽相同,通常分为三个波段。

近红外:波长范围0.75~3μm中红外:波长范围3~25μm远红外:波长范围25~1000μm人体辐射的红外光波长3~50μm,其中8~14μm占46%,峰值波长在9.5μm。

㈠被动红外报警探测器在室温条件下,任何物品均有辐射。

温度越高的物体,红外辐射越强。

人是恒温动物,红外辐射也最为稳定。

我们之所以称为被动红外,即探测器本身不发射任何能量而只被动接收、探测来自环境的红外辐射。

探测器安装后数秒种已适应环境,在无人或动物进入探测区域时,现场的红外辐射稳定不变,一旦有人体红外线辐射进来,经光学系统聚焦就使热释电器件产生突变电信号,而发出警报。

被动红外入侵探测器形成的警戒线一般可以达到数十米。

被动式红外探测器主要由光学系统、热传感器(或称为红外传感器)及报警控制器等部分组成。

其核心是不见是红外探测器件,通过关学系统的配合作用可以探测到某个立体防范空间内的热辐射的变化。

红外传感器的探测波长范围是8~14μm,人体辐射的红外峰值波长约为10μm,正好在范围以内.被动式红外探测器(Passive Infared Detector,PIR)根据其结构不同、警戒范围及探测距离也有所不同,大致可以分为单波束型和多波束型两种。

单波束PIR采用反射聚焦式光学系统,利用曲面反射镜将来自目标的红外辐射汇聚在红外传感器上。

这种方式的探测器境界视场角较窄,一般在5°以下,但作用距离较远,可长达百米。

因此又称为直线远距离控制型被动红探测器,适合保护狭长的走廊、通道以及封锁门窗和围墙。

简述红外视觉传感器的工作原理及特点

简述红外视觉传感器的工作原理及特点

简述红外视觉传感器的工作原理及特点红外视觉传感器是一种能够检测红外辐射并将其转化为可见光或电信号的设备。

它的工作原理基于红外辐射波长范围内物体的热能辐射和热传导过程。

红外辐射是一种波长长于可见光的电磁辐射,它是由物体的热能产生的,与物体的温度成正比。

红外视觉传感器通过使用敏感的红外探测器,例如红外焦平面阵列(IRFPA),来接收和测量红外辐射。

当红外辐射进入传感器时,红外探测器会将其转化为电信号,进而经过信号处理后,转化为可见光图像或红外光谱图。

红外视觉传感器的工作原理可以分为两种类型:主动式和被动式。

主动式红外视觉传感器会发射红外光源,然后测量反射回来的红外辐射,用于探测物体的存在和距离。

被动式红外视觉传感器则仅接收来自物体的自然红外辐射,用于检测物体的热能分布和温度变化。

红外视觉传感器具有一些独特的特点,使其在许多应用领域中得到广泛应用。

首先,红外辐射是不可见的,因此红外视觉传感器可以在完全黑暗或低照度环境下工作,不受光照强度的限制。

其次,红外辐射能够穿透某些材料,例如烟雾、雾气或雨水,使红外视觉传感器在恶劣的天气条件下也能正常工作。

此外,红外辐射与物体的温度有关,因此红外视觉传感器可以用于温度测量和热成像。

最后,红外视觉传感器具有高效和快速的响应速度,适用于实时监测和控制。

红外视觉传感器在许多领域中得到广泛应用,包括安防监控、无人机导航、自动
驾驶汽车、医疗诊断、工业生产等。

通过利用红外辐射的特点,红外视觉传感器能够提供更丰富和准确的信息,为各种应用场景提供有效的解决方案。

红外传感器的工作原理

红外传感器的工作原理

红外传感器的工作原理红外传感器是一种能够感知并测量红外辐射的设备,广泛应用于电子产品、自动化控制和安防系统等领域。

它的工作原理基于物体在热能上的差异,通过捕捉和解析物体发出的红外辐射来实现检测功能。

本文将详细介绍红外传感器的工作原理及其应用。

一、红外辐射的特点红外辐射是一种电磁辐射,其波长范围在0.75微米至1000微米之间,超出了人类眼睛可见光的波长范围。

物体产生红外辐射的原因是其温度超过了绝对零度,即使是室温下的物体也会具有一定的红外辐射能量。

红外辐射的强弱与物体温度成正比,温度越高辐射能量越大。

二、红外传感器的构成红外传感器主要由发射器、接收器和信号处理电路组成。

发射器产生红外辐射,接收器接收来自目标物体的红外辐射,并将其转化为电信号,信号处理电路对接收到的信号进行放大、滤波和解析等操作。

三、红外传感器的工作原理红外传感器的工作原理主要基于两种技术:被动红外(PIR)和主动红外(PA)。

下面将分别介绍这两种工作原理。

1. 被动红外(PIR)被动红外技术是基于物体的热能差异来进行检测的。

被动红外传感器包含一个或多个热敏元件,通常是红外感应器。

当有物体靠近传感器时,物体的红外辐射会改变传感器的温度分布,从而产生一个由电流变化所引起的电信号。

传感器会检测到这个变化并作出相应的响应,例如触发警报或控制其他设备。

2. 主动红外(PA)主动红外技术是通过系统主动发射红外辐射来进行检测的。

主动红外传感器一般包含发射器和接收器两部分。

发射器发射红外辐射,接收器接收从目标物体反射回来的红外辐射。

当目标物体接近传感器时,接收器接收到的反射红外辐射会发生变化。

传感器通过检测反射红外辐射的强度和频率变化来判断目标物体的位置和状态。

四、红外传感器的应用红外传感器在各个领域都有广泛的应用。

1. 安防系统红外传感器被广泛用于安防系统中,例如入侵报警系统和监控摄像机。

通过安装红外传感器,可以及时检测到人体或其他物体的活动或入侵行为。

被动式热释电红外探头的工作原理及特性

被动式热释电红外探头的工作原理及特性

被动式热释电红外探头的工作原理及特性: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。

被动式热释电红外探头的优缺点: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:◆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。

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.。

被动红外探测器的工作原理

被动红外探测器的工作原理

被动红外探测器的工作原理1.红外感应器红外感应器是被动红外探测器的核心部件,其材料是一种特殊的材料,称为光敏材料。

光敏材料对红外辐射具有较高的敏感度,它可以在红外光照射下产生微弱的电信号。

2.光学透镜光学透镜的作用是将入射的红外辐射聚焦到红外感应器上,增强感应器对红外辐射的捕捉能力。

通过光学透镜的设计和选择,可以调整红外探测器的侦测范围和角度。

3.信号处理电路红外感应器的输出信号非常微弱,因此需要通过信号处理电路进行放大和处理,以得到实际可用的信号。

信号处理电路通常包括放大器、滤波器、比较器和触发器等电路组件,其主要功能是增加信号的幅度,滤除噪声和干扰信号,并进行信号判别和触发。

4.输出接口输出接口是将信号处理电路的输出信号传输到其他设备,如报警系统或控制器等。

通常,输出接口可以是电压信号或数字信号,它们可以与其他系统进行接口,触发相应的动作或警报。

1.探测阶段:当有人或其他物体进入被动红外探测器的探测范围时,其身体会发出红外辐射。

被动红外探测器的红外感应器接收到这些辐射,并将其转化为微弱的电信号。

2.信号处理阶段:红外感应器输出的电信号经过信号处理电路进行放大和滤波,以增加信号的幅度并滤除噪声和干扰信号。

接下来,经过比较器的比较,当信号超过设定的阈值时,触发器会产生一个警报信号。

3.输出阶段:警报信号通过输出接口输出到其他设备,如报警系统或控制器。

这些设备可以根据接收到的警报信号采取相应的措施,如触发报警器、关闭门窗等。

总之,被动红外探测器的工作原理是基于感知人体产生的红外辐射,将其转换为实际可用的电信号,并通过信号处理和输出接口实现对其的探测和监测。

它在安防和自动化控制领域具有重要应用价值。

被动红外探测器工作原理

被动红外探测器工作原理

被动红外探测器工作原理
被动红外探测器是一种广泛应用于安防领域的设备,用于检测周围环境中的人体红外辐射。

其工作原理如下:
1. 红外辐射感应:被动红外探测器利用感应元件(通常是红外传感器)来感知环境中的红外辐射。

人体本身会发出红外辐射,包括热辐射和动态辐射,因此当有人进入探测器的感测范围时,探测器能够感知到红外辐射变化。

2. 探测范围设定:被动红外探测器通常具有可调节的探测范围。

这是通过探测器中的透镜来实现的,透镜会将感知范围限定在一个特定的区域内。

探测器可以根据需要进行不同范围的设定,以适应不同的监测需求。

3. 辐射信号分析:当有人进入探测器感测范围内时,感应元件会感知到红外辐射的变化,并将信号传送到控制电路中进行分析。

控制电路会对传感器信号进行处理,以区分人体红外辐射和其他可能的干扰信号。

4. 触发警报:若控制电路分析认定检测到的红外辐射是人体辐射,则会触发警报装置,例如通过发送报警信号给监控中心,或者通过触发声音、灯光等警示措施来提醒相关人员。

总结:被动红外探测器通过感应元件感知环境中的红外辐射变化,并通过信号处理和分析来检测人体的存在。

它具有无需主动发射辐射信号的优势,被动感知的特性使其在各种安防应用中得到广泛使用。

红外线探测原理

红外线探测原理

红外探测器的原理及特点人体都有恒定的体温,一般在37 度左右,会发出特定波长10“左右的红外线,被动红外探测器就是靠探测人体发射的10卩m左右的红外线而进行工作的。

人体发射的10卩m左右的红外线通过菲涅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 .被动红外探测器是以探测人体辐射为目标的,所以热释电元件对波长为10^m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涅尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。

3.其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元件。

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。

被动红外深测器优缺点优点:本身不发任何类型辐射,器件功耗很小,隐蔽性较好,价格低廉。

缺点:容易受各种热源、阳光源干扰;被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探测器接收;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。

如何正确安装与使用被动红外探测器被动红外探测器是一种在安防工程中使用极为普遍的一类探测器。

但要其正常使用,既要防止漏报,又要减少误报,主要是将误报现象降到最低的限度。

要做到这一点,必须首先要了解被动红外探测器的一些基本概念及其技术特点,这样才能根据这些基本的技术特点,从安装、调试、使用等各个环节,按照探测器的基本技术特点,这样才能最大限度的发挥探测器的最大功效。

那么首先我们就要了解以下信息,对正确使用被动红外探测器将有很大的帮助作用。

根据说明书确定安装高度探测器的安装高度不是随意的,会直接影响到探测器的灵敏度和防小动物的效果,一般壁挂型红外探测器安装高度为2.0-2.2 米处。

被动红外探测器工作原理

被动红外探测器工作原理

被动红外探测器工作原理
被动红外探测器是一种利用物体体温的红外辐射来进行探测的设备。

它主要由红外接收器、信号处理电路和输出继电器组成。

该红外接收器通常由红外敏感元件和光学系统组成,光学系统将入射的红外辐射聚焦到敏感元件上。

当有物体进入红外探测器的感知范围内时,物体的体温会产生红外辐射,敏感元件将红外辐射转化为电信号。

接收到的电信号经过信号处理电路进行放大、滤波等处理,以提高探测器的灵敏度和抗干扰能力。

信号处理电路还可以对不同的探测器进行灵敏度和探测范围的调节。

最后,输出继电器将经过处理的信号转换成人类可以识别的形式,比如报警声或信号,以便及时提醒用户有物体进入探测范围。

被动红外探测器的工作原理基于物体辐射热能,它不需要发射红外辐射,只需要接收物体自身发出的红外辐射。

因此,被动红外探测器在能耗上较低,且较容易实现无线化。

总的来说,被动红外探测器通过接收物体的红外辐射来感知物体的存在,然后通过信号处理电路和输出继电器将信号转化成人类可以理解的形式,以实现对物体的探测和报警。

红外光感应器工作原理

红外光感应器工作原理

红外光感应器工作原理红外光感应器是一种常见的传感器,它可以感知红外线的存在并将其转化为电信号。

红外光感应器的工作原理可以分为两类:被动式红外光感应器和主动式红外光感应器。

被动式红外光感应器被动式红外光感应器是一种 passiv infrared sensor,简称 PIR。

它是一种被动式传感器,只有在红外线源移动时才会产生信号。

被动式红外光感应器通常由两个红外线探测器组成,它们被放置在一个特定的角度,以便检测到红外线源的移动。

当红外线源移动时,它会引起两个探测器之间的温度差异,从而产生一个电信号。

这个信号被放大并转换为数字信号,然后被传输到控制器,控制器根据信号来控制相应的设备。

被动式红外光感应器通常用于安防系统中,例如监控摄像头、入侵报警器等。

它们可以检测到人体的热量,从而判断是否有人进入了被监控区域。

主动式红外光感应器主动式红外光感应器是一种主动式传感器,它可以发射红外线并检测其反射。

主动式红外光感应器通常由两个部分组成:发射器和接收器。

发射器会发射一束红外线,接收器会检测反射回来的红外线。

当有物体进入被监测区域时,它会反射红外线,接收器会检测到这个信号并将其转换为电信号。

这个信号被放大并转换为数字信号,然后被传输到控制器,控制器根据信号来控制相应的设备。

主动式红外光感应器通常用于自动门、自动水龙头、自动灯等设备中。

它们可以检测到人体的存在并自动控制设备的开关。

总结红外光感应器是一种常见的传感器,它可以感知红外线的存在并将其转化为电信号。

红外光感应器的工作原理可以分为被动式和主动式两类。

被动式红外光感应器只有在红外线源移动时才会产生信号,通常用于安防系统中。

主动式红外光感应器可以发射红外线并检测其反射,通常用于自动门、自动水龙头、自动灯等设备中。

人体红外感应原理

人体红外感应原理

人体红外感应原理
人体红外感应是一种常见的安防技术,在监控、闸门、灯光控制等领域广泛应用。

其原理是基于人体红外辐射的特性进行检测和感知。

人体本身会放射出红外辐射,这是由于人体细胞新陈代谢的产物。

人体的红外辐射主要集中在长波红外区域,波长为8-15
微米。

而周围环境的温度通常低于人体温度,因此借助红外传感器,可以很容易地检测到人体放射的红外辐射。

通过红外传感器,可以将人体放射的红外辐射转换成电信号。

一般常用的红外传感器可以分为两种类型:被动式红外传感器和主动式红外传感器。

被动式红外传感器(PIR)是最常见的一种,它可以侦测到人
体的红外辐射。

当有人或动物进入其监测范围时,人体发出的红外辐射将被传感器接收到,传感器便会检测到信号的变化。

这种变化会被转换成电信号,从而触发相关的设备或系统。

主动式红外传感器则是通过发射红外辐射并接收其反射信号来感知人体的存在。

它会不断发射红外光束,并接收光束反射回来的信号。

当人体进入光束的范围时,光束会被阻挡或散射,导致反射信号发生变化。

主动式红外传感器会检测这种变化,并将其转换成电信号,从而触发相应的动作或警报。

人体红外感应的原理是通过检测人体红外辐射的变化或者红外光束的阻挡来感知人体的存在。

这些检测到的信号经过处理后,
可以触发相应的设备和系统,实现自动控制与安全防护。

这种技术在安防领域发挥着重要的作用,为人们的生活、工作和居住提供了更高的保障。

红外线探头工作原理

红外线探头工作原理

红外线探头工作原理
红外线探头工作原理主要是基于物体对红外线的辐射和反射特性。

红外线是一种电磁波,其波长在可见光波长之上,具有热量传导的特性。

红外线探头通常由一个红外线发光器和一个红外线接收器组成。

发光器会发射红外线,而接收器则用于接收红外线的反射或辐射。

当探头对准一个物体时,发光器会发射红外线,这些红外线会与物体发生交互作用。

红外线探头工作原理的第一个方面是被动工作原理。

当一个物体的温度高于绝对零度时,即使肉眼无法看到,它也会发射红外线辐射能量。

红外线探头的接收器可以感知这种红外线的辐射,并将其转化为电信号。

通过测量接收到的红外线的强度,探头可以推断物体的温度。

红外线探头工作原理的第二个方面是主动工作原理。

在一些特定的应用场景中,红外线探头发射的红外线会被物体反射回来。

接收器会接收到反射回来的红外线,并转化为电信号。

通过分析接收到的信号,探头可以判断物体的存在、距离以及其他信息。

需要注意的是,红外线探头的工作原理并非适用于所有物体,而是取决于物体对红外线的辐射和反射特性。

不同物体对红外线的反应不同,因此红外线探头在应用中需要根据具体需求进行调整和适配。

同时,环境因素如温度、湿度、烟雾等也会对
红外线探头的工作性能产生影响,需要做好相应的环境干扰的处理。

被动红外探测器

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。

解析各种红外传感器的工作原理及特性

解析各种红外传感器的工作原理及特性

解析各种红外传感器的工作原理及特性红外线是一种人类肉眼看不见的光,所以,它具有光线的所有特性,所有高于绝对零度即-273℃的物质都可以产生红外线。

根据红外线的特性,红外线被应用于多种传感器中,比如红外温湿度传感器、人体红外探测器等等。

红外传感器也根据发出方式和能量转换方式分为不同的类型。

下面,让我们具体了解一下不同红外传感器的工作原理及特性。

根据发出方式不同,红外传感器可分为主动式和被动式两种。

一、主动红外传感器主动红外传感器的发射机发出一束经调制的红外光束,被红外接收机接收,从而形成一条红外光束组成的警戒线。

当遇到树叶、雨、小动物、雪、沙尘、雾遮挡则不应报警,人或相当体积的物品遮挡将发生报警。

主动红外探测器技术主要采用一发一收,属于线形防范,现在已经从最初的单光束发展到多光束,而且还可以双发双受,最大限度的降低误报率,从而增强该产品的稳定性,可靠性。

由于红外线属于环境因素不相干性良好(对于环境中的声响、雷电、振动、各类人工光源及电磁干扰源,具有良好的不相干性)的探测介质;同时也是目标因素相干性好的产品(只有阻断红外射束的目标,才会触发报警),所以主动式红外传感器将会得到进一步的推广和应用。

二、被动红外传感器被动红外传感器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。

传感器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。

红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。

这种传感器是以探测人体辐射为目标的。

所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须非常敏感。

为了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滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。

被动红外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电元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。

一旦入侵人进入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜而聚焦,从而被热释电元接收,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。

红外报警器工作原理

红外报警器工作原理

红外报警器工作原理
红外报警器是一种常见的安防设备,其工作原理基于红外线的感应和测量。

红外报警器内置有红外传感器,该传感器可以发射和接收红外线。

当有物体经过红外传感器时,物体会阻挡或反射红外线,从而导致红外传感器接收到的红外线强度发生变化。

红外报警器一般使用被动红外(PIR)技术。

被动红外传感器是一种能够检测红外辐射变化的器件。

它的工作原理是基于物体发射红外辐射的特性。

当有物体靠近红外报警器时,物体会产生热能,体温比周围环境高,从而发射红外辐射。

红外传感器会检测到这种红外辐射的变化。

红外报警器会根据红外传感器接收到的红外线强度变化来判断是否触发报警。

当红外传感器检测到红外线强度发生明显变化时,它会发出触发信号,将报警器置于报警状态。

这时,报警器会通过内置的声音、光线或警报信息等方式发出警报信号,提醒人们注意。

为了提高红外报警器的灵敏度和准确性,还可以采用多个红外传感器的组合,形成红外线的多个探测区域,能够检测到不同位置和方向的物体。

红外报警器的工作原理简单但有效,使其成为许多家庭、商业场所以及公共设施的常见安防设备之一。

被动红外摄像头工作原理

被动红外摄像头工作原理

被动红外摄像头工作原理
被动红外摄像头是一种通过被动红外感应技术来进行目标检测和图像采集的摄像设备。

被动红外摄像头的工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 被动红外感应:被动红外摄像头内置了红外感应器,可以感知周围环境的红外辐射。

当有活动物体进入感应范围时,感应器将会接收到来自物体的红外辐射信号。

2. 信号传输:感应器接收到红外辐射信号后,会将信号转换为电信号,然后将电信号传输到摄像头的处理电路中。

3. 图像采集:摄像头的处理电路会对接收到的电信号进行处理和解码,然后将其转换为图像信号。

这些图像信号经过整理和处理后,可以用于显示或者存储。

4. 目标检测:摄像头的处理电路还会对图像信号进行目标检测,通过识别图像中的物体来判断是否有目标物体进入感应范围。

5. 警报触发:当摄像头检测到有目标物体进入感应范围时,可以触发警报。

警报可以通过声音、光线闪烁、短信发送等方式进行。

需要注意的是,被动红外摄像头只能感知目标物体的红外辐射,而无法直接拍摄彩色图像。

因此,它通常应用于需要监控以及安防领域,用于检测和通知有异常活动或者入侵的情况。

红外传感器工作原理

红外传感器工作原理

红外传感器工作原理
红外传感器是一种能够感知物体周围红外辐射的设备,它的工作原理主要基于
物体的红外辐射特性。

在我们日常生活中,红外传感器被广泛应用于安防监控、智能家居、自动化控制等领域。

那么,红外传感器究竟是如何工作的呢?
首先,我们需要了解红外辐射的特性。

所有物体都会发出红外辐射,其强度与
物体的温度有关。

根据普朗克辐射定律,物体的温度越高,其发出的红外辐射强度就越大。

因此,红外传感器可以通过检测物体发出的红外辐射来感知物体的存在和温度。

其次,红外传感器内部通常包含红外发射器和红外接收器。

红外发射器会发射
一束红外光线,而红外接收器则会接收周围物体反射回来的红外辐射。

当有物体靠近红外传感器时,它会阻挡或反射红外光线,导致红外接收器接收到的信号发生变化。

接着,红外传感器会将接收到的红外信号转换成电信号,并经过信号处理电路
进行放大、滤波和数字化处理。

最终,经过处理后的信号会被传输到微处理器或控制器,从而实现对物体的检测和识别。

此外,红外传感器还可以根据不同的工作原理分为被动式和主动式两种类型。

被动式红外传感器只能感知物体的红外辐射,主要用于检测物体的存在和温度变化。

而主动式红外传感器则可以发射和接收红外光线,用于测距和避障等应用。

总的来说,红外传感器的工作原理主要基于对物体发出的红外辐射进行感知和
识别。

通过发射和接收红外光线,并经过信号处理电路的处理,最终实现对物体的检测和控制。

红外传感器在现代科技中发挥着重要作用,其应用领域也在不断拓展和深化,相信随着科技的不断发展,红外传感器将会有更广阔的应用前景。

被动红外探头工作原理

被动红外探头工作原理

被动红外探头工作原理特性及新技术在电子防盗探测器领域,被动红外探测器的应用非常广泛,因其价格低廉、技术性能稳定而受到广大用户和专业人士的欢迎。

但随着入侵者的反侦测技术手段的提高,从而对探头的要求也越来越高,普通被动红外探头的局限性也越来越明显,这样,新一代的被动红外探头也应运而生。

因为美国的美安科技的Focus 牌探头采用了很多最新技术,使用也较为广泛。

所以,下面就结合该产品的技术特性来阐述被动红外探头的最新技术。

1 、被动红外探头的工作原理及特性被动红外探头是靠探测人体发射的红外线而进行工作的。

探头收集外界的红外辐射通过聚集到红外感应源上面。

红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发生变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。

1) 这种探头是以探测人体辐射为目标的。

所以辐射敏感元件对波长为10μm 左右的红外辐射必须敏感。

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) 多视场的获得,一是多法线小镜面组成的反光聚焦,聚光到传感器上称之为反射式光学系统。

另一种是透射式光学系统,是多面组合一起的透镜——菲涅尔透镜聚焦在红外传感器上。

6) 这要指出的是被动红外的几束光表示有几个视场,并非被动红外发红外光,视场越多,控制越严密。

被动红外探头的优缺点: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:◆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。

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被动红外探头工作原理特性及新技术
在电子防盗探测器领域,被动红外探测器的应用非常广泛,因其价格低廉、技术性能稳定而受到广大用户和专业人士的欢迎。

但随着入侵者的反侦测技术手段的提高,从而对探头的要求也越来越高,普通被动红外探头的局限性也越来越明显,这样,新一代的被动红外探头也应运而生。

因为美国的美安科技的Focus牌探头采用了很多最新技术,使用也较为广泛。

所以,下面就结合该产品的技术特性来阐述被动红外探头的最新技术。

1.被动红外探头的工作原理及特性
被动红外探头是靠探测人体发射的红外线而进行工作的。

探头收集外界的红外辐射通过聚集到红外感应源上面。

红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发生变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。

1) 这种探头是以探测人体辐射为目标的。

所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须敏感。

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) 多视场的获得,一是多法线小镜面组成的反光聚焦,聚光到传感器上称之为反射式光学系统。

另一种是透射式光学系统,是多面组合一起的透镜——菲涅尔透镜聚焦在红外传感器上。

6) 这要指出的是被动红外的几束光表示有几个视场,并非被动红外发红外光,视场越多,控制越严密。

2.被动红外探头的优缺点:
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:◆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。

3.被动红外探测新技术说明
下面针对上述的被动红外探测器的缺点,结合美国的美安科技的Focus牌的红外探测技术,进行详细发分析。

通过对其缺点分析发现,我们实际上要解决误报和探测下降甚至失灵的问题:
3.1误报问题
为了降低误报率,只要排除误报等因素就可以大大降低误报率。

误报的因素可以分为两类:
外界的因素: ●外界的热光源(尤其是白光光源):如阳光、照明光源等;
●外界的射频信号。

内部因素: ●内部由于器件等的噪声和干扰,如光热释感应器的信号瞬变等。

针对以上情况,枫叶公司的新一带红外探头、采用一些独特的技术来解决此类问题。

信号出/入分析
当有物体走入或走出一个探测区段时, 在反极性探测感应器上会产生两个极性相反的信号,这种出/入信号的能量将被独立分析并储存在内存记忆内。

只有在一段特定的时间内,当两个感应器上都收集到足够的出/入能量时才会触发警报。

其优点,"信号出/入分析"能超乎想象地提高探头对气流、随机噪音及发热器的抗干扰能力。

如再加上"四源红外反极性探测" , 便能使探头具有超卓的抗干扰能力, 是现今市场上最优秀的产品。

四源红外反极性探测(专利)
探头内置两个红外感应器,移动信号会使两个感应器产生两个极性相反的信号;而非移动信号(射频、电磁、火花、静电等干扰),则使两个感应器产生两个极性相同的信号。

利用此原理便可准确无误地区分移动和非移动信号。

其优点: 1.应用此技术所获得抗干扰能力是传统的滤波及屏蔽技术所无法相比的; 2.具有超卓的防小动物能力。

自动脉冲数调节
所有Focus牌探头都有此先进功能。

"自动脉冲数调节"能检测每个红外信号能量的大小, 然后把数据储存在内存记忆内。

探头能自动跟据内存记忆内的能量水平改变工作模式: 1)、当能量水平高时(此时误报的机率较低),使用低脉冲数模式,功能跟一般非脉冲数调节探头一样。

2)、当能量水平低时(误报的机率较高), 使用高脉冲数模式(最高可达25个脉冲),可有效防止误报的发生。

优点: 有效防止误报而不降低灵敏度。

3.2探测能力的降低
探测能力下降可以分为几个方面:
探测器个探测试场分布不合理:如空隙过大,探测器被遮挡,如被泡沫、烟雾(入侵者经常使用的手段)、纸、衣物等。

由于体温和环境差别不大,造成探测能力下降。

针对以上情况,美国的美安科技的Focus牌采用以下方法来解决问题。

高质LODIF 段式FRESNEL 透镜(专利)
无论是清色度,准确度及聚焦能力各方面均比传统的FRESNEL透镜高出30%。

透镜材料采用高质抗白光干扰物料制造,并采用分段式设计。

优点: 1.能有效地收集人体发出的能量; 2. 消除死位; 3. 高抗白光干扰能力。

微波防遮挡功能(专利)
只要有任何遮挡物在探头一米距离内移动,便会马上触发警报。

优点: 可有效防止闯入者以物件遮挡探头, 使探头失去作用。

主动微波自我检测功能
微波发射器每隔3分钟便自我检测一次,而自我检测是不需通过移动物体触发。

如发现故障, 故障开关便马上被触发。

优点: 可确保探头工作正常, 万一发生故障亦可及时更换。

交叠式红外源(ISG)(专利)
传统的四源红外设计在探测远距离物体时灵敏度会降低, 这是因为人体在远距离时不会同时通过上下两个红外源, 所以便造成灵敏度降低甚至失灵。

美安公司专利的"交叠式红外源"能有效地解决此问题。

优点: 1.有效地解决远距离灵敏度降低及温度上升距离缩短的问题; 2.可把距离提高至传统设计的二倍; 3.简化调试过程。

自动温度补偿
“自动温度补偿”能自动调节放大器功率的大小来平衡因温度变化引起的灵敏度变化现像。

优点: 使探头在整段工作温度区内都有稳定的灵敏度。

3.3其他一些新技术应用
●实时数字处理功能
●移动技术
●背景分析
●射频/电磁干扰保护。

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