人体红外线感应报警器
红外线人体感应器作业原理图
红外线人体感应器作业原理图红外线人体感应器作业原理图红外智能节约用电开关是依据红外线技能的主动操控商品,当有人进入感应计划时,专用传感器勘探到人体红外光谱的改动,主动接通负载,人不脱离感应计划,将继续接通;人脱离后,延时主动封闭负载。
人到灯亮,人离灯熄,亲热便利,安全节能,更闪现出人道化关心。
这种是通过红外线反射原理,当人体的手或身体的某一有些在红外线人体感应器的红外线区域内,红外线发射管宣告的红外线因为人体手或身体摭挡反射到红外线接纳管,通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送给脉冲电磁阀,电磁阀承受信号后按指定的指令翻开阀芯来操控头出水;当人体的手或身体脱离红外线感应计划,电磁阀没有承受信号,电磁阀阀芯则通过内部的绷簧进行复位来操控的关水。
红外线人体感应器是一种高科技商品,它的功用安稳,实在做到了既节能又环保,能够说是声光控商品的完美代替商品。
它是通过人体辐射、能主动活络翻开各种灯具、防盗报警器、主动门等各种设备。
分外适用于中、高档宾馆、公寓、企作业单位、商场、过道、走廊等。
触发办法为一次触发及接连触发。
测到人体红外光谱的改动,主动接通负载,人不脱离感应计划,将继续接通;人脱离后,延时主动封闭负载。
人到灯亮,人离灯熄,亲热便利,安全节能,更闪现出人道化关心。
红外智能节约用电开关因为触发的时分不需要人宣告任何动态,而是人走过期身体向外界宣告红外热量究竟操控灯具的翻开,当人脱离后,通过必守时刻的延时,主动平息。
因为纷歧样于声光控灯,不需要动态和开关操控,然后防止了声控噪音的侵扰,一同因为它是感应人体热量操控开关,所以防止了无效电能的损耗,抵达节能作用。
如今的公共场合照明运用最多的仍是几年前呈现的声光控延时灯具和开关。
这种灯具和开关的呈现,完毕了人来灯亮,人走灯灭,已变成公共场合照明开关的干流商品。
当然,这种商品在某种程度上说的确完毕了节能的意图,但一同也给咱们的生计环境构成了必定的损坏。
因为商品自身功用的绑缚,这种声光控灯具和开关主动操控的完毕需要(逾越60分贝)动态的协作,这就给群众需要的安静环境构成必定的噪声污染。
人体红外传感器原理
人体红外传感器原理人体红外传感器是一种能够探测人体红外辐射的传感器,它广泛应用于安防监控、智能家居等领域。
其原理是利用人体发出的红外辐射来检测人体的存在,从而实现自动开关灯、报警等功能。
下面我们来详细了解一下人体红外传感器的工作原理。
人体红外传感器主要由红外探测器、信号处理电路和输出控制电路组成。
红外探测器是整个传感器的核心部件,它能够感知人体发出的红外辐射。
当有人靠近时,人体发出的红外辐射会被探测器捕获,然后转化为电信号传送给信号处理电路。
信号处理电路对接收到的信号进行放大、滤波、数字化等处理,以确保信号的稳定性和可靠性。
经过信号处理后,控制电路会根据信号的强弱来判断人体的存在与否,并控制相应的设备进行动作。
人体红外传感器的工作原理可以用一个简单的比喻来描述,就好像我们在黑暗中使用红外夜视仪一样,红外夜视仪能够感知人体发出的红外辐射,从而让我们看到黑暗中的人体轮廓。
而人体红外传感器也是通过感知人体发出的红外辐射来实现对人体的检测。
在实际应用中,人体红外传感器能够实现很多智能化的功能。
比如,在智能家居中,可以利用人体红外传感器来实现自动开关灯、空调等设备,让居住环境更加舒适和节能。
在安防监控领域,人体红外传感器能够实现对区域内人体的实时监测,并在发现异常情况时及时报警,保障人身和财产的安全。
总的来说,人体红外传感器利用人体发出的红外辐射来实现对人体的检测,其工作原理简单而有效。
通过对红外辐射信号的处理和分析,人体红外传感器能够实现各种智能化的功能,为人们的生活和工作带来便利和安全保障。
随着科技的不断进步,人体红外传感器的应用范围将会更加广泛,为人们的生活带来更多的便利和舒适。
红外线报警器户外安全操作及保养规程
红外线报警器户外安全操作及保养规程摘要:本文旨在指导用户如何正确使用和保养红外线报警器,以确保其在户外环境下的安全运行。
1. 红外线报警器的介绍红外线报警器又称红外感应器,是一种用于检测人体、动物、车辆等物体是否经过的安防设备。
其工作原理是利用红外线探测物体的温度变化,从而判断物体是否移动,并发出警报。
红外线报警器主要分为主机和红外线探测器两部分,探测器通常安装在室外,主机则通过无线或有线方式与探测器连接。
探测器检测到异常后,会通过无线或有线方式将信号传输至主机,触发报警。
2. 红外线报警器的使用注意事项2.1 安装位置的选择正确选择安装位置是使用红外线报警器的关键,以下是一些使用注意事项:1.探测范围应覆盖所需的区域,但不应包含不必要的区域(如公共道路、绿化带等),以避免误报。
2.避免安装在阳光直射的位置,避免阳光造成误报。
3.避免安装在容易受风吹的位置,以避免风吹树枝等因素造成误报。
4.安装高度应适中,一般建议安装在2.5-3米左右。
2.2 红外线光线对探测器的影响太阳光、灯光等光线干扰会对探测器造成影响,以下是一些使用注意事项:1.避免阳光直射探测器,太阳光会使探测器发生温度变化,从而造成误报。
2.避免灯光直射探测器,灯光也会使探测器发生温度变化,从而造成误报。
3.避免安装在光线强烈的位置。
2.3 安装角度的选择正确的安装角度会直接影响探测器的检测效果,以下是一些使用注意事项:1.探测器的安装角度应该设置在完全水平或垂直的角度上,以确保探测器的检测效果。
2.避免使用斜向或者非水平或垂直的角度进行调试安装,以免探测效果不佳或误报。
2.4 报警器的安装和设置除了正确选择安装位置和探测器角度外,正确安装和设置报警器也是使用红外线报警器的关键,以下是一些使用注意事项:1.安装报警器前应先确认所需要报警的触发条件和触发方式。
2.应根据需要设置合适的报警声音和声音响度。
3.设置成功后,应该进行报警联动和报警测试,以确保报警器的正常使用。
人体红外传感器原理
公关与媒体关系维护策略与方法分享公关(Public Relations)是组织与公众之间建立联系和维护关系的一种管理活动,而媒体则是公众获取信息的主要渠道之一。
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人体存在传感器原理
人体存在传感器原理随着科技的发展,我们的生活越来越依赖于各种传感器。
传感器是一种能够将物理量转化为电信号的装置,它们广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。
而人体存在传感器则是一种特殊的传感器,它可以感知人体的存在,广泛应用于安防、自动化、智能家居等领域。
本文将介绍人体存在传感器的原理及其应用。
一、人体存在传感器的原理人体存在传感器是一种基于红外线技术的传感器,它可以感知人体的存在并输出电信号。
其原理与红外线传感器类似,都是通过红外线信号的反射来判断物体的存在。
不同的是,人体存在传感器可以识别人体的特征,从而判断是否有人存在。
人体存在传感器主要由以下几个部分组成:1. 红外发射器:它可以发射红外线信号,通常使用红外二极管作为发射器。
2. 红外接收器:它可以接收红外线信号,通常使用光敏二极管或红外线接收头作为接收器。
3. 信号处理器:它可以对接收到的信号进行处理,判断人体是否存在,并输出相应的电信号。
当有人进入传感器的监测范围时,红外发射器会发射红外线信号,这些信号会被人体反射回来,并被红外接收器接收到。
接收器将接收到的信号转化为电信号,并传输到信号处理器中。
信号处理器会对电信号进行处理,判断人体是否存在,并输出相应的电信号。
这些电信号可以用于触发报警器、控制灯光等操作。
二、人体存在传感器的应用人体存在传感器广泛应用于安防、自动化、智能家居等领域。
下面介绍几个典型的应用案例。
1. 安防领域人体存在传感器可以用于安防领域,例如在门口安装一个人体存在传感器,当有人进入房间时,传感器会自动触发报警器,从而起到防盗的作用。
2. 自动化领域人体存在传感器可以用于自动化领域,例如在自动门的控制系统中,可以使用人体存在传感器来检测门口是否有人,从而自动控制门的开关。
3. 智能家居领域人体存在传感器可以用于智能家居领域,例如在客厅安装一个人体存在传感器,当有人进入房间时,传感器会自动控制灯光的开关,从而实现智能家居的功能。
人体红外感应器工作原理
人体红外感应器工作原理
人体红外感应器是一种常见的安防监控设备,它利用红外线技术感应人体的温度变化,从而实现对人体的监测和报警功能。
其工作原理主要分为两步:
第一步,感应区域的红外线探测物体的辐射热量。
红外线是一种电磁波,具有较高的渗透力和反射性,当一个物体的温度高于绝对零度时,就会向周围发射红外线辐射。
人体红外感应器会利用特定的探测器感应这种红外线辐射,并根据反射信号的强度来计算出物体的距离和方向。
第二步,将探测到的信号进行处理。
一旦检测到未经授权进入的物体,红外感应器就会在设定的响应时间内发出报警信号,通知系统主机和用户进行相应的措施。
通常情况下,人体红外感应器会集成在安防系统中,与摄像头、门禁设备等联合工作,实现全方位的监控和保护。
总之,人体红外感应器通过检测人体周围的红外线辐射,实现了对人体的快速响应和监测。
其工作原理简单、实用,已广泛应用于家庭、商业场所、公共场合等地方,成为一种高效、经济、安全的安防设备。
人体红外感应工作原理
人体红外感应工作原理
人体红外感应技术是一种利用红外传感器感测人体红外辐射的技术。
该技术常用于安防监控系统、智能家居系统和自动门禁系统等领域。
人体红外感应器主要由红外传感器和信号处理电路组成。
红外传感器是一种能够感应人体发出的红外辐射的设备,它通常由红外感应器、红外滤光片和光敏电阻等部分构成。
红外感应器可感应到人体发出的红外辐射,当有人经过感应范围时,传感器就会产生相应的电信号。
红外信号经过传感器后,会输入到信号处理电路中。
信号处理电路负责对红外信号进行滤波、放大和解调等处理,以提取出有用的信息。
通常情况下,信号处理电路还会包含一些辅助电路,如自动增益控制电路和噪声过滤电路,以提高系统的性能和稳定性。
当有人体进入感应范围时,人体会发出红外辐射,红外感应器会感应到这些辐射并发出相应的电信号。
信号处理电路接收到电信号后,会进行相应的处理和判断。
一般情况下,系统会设定一个阈值,当收到的信号强度超过阈值时,系统就会判定有人体经过,并触发相应的动作,如报警、开启灯光或控制自动门等。
人体红外感应技术的工作原理是基于人体发出的红外辐射与环境温度之间的差异。
人体的体温通常比环境温度高,所以人体会发出辐射强度较大的红外光,而环境则发出较弱的红外光。
红外感应器能够感知到这种差异,并通过信号处理电路对红外信号进行处理和判断,从而实现对人体的感应和识别。
总的来说,人体红外感应技术通过感应人体发出的红外辐射,并经过信号处理电路的处理和判断,实现对人体的感应和识别。
这种技术具有反应迅速、精确度高和无需接触等优点,因此在各种应用场合中得到广泛应用。
人体红外感应报警器
人体红外感应报警器该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的*区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
电路原理:由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。
红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。
IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。
IC4为报警延时电路,R14和C6组成延时电路,其时间约为1分钟。
当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平,它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4的①脚变为高电平,VT2导通,讯响器BL通电发出报警声。
人体的红外线信号消失后,IC3的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2截止。
由于C6两端的电压不能突变,故通过R14向C6缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,IC4的①脚才变为低电平,时间约为1分钟,即持续1分钟报警。
由VT3、R20、C8组成开机延时电路,时间也约为1分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开*现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
该装置采用9-12V直流电源供电,由T降压,全桥U整流,C10滤波,检测电路采用IC5 78L06供电。
IC1采用进口器件Q74,波长为9-10um。
IC2采用运放LM358,具有高增益、低功耗。
IC3、IC4为双电压比较器LM393,低功耗、低失调电压。
其中C2、C5一定要用漏电极小的钽电容,否则调试会受到影响。
R12是调整灵敏度的关键元件,应选用线性高精度密封型。
红外报警器工作原理
红外报警器工作原理红外报警器(Infrared Alarm)是一种常用的安全防护设备,主要用于检测人体或其他物体的存在。
其工作原理是基于红外线辐射的检测和接收。
以下将详细介绍红外报警器的工作原理。
一、红外线的基本概念红外线是指波长在0.76微米到1000微米之间,频率在300 GHz到400 THz 之间的电磁辐射。
它位于可见光波长的下方,人眼无法直接感知。
二、红外报警器的组成部分红外报警器主要由红外发射器、红外接收器和处理电路组成。
1.红外发射器:它通过电流激发,产生红外光波的辐射。
常用的红外发射器有红外二极管等。
2.红外接收器:它接收发射器发射的红外辐射,将其转化为电信号。
常用的红外接收器有红外二极管和红外光电二极管等。
3.处理电路:它负责对接收到的电信号进行放大、滤波和判断,以确定是否触发报警信号。
三、红外报警器的工作原理红外报警器主要通过红外辐射的检测和接收,判断是否有人体或其他物体进入监控区域,从而触发报警。
1.发射红外辐射红外报警器通过发射红外光波来实现检测。
当红外发射器被激活时,它会产生一束红外光波,并将其照射到红外接收器的监控区域内。
2.接收红外辐射当有人体或其他物体进入红外接收器的监控区域时,它会接收到该物体发出的红外辐射。
物体的温度与辐射的红外功率成正比,因此物体发出的红外辐射通常会比周围环境的强。
3.转化为电信号红外接收器接收到红外辐射后,会将其转化为对应的电信号,用于后续的处理。
4.放大和滤波接收到的电信号会经过放大和滤波处理,以增强信号的强度和提高抗干扰能力。
这样可以在一定程度上减小基于环境温度和其他干扰因素的误报。
5.信号判断处理电路会对信号进行判断,即判断接收到的红外辐射信号是否超过了预设的阈值。
如果超过了阈值,处理电路则会认为有人体或其他物体进入监控区域,并触发报警信号。
6.报警处理一旦处理电路确认有人体或其他物体进入监控区域,它会通过触发报警装置(如声音报警器、闪光灯等)向用户发出警报。
红外线报警系统原理
红外线报警系统原理
红外线报警系统原理是基于红外线传感技术和报警设备的结合。
红外线传感器能够检测人体或其他物体所发出的红外线辐射,将其转化为电信号,然后通过报警设备发出警示信号。
红外线传感器通常由发射器和接收器组成。
发射器发射一束红外光线,接收器接收光线的反射或散射信号。
当人体或物体经过红外线传感器时,会改变光线的反射或散射程度,从而造成接收器接收到的光信号强度发生变化。
红外线报警系统利用这种变化来识别是否有人或物体进入警戒区域。
一旦接收器接收到的信号强度发生变化,系统就会判断有人或物体进入,进而触发报警装置发出警示信号,如声音、光线或联动其他安全设备。
红外线报警系统通常由传感器、控制器和报警装置组成。
传感器负责监测警戒区域,将接收到的信号传输给控制器。
控制器对传感器的信号进行处理和分析,当监测到异常情况时,控制器通过报警装置发出警示信号。
红外线报警系统具有高效、可靠的特点。
它可以实时监测和报警,对人体和物体的识别能力较强,适用于室内和室外的安全防护。
在家庭、商业、工业等领域都有广泛的应用。
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。
红外线报警器原理
红外线报警器原理红外线报警器是一种常见的安全警报设备,它基于红外线技术实现人体或物体的探测和报警。
本文将详细介绍红外线报警器的工作原理及其应用。
1. 红外线的基本概念红外线是一种电磁波,它的波长在可见光之下,频率在激光和微波之间。
红外线可以穿过某些物质,例如穿透玻璃和塑料,能够对附近的物体温度进行探测,并通过特定的接收器和传感器将这些信号转化为电信号。
2. 红外线报警器的工作原理红外线报警器一共由两部分组成:探测器和接收器。
探测器因红外线的存在而产生局部温差,警示装置则响应接收器发来的信号。
整个报警器的工作流程如下:2.1 红外线探测器红外线探测器一般采用电热传感器。
当有人或动物进入探测范围时,它们的体温就会使得周围的空气温度略微变化,使红外线探测器产生局部温差。
这个温差会被红外线探测器所感知,并将其转化为电信号,然后传输到接收器中。
2.2 接收器接收器由放大器和信号处理器组成。
它们会接收并解码从探测器传输来的电信号,并将这些信号转化为适当的输出信号。
由于红外线探测器产生的温差很小,所以接收器需要应对较小的信号特征参数,如信噪比和灵敏度等。
2.3 报警装置报警装置则是根据接收器发来的信号来决定是否触发报警,常见的报警方式有音响报警、短信报警、通知保安等。
3. 红外线报警器的应用红外线报警器的应用非常广泛,它被广泛应用于家居、商业和工业领域。
在工业领域中,红外线报警器被用于监测和报警工厂和室外的活动;在家居和商业领域中,红外线报警器被用于侦查入侵和破坏活动等。
4. 注意事项当使用红外线报警器时,由于它的探测范围很窄,而且受到室内和室外温度差异的影响,大约90%的警报响铃都是错误触发的。
因此使用时需要注意以下几点:•避免报警器的反射面朝着附近墙壁或近窗户,使它的探测范围在可见范围内。
•避免废弃区域和缺乏人流量的地方安装,以防误报。
•定期维护和检查电池以确保设备的正常工作和寿命。
5. 结论红外线报警器是一种便捷高效的安防系统,其工作原理基于红外线技术。
应用电子专业毕业设计人体红外线感应报警器...
咸阳职业技术学院电子信息系专科毕业论文咸阳职业技术学院电子信息系毕业论文人体红外线感应报警电路分析学生姓名:王丹丹学号:080610123专业:应用电子技术年级:0801班指导老师:张江红内容摘要:概述了红外辐射的知识、热释电红外传感器的结构和工作原理。
利用热释电红外传感器设计了一种被动式红外报警电路,分析了该电路的功能和工作原理。
热释电红外传感器具有很多的优点,在防盗等装置中应用较广。
科技发展至今,给我们的生活带来了极大的便利,尤其是计算机的出现给人们的生活带来了质的飞跃,可以说计算机的应用已经渗透到了我们生活的各个方面,如今计算机视觉的研究如火如荼,而人体动作包含了大量的信息,对人体动作的检测识别也已经成为当前的热门方向之一,如果能够准确的识别人体的动作,这将有非常大的潜力和广泛的应用空间,在安防,人机交互,智能家居系统、运动捕捉系统等领域人体动作的检测识别有着非常大的应用前景,该报警器能探测人体发出的红外线,由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。
当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
概述了红外辐射的知识、热释电红外传感器的结构和工作原理。
利用热释电红外传感器设计了一种被动式红外报警电路,分析了该电路的功能和工作原理。
热释电红外传感器具有很多的优点,在防盗、警戒等装置中较广。
关键词:红外线;热释电效应;菲涅尔透镜目录内容摘要: (II)引言: (IV)第一章绪论 (6)1.1设计概述 (6)1.2设计背景 (6)1.3设计要求 (6)1.4设计意义 (7)第二章系统方案设计与研究 (8)2.1设计过程 (8)2.2方案选定 (8)第三章红外线传感器概述 (9)3.1红外线传感器 (9)3.2红外线传感器的特点 (9)3.3主要特性 (9)第四章LM358芯片 (10)4.1LM358概述 (10)4.2芯片特点 (10)4.3电气特性 (10)4.5典型电路 (11)第五章LM393芯片 (12)5.1LM393概述 (12)5.2芯片特点 (12)5.3电气特性 (12)5.4典型电路 (13)第六章电路设计 (13)6.1红外线传感器 (13)6.2信号放大电路 (14)6.3电压比较器 (15)6.4音响报警电路 (16)6.5延时电路 (16)6.512V电源电路 (17)6.6红外线感应报警电路 (18)第七章总结与展望 (19)致谢 (21)参考文献 (23)附录1元件清单 (23)附录2电路原理图 (25)引言:随着社会的不断进步和科学技术、经济的不断发展,人们生活水平得到很大的提高,对私有财产的保护意识在不断的增强,因而对防盗措施提出了新的要求。
红外人体感应传感器原理
红外人体感应传感器原理
红外人体感应传感器是一种常见的电子元件,它可以通过感应人体的红外辐射来实现自动控制。
这种传感器广泛应用于安防、照明、家居等领域,为人们的生活带来了便利和安全。
红外人体感应传感器的原理是基于人体的红外辐射。
人体在运动时会产生红外辐射,这种辐射的波长范围在8-15微米之间,称为人体红外辐射。
红外人体感应传感器可以通过感应这种辐射来判断人体的存在和运动状态。
红外人体感应传感器通常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定频率的红外光线,这些光线会被人体吸收并转化为热能,产生红外辐射。
红外接收器会接收到这些辐射,并将其转化为电信号。
当人体靠近传感器时,红外接收器会接收到更多的红外辐射,产生更强的电信号。
通过对这些信号的分析,传感器可以判断人体的存在和运动状态。
红外人体感应传感器的工作原理非常简单,但是它的应用却非常广泛。
在安防领域,红外人体感应传感器可以用于监控区域内的人员活动,当有人进入监控区域时,传感器会自动触发报警系统。
在照明领域,红外人体感应传感器可以用于智能照明系统,当有人进入房间时,传感器会自动开启灯光,当人离开房间时,灯光会自动关闭,从而实现节能的效果。
在家居领域,红外人体感应传感器可以
用于智能家居系统,当有人进入房间时,传感器会自动开启电器设备,当人离开房间时,电器设备会自动关闭,从而实现智能化的控制。
红外人体感应传感器是一种非常实用的电子元件,它可以通过感应人体的红外辐射来实现自动控制,为人们的生活带来了便利和安全。
红外报警器的原理及应用
红外报警器的原理及应用1. 红外报警器的原理红外报警器是一种常见的安防设备,它利用红外线的特性来检测周围环境的变化,并实时报警。
它的工作原理主要包括以下几个方面:1.1 红外传感器红外传感器是红外报警器的核心组件之一。
红外传感器可以感知来自人体或其他热源的红外线辐射,并将其转换成电信号。
常见的红外传感器有被动式红外传感器(PIR)和主动式红外传感器。
•被动式红外传感器:被动式红外传感器通过感应周围环境的红外线变化来检测是否有人进入了监控区域。
它通常采用红外感应元件、滤光片和光敏电阻等组成。
•主动式红外传感器:主动式红外传感器则是通过发射红外线并检测其反射信号来实现人体的检测。
它通常由红外发射器、光电二极管和放大器等组件构成。
1.2 红外信号处理红外传感器感应到的红外线信号需要进行处理,以确定是否发生了异常情况。
红外报警器通常会采用一些特定的算法和模式匹配技术,对红外信号进行分析和比对,并据此判断是否触发报警。
这样可以避免一些误报情况的发生。
1.3 报警信号输出一旦红外报警器检测到异常情况,比如检测到有人或热源进入了监控区域,它会立即触发报警信号的输出。
常见的报警信号输出方式包括声光报警、短信报警、邮件报警等。
这样可以及时通知用户,并采取相应的措施。
2. 红外报警器的应用红外报警器广泛应用于各种场所,主要用于安防和监控方面。
以下是几个常见的应用场景:2.1 家庭安防家庭安防是红外报警器最常见的应用之一。
通过在家中安装红外报警器,可以实时监控周围环境的变化,一旦有人非法闯入,红外报警器会立即触发报警信号,提醒家庭成员注意安全。
2.2 商业场所安全商业场所如银行、商场、珠宝店等也是红外报警器的重要应用场景。
在这些场所安装红外报警器可以有效防范盗窃和抢劫等安全威胁。
红外报警器可以实时监测周围环境,一旦有可疑行为发生,立即发出警报信号。
2.3 监狱安全监狱安全是红外报警器的另一个重要应用领域。
通过在监狱内外安装红外报警器,可以实时监测囚犯的活动,一旦有越狱或暴动等异常情况发生,红外报警器会发出报警信号,提醒监狱管理人员及时采取措施。
人体红外感应模块原理
人体红外感应模块原理人体红外感应模块是一种利用红外线技术来实现人体检测和触发的电子器件。
它常用于安防监控系统、智能家居等领域,能够实现对人体的非接触式感测,从而实现自动控制的功能。
人体红外感应模块的原理主要基于人体红外辐射(人体发出的红外线)的探测和测量。
人体红外辐射是一种电磁波,它的波长在8到14微米之间,属于远红外波段。
这种红外辐射主要是由人体内部的热量产生,通过体表的传导和辐射发出。
人体的各个部位,特别是眼睛、脸颊和嘴巴等部位辐射出的红外线信号比较明显。
人体红外感应模块通常由探测器、滤光装置、信号处理和输出部分组成。
其中,探测器是实现感应功能的核心部分,用于检测人体红外辐射并将其转化为电信号。
滤光装置则用于屏蔽掉非人体红外辐射,只保留人体红外信号。
信号处理和输出部分则负责将探测到的人体红外信号进行处理和转化,最终输出触发信号。
在人体红外感应模块中,主要采用的探测技术有热释电探测器和红外光电二极管探测器。
热释电探测器是利用物质在热场变化时,导致空间电荷分布的不均匀性,从而产生电场差,进而形成电压信号的原理。
红外光电二极管探测器则是利用某些特殊半导体材料在受到红外辐射时产生电流的原理。
当有人体进入感应区域时,人体红外辐射会被感应模块的探测器探测到,并转化为电信号。
接着,滤光装置会屏蔽掉非人体红外辐射,只保留人体红外信号。
然后,信号处理和输出部分会对探测到的人体红外信号进行放大、滤波、整形等处理,最终输出一个触发信号。
这个触发信号可以用于控制其他设备的开关,比如灯光、报警器、电子锁等。
人体红外感应模块的优点是使用方便、无需接触,并且能够实现对人体的快速和准确感测。
它可以在没有外部光源的情况下工作,适用于各种环境。
此外,该模块还具有低功耗、反应灵敏、抗干扰能力强等特点。
总之,人体红外感应模块是一种利用人体红外辐射进行感测和触发的电子器件。
通过探测人体红外辐射并进行信号处理,该模块能够实现对人体的非接触式检测,并输出相应的触发信号,从而实现自动控制的功能。
热释电人体感应报警器原理
组员介绍 设计题目 课题分析 课题原理
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设计要求:打开开关1分钟进入监控,当有人入时侵蜂 鸣器响起报警。
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热释电红外线传感器
热释电红外线传感器主要是由一种高热电系数的材料,如锆钛 酸铅系陶瓷、钽酸锂、硫酸三甘钛等制成尺寸为2*1mm的探测 元件。在每个探测器内装入一个或两个探测元件,并将两个探 测元件以反极性串联,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰。 由探测元件将探测并接收到的红外辐射转变成微弱的电压信号, 经装在探头内的场效应管放大后向外输出。为了提高探测器的 探测灵敏度以增大探测距离,一般在探测器的前方装设一个菲 涅尔透镜,该透镜用透明塑料制成,将透镜的上、下两部分各 分成若干等份,制成一种具有特殊光学系统的透镜,它和放大 电路相配合,可将信号放大70分贝以上,这样就可以测出 10~20米范围内人的行动
组员介绍 设计题目 课题分析 课题原理
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菲涅尔透镜
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菲涅尔透镜利用透镜的特殊光学原理,在探测器 前方产生一个交替变化的“盲区”和“高灵敏 区”,以提高它的探测接收灵敏度。当有人从透 镜前走过时,人体发出的红外线就不断地交替从 “盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的 红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,从而强其 能量幅度。 菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热 释红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用 是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入 探测区域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。
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传感器课程设计
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红外线报警器工作原理 红外线报警器工作原理
红外线报警器工作原理红外线报警器工作原理:在需要防范的区域(如家里的客厅、卧室、厨房、走廊,仓库,商店等)安装好探测器之后,如果有盗贼进入防范区域,探测器就会探测到人体红外线,并立即发射经数字编码的报警信号,该信号由安装在一公里以内的红外线报警器接收后,立即发出刺耳的警报声,惊吓盗贼,提醒主人,主人可根据红外线报警器面板上的报警提示灯,明确报警地点,前往抓拿盗贼。
本机还有自动记忆报警时间功能,如果主人没有在家,则回家后可知道盗贼何时光顾家里。
红外线报警器性能用途:本红外线报警器采用全套美国进口集成电路,调频传送报警信号,晶体稳频具有探测灵敏、报警准确可靠、安装简单的特点,质量符合GB10408、GB12633国家标准,被广泛用于家庭、别墅、银行、商畅 仓库等地方,是防盗报警的最有效装置。
工作原理:红外线报警器由报警主机和红外探测器组成报警系统。
探测一旦探测到入侵,红外线报警器立即把报警入侵信号无线密码传输到报警主机,主机接收到报警信号后,会立即启动高分贝警笛现场报警器,红外线报警器主机面板上的LED显示报警防区,明确显示入侵方位,同时报警主机还有时间显示、报警记录查询、自动开关机等功能。
红外线报警器主要功能:
1、探测器和主机有(无)线对码,可为学习式编码,系统扩容简单快捷;
2、N个独立防区,每个防区可单独撤布防,方便实用;
3、报警主机有两组定时开关机时间,并具有当前开、关机状态指示;
4、警号响时长可选择,智能防区选择,杜绝误报;
5、红外线报警器可选配内置备用电源,并具有浮充装置和低电压告警功能;
6、提供一组常开、一组常闭报警输出和+12V直流输出,供其他设备控制使用;
7、加装拨号模块,报警时可实现自动拨打4组电话功能。
红外线报警器的工作原理
红外线报警器的工作原理
红外线报警器(Infrared Alarm System)是一种基于红外线原
理的安防设备,它以红外线感应人体活动或其他物体的热辐射,通过触发报警来保护特定区域的安全。
红外线报警器的基本工作原理如下:
1. 发射器组件:红外线报警器内部包含一个红外发射器组件,该组件通常由红外发射二极管构成。
发射器的作用是通过发射红外线向特定区域发射红外信号。
2. 接收器组件:红外线报警器中的接收器组件通常由红外接收二极管和信号处理电路构成。
接收器的作用是接收由物体或人体散发的红外线信号,并将其转换成电信号。
3. 信号处理电路:接收器会将接收到的红外信号转换成电信号,并通过信号处理电路进行处理。
信号处理电路会检测这些红外信号的强度和频率等参数,以确定是否触发报警。
4. 报警触发:当红外线报警器接收到具有特定强度和频率的红外信号时,即表明有人体或其他物体在特定区域活动。
此时,报警器会触发报警器内部的警报装置,例如声音警报或发送报警信号给安防中心。
总结来说,红外线报警器通过发射红外线和接收被物体反射的红外线信号,来感知区域内的人体或其他物体的活动情况,从而达到报警的目的。
这种技术被广泛应用于家庭安防、商业场所和公共设施等领域。
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被动红外线感应报警器的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。
该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。本设计是在指导老师给定课题的基础上经过分析利用热释电红外线传感器探测人体辐射出的红外线信号原理设计出来的人体红外线感应报警器。内容广泛,灵活应用。
1.2设计背景
随着时代的不断进步,人们对自己所处环境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不时刻留意那些不速之客。这里所设计的被动式红外报警器则采用了美国的传感元件——热释电红外传感器。这种热释电红外传感器能以非接触形式检测出人体辐射的红外线,并将其转变为电压信号,同时,它还能鉴别出运动的生物与其它非生物。热释电红外传感器既可用于防盗报警装置,也可以用于自动控制、接近开关、遥测等领域。用它制作的防盗报警器与目前市场上销售的许多防盗报警器材相比,具有如下特点:
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。
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。
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菲涅尔透镜 (Fresnel lens) 多是由聚烯烃材料注压而成的薄片,也有玻璃制作的,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆,它的纹理是利用光的干涉及扰射和根据相对灵敏度和接收角度要求来设计的,透镜的要求很高,一片优质的透镜必须是表面光洁,纹理清晰,其厚度随用途而变,多在1mm左右,特性为面积较大,厚度薄及侦测距离远。
共发射极放大电路具有以下特点:
输入信号与输出信号反相;
无电压放大作用;
有电流放大作用;
功率增益最高(与共集电极、共基极比较);
适用于电压放大与功率放大电路。
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集成运算放大器简称集成运放,是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。它的增益高,输入电阻大,输出电阻低,共模抑制比高,失调与飘移小,而且还具有输入电压为零时输出电压亦为零的特点,适用于正,负两种极性信号的输入和输出。运算放大器除具有十、一输人端和输出端外,还有十、一电源供电端、外接补偿电路端、调零端、相位补偿端、公共接地端及其他附加端等。它的放大倍数取决于外接反馈电阻,这给使用带来很大方便。
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放大”的本质是实现能量的控制,即能量的转换:用能量比较小的输入信号来控制另一个能源,使输出端的负载上得到能量比较大的信号。放大的对象是变化量,放大的前提是传输不失真。放大电路的基本形式有3种:共发射极放大电路,共基极放大电路和共集电极放大电路。在构成多级放大器时,这几种电路常常需要相互组合使用。
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关键词:红外线电压比较器放大电路报警器
第一章
1.1设计概述
随着电子技术的发展,人类不断研究,不断创新纪录,人们自身的安防意识也在逐渐增强。红外线具有隐蔽性,在露天防护的地方设计一束红外线可以方便地检测到是否有人出入。此类装置设计的要点:其一是能有效判断是否有人员进入;其二是尽可能大地增加防护范围。
第二章 系统方案设计与研究
2.1方案设计
方案一:基于单片机的红外感应报警器。模块划分为数据采集、键盘控制、报警等子模块。电路结构可划分为:热释电红外传感器、报警器、单片机控制电路、LED控制电路及相关的控制管理软件组成。
基于单片机的红外感应报警器特点是用户终端完成信息采集、处理、数据传送、功能设定、本地报警等功能。
作为低频、低噪声前置放大,应用于电话机、VCD、DVD、电动玩具等电子产品。
3.3电压比较器
图3-3电压比较电路图
电压比较器如图3-3,IC3A和VD1等作电压比较器,IC3A的第②脚由R10、VD1提供基准电压,U_=R12/R12+R11.当IC2A①脚输出的信号电压到达IC3A的③脚时,两个输入端的电压进行比较, 此时IC3A的①脚由原来的高电平变为低电平。
1.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
2.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
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
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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。
3.2信号放大电路
图3-1 信号放大电路图
信号放大电路如图3-1,VT1和运算放大器LM358等组成放大电路,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1组成的共发射极放大电路进行第一级放大,再通过C2耦合到运算放大器IC2A中进行高增益、低噪声的同相比例放大,此时由IC2A①脚输出的信号已足够强,输入电压比较电路。
2.芯片特点:
内部频率补偿
直流电压增益高(约100dB)
单位增益频带宽(约1MHz)
电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V)
低功耗电流,适合于电池供电
低输入偏流
低输入失调电压和失调电流
共模输入电压范围宽,包括接地
差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V)
图2-1 人体红外线感应报警器组成框图
第三章 单元电路设计
3.1红外线传感器
红外线传感器IC1采用进口器件Q74,波长为9-10um。一般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。IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号进入放大电路,经过放大比较之后可以蜂鸣器发出响声。
反馈指将系统的输出返回到输入端并以某种方式改变输入,进而影响系统功能的过程。反馈可分为负反馈和正反馈。前者使输出起到与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差减小,系统趋于稳定;后者使输出起到与输入相似的作用,使系统偏差不断增大,使系统振荡,可以放大控制作用。本电路采用的是由R2构成了电压并联负反馈电路,此电路还是共发射极放大电路。
摘
本系统采用了热释电红外传感器,它的制作简单、成本低、安装比较方便,而且防盗性能比较稳定,抗干扰能力强、灵敏度高、安全可靠。这种防盗器安装隐蔽,不易被盗贼发现。本设计电路主要包括信号放大电路、比较电路、音响报警电路、开机延时电路和12V电源电路组成。分析人体红外线感应报警器的各部分功能电路原理,运用Protel 99se完成了原理图的绘制,并运用Multisim 10仿真调试得出电路报警的相关参数。
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电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系):
当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平;
当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平。
电压比较器的作用:
可用作模拟电路和数字电路的接口;
集电极最大允许电流ICM=0.1A
集电极基极击穿电压BVCBO=50V
集电极发射极击穿电压BVCEO=45V
发射极基极击穿电压BVEBO=5V
集电极发射极饱和压降UCE=0.3V (IC=100mA; IB=5mA)
基极发射极饱和压降UBE(sat)=1V (IC=100mA; IB=5mA)
2.主要用途
超电源摆幅:为进一步优化比较器的工作电压范围,Maxim公司利用NPN管与PNP管相并联的结构作为比较器的输入级,从而使比较器的输入电压得以扩展,这样,其下限可低至最低电平,上限比电源电压还要高出250mV,因而达到超电源摆幅标准。这种比较器的输入端允许有较大的共模电压。
漏源电压:由于比较器仅有两个不同的输出状态(零电平或电源电压),且具有满电源摆幅特性的比较器的输出级为射极跟随器,这使得其输入和输出信号仅有极小的压差。该压差取决于比较器内部晶体管饱和状态下的发射结电压,对应于MOSFFET的漏源电压。
可以用作波形产生和变换电路等;
利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。
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滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于输入端常常叠加有很小的波动电压,这些波动所产生的差模电压会导致比较器输出发生连续变化,为避免输出振荡,新型比较器通常具有几mV的滞回电压。
偏置电流:理想的比较器的输入阻抗为无穷大,因此,理论上对输入信号不产生影响,而实际比较器的输入阻抗不可能做到无穷大,输入端有电流经过信号源内阻并流入比较器内部,从而产生额外的压差。偏置电流定义为两个比较器输入电流的中值,用于衡量输入阻抗的影响。
2.2方案选定
通过比较由于方案一单片机芯片相对于模拟电子器件而言成本较为昂贵,并且单片机的软件编程对于时间的处理不够准确;方案三的主动式红外线报警器的硬件电路相比于方案二较为复杂。综上所述选择方案二:由模拟电子电路构成人体红外线感应报警器电路。主要由电路由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、开机延时、音响报警延时和12V电源电路组成。组成框图如下:
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主要是由一种高热电系数的材料,如锆钛酸铅系陶瓷、钽酸锂、硫酸三甘钛等制成尺寸为2*1mm的探测元件。在每个探测器内装入一个或两个探测元件,并将两个探测元件以反极性串联,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰。由探测元件将探测并接收到的红外辐射转变成微弱的电压信号,经装在探头内的场效应管放大后向外输出。为了提高探测器的探测灵敏度以增大探测距离,一般在探测器的前方装设一个菲涅尔透镜,该透镜用透明塑料制成,将透镜的上、下两部分各分成若干等份,制成一种具有特殊光学系统的透镜,它和放大电路相配合,可将信号放大70分贝以上,这样就可以测出10入偏置电流45 nA
输入失调电流50 nA