Método de detección de lentes con sensor infrarrojo y aplicaciones
El método de detección de lentes Fresnel PIR infrarrojos es estático y hay luz infrarroja en el espacio. Debido a que la sonda de elemento dual adopta tecnología complementaria, no se generará ninguna salida de señal eléctrica. En condiciones dinámicas, el cuerpo humano es detectado por el elemento A o el elemento B sucesivamente a través del sensor, y Sa<Sb o Sa>Sb produce una diferencia, y los elementos duales pierden sus efectos de equilibrio complementario y generan una salida de señal de manera sensible. Una persona se mueve en un estado vertical hacia la sonda, y Sa=Sb no produce una diferencia, y es difícil que el elemento dual produzca una salida de señal. Por lo tanto, es aconsejable instalar el detector en paralelo con la dirección de la marcha de la persona. De acuerdo con el principio anterior, la combinación de la sonda y la lente puede realizar la detección del cuerpo humano con los siguientes métodos de inducción.
Método de detección de lentes Fresnel PIR infrarrojas
En un estado estático, hay luz infrarroja en el espacio. Debido a que la sonda de elemento dual adopta tecnología complementaria, no se generará ninguna salida de señal eléctrica. En condiciones dinámicas, el cuerpo humano es detectado por el elemento A o el elemento B sucesivamente a través del sensor, y Sa<Sb o Sa>Sb produce una diferencia, y los elementos duales pierden el efecto de equilibrio complementario y generan de manera sensible una salida de señal, como se muestra en la Figura 3. Una persona se mueve en un estado vertical hacia la sonda, y Sa=Sb no produce una diferencia, y es difícil que el elemento dual produzca una salida de señal. Por lo tanto, es aconsejable instalar el detector en paralelo con la dirección de la marcha de la persona. De acuerdo con el principio anterior, la combinación de la sonda y la lente se puede convertir en un detector de cuerpo humano con los siguientes métodos de detección. 1. Sección múltiple de zona única horizontal y sección múltiple de zona única vertical La Figura 1 es un tipo horizontal de sección múltiple de zona única con un gran ángulo de detección. Esto se debe al gran campo de visión horizontal de la sonda, que forma un área de detección de superficie de abanico rectangular. El tipo horizontal de varias secciones y zona única también se denomina detección de cortina horizontal. Este método de detección puede evitar la interferencia infrarroja ascendente y descendente.
Figura 3 La sonda y la lente no cumplen con el requisito de la diferencia entre Sa<Sb o Sa>Sb, por lo que la inducción no es sensible. El uso de lentes concéntricas de dos zonas que sean similares entre sí también puede lograr un efecto de detección tipo cortina. Los multisegmentos de zona única y multisegmentos de zona dual se utilizan principalmente para la detección de área local.
Tipo de inducción multizona multisección y tipo de cono multizona multisección
La figura 4 es el diagrama de posición y efecto de detección correspondiente de la sonda inductiva multizona multisección y la lente. El tipo de inducción multizona y multisección se utiliza principalmente para instalaciones montadas en la pared, inclinándose hacia abajo para detectar tres áreas diferentes. La figura 5 es un tipo de inducción de cono multizona y multisección, que se utiliza principalmente para la instalación en el techo y la detección directa hacia abajo. La sonda de doble elemento está equipada con una lente circular para detectar, y el patrón direccional no parece un cono, porque el ángulo de visión horizontal de la sonda es mayor que el ángulo de visión vertical y aparece el fenómeno de Sa = Sb, y la representación del cono será cóncava en el medio. Si la lente redonda está equipada con una sonda de cuatro fuentes, el patrón de detección es más parecido a un cono, como se muestra en la Figura 5 para el diagrama del efecto de detección. El tipo de inducción multizona y multisección y el tipo de cono multizona y multisección tienen un área de detección amplia y se utilizan principalmente para la detección de áreas grandes. Si el sensor y la lente no cumplen con los requisitos, no habrá fenómeno de inducción. Figura 6 La lente central izquierda se coloca al revés y la sonda central derecha se coloca en el medio de la lente, y no hay efecto de detección de larga distancia. El área ciega inferior se agranda y no hay fenómeno de inducción.
Métodos de detección alternativos
La desviación del sensor y la lente puede producir diferentes direcciones y efectos de detección. El sensor está hacia arriba y la dirección de detección es hacia abajo, como se muestra en la Figura 7 a la izquierda. De la misma manera, el sensor está inclinado hacia abajo y la dirección de detección es hacia arriba. El sensor se desplaza hacia la izquierda y la dirección de detección es hacia la derecha, como se muestra en la Figura 7. De la misma manera, el sensor se desplaza hacia la derecha y la dirección de detección es hacia la izquierda. El sensor está sesgado a 45°, lo que reduce la restricción del movimiento humano por dirección. El sensor está a 45° y ligeramente inclinado, adecuado para detectar áreas largas y estrechas.