적외선 센서 렌즈 감지 방법 및 응용 분야
적외선 PIR 프레넬 렌즈 감지 방법은 정적이며 공간에 적외선이 있습니다. 이중 요소 프로브는 보완 기술을 채택하기 때문에 전기 신호 출력이 생성되지 않습니다. 동적 조건에서 인체는 센서를 통해 요소 A 또는 요소 B에 의해 연속적으로 감지되고 Sa<Sb 또는 Sa>Sb는 차이를 생성하고 이중 요소는 보완적인 균형 효과를 잃고 신호 출력을 민감하게 생성합니다. 사람이 프로브를 향해 수직 상태로 움직이고 Sa=Sb는 차이를 생성하지 않으며 이중 요소가 신호 출력을 생성하기 어렵습니다. 따라서 사람의 보행 방향과 평행하게 감지기를 설치하는 것이 좋습니다. 위의 원리에 따라 프로브와 렌즈를 결합하면 다음과 같은 유도 방법으로 인체 감지를 할 수 있습니다.
적외선 PIR 프레넬 렌즈 감지 방법
정적 상태에서는 공간에 적외선이 있습니다. 이중 소자 프로브는 보완 기술을 채택하기 때문에 전기 신호 출력이 생성되지 않습니다. 동적 조건에서 인체는 센서를 통해 소자 A 또는 소자 B에 의해 연속적으로 감지되고 Sa<Sb 또는 Sa>Sb는 차이를 생성하고 이중 소자는 보완 균형 효과를 잃고 그림 3과 같이 신호 출력을 민감하게 생성합니다. 사람이 프로브를 향해 수직 상태로 움직이고 Sa=Sb는 차이를 생성하지 않으며 이중 소자가 신호 출력을 생성하기 어렵습니다. 따라서 사람의 보행 방향과 평행하게 감지기를 설치하는 것이 좋습니다. 위의 원리에 따라 프로브와 렌즈의 조합은 다음과 같은 감지 방법을 사용하여 인체 감지기로 만들 수 있습니다. 1. 단일 구역 다중 섹션 수평 및 단일 구역 다중 섹션 수직 그림 1은 감지 각도가 큰 단일 구역 다중 섹션 수평 유형입니다. 이는 프로브의 수평 시야가 넓어 직사각형 팬 표면 감지 영역을 형성하기 때문입니다. 단일 구역 다중 섹션 수평형은 수평 커튼 감지라고도 합니다. 이 감지 방법은 상하 적외선 간섭을 피할 수 있습니다.
그림 3 프로브와 렌즈는 Sa<Sb 또는 Sa>Sb의 차이에 대한 요구 사항을 충족하지 않으므로 유도가 민감하지 않습니다. 서로 유사한 2존 동심 렌즈를 사용하면 커튼과 같은 감지 효과를 얻을 수도 있습니다. 단일 존 다중 세그먼트 및 이중 존 다중 세그먼트는 대부분 로컬 영역 감지에 사용됩니다.
멀티존 멀티섹션 인덕션형, 멀티존 멀티섹션 콘형
그림 4는 다중 구역 다중 단면 유도 프로브와 렌즈의 해당 위치 및 감지 효과 다이어그램입니다. 다중 구역 및 다중 단면 유도 유형은 대부분 벽면 설치에 사용되며 아래로 기울여 세 개의 다른 영역을 감지합니다. 그림 5는 다중 구역 및 다중 단면 원뿔 유도 유형으로 대부분 천장 설치 및 직접 하향 감지에 사용됩니다. 이중 요소 프로브는 감지를 위한 원형 렌즈가 장착되어 있으며 방향 패턴은 원뿔처럼 보이지 않습니다. 프로브의 수평 시야각이 수직 시야각보다 크고 Sa=Sb 현상이 나타나고 원뿔 렌더링이 가운데에서 오목할 것입니다. 원형 렌즈에 4소스 프로브가 장착된 경우 감지 패턴은 그림 5에서 감지 효과 다이어그램과 같이 원뿔과 더 비슷합니다. 다중 구역 및 다중 단면 유도 유형과 다중 구역 및 다중 단면 원뿔 유형은 감지 영역이 넓고 대부분 대면적 감지에 사용됩니다. 센서와 렌즈가 요구 사항을 충족하지 못하면 유도 현상이 발생하지 않습니다. 그림 6 왼쪽 중간 렌즈를 뒤집어 놓고 오른쪽 중간 프로브를 렌즈 중앙에 놓았는데, 장거리 감지 효과가 없고, 하단 블라인드 영역이 확대되어 유도 현상이 없습니다.
대체 감지 방법
센서와 렌즈의 편차는 서로 다른 감지 방향과 효과를 생성할 수 있습니다. 센서는 위쪽이고 감지 방향은 아래쪽이며, 왼쪽 그림 7과 같습니다. 마찬가지로 센서는 아래쪽으로 기울어지고 감지 방향은 위쪽입니다. 센서는 왼쪽으로 이동하고 감지 방향은 오른쪽으로 이동하며, 그림 7과 같습니다. 마찬가지로 센서는 오른쪽으로 이동하고 감지 방향은 왼쪽입니다. 센서는 45°로 바이어스되어 방향에 따른 인간의 움직임 제한을 줄입니다. 센서는 45°이고 약간 기울어져 길고 좁은 영역을 감지하는 데 적합합니다.