人体红外线感应传感器_人体红外线感应传感器是以接触为主吗

       大家好,我很乐意和大家探讨人体红外线感应传感器的相关问题。这个问题集合涵盖了人体红外线感应传感器的各个方面,我会尽力回答您的疑问,并为您带来一些有价值的信息。

1.人体感应开关安装的注意事项

2.红外线感应器功能及用途

3.人体红外线感应传感器是通过什么原理感应?

4.人体感应开关和红外的区别是什么?

5.什么是红外线传感器

人体红外线感应传感器_人体红外线感应传感器是以接触为主吗

人体感应开关安装的注意事项

       感应开关,顾名思义是通过对某种东西感应而开启或者关闭的开关。它的种类有红外线感应开关、超声波感应开关、微波感应开关。小编在本文给大家讲一讲红外线感应开关,也就是人体智能感应开关的相关知识。人的体温是恒定的,一般在37度左右,人体感应开关就是通过人体体温散发出的红外线来控制开启或者关闭。接下俩小编就为大家介绍一下人体感应开关安装。

       人体感应开关概念

       人体红外感应开关的主要器件为人体热释电红外传感器。人体都有恒定的体温,一般在36--37度,所以会发出特定波长的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的红外线而进行工作的。人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片增强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触发开关动作。人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内长时间无动作,开关将自动延时关闭负载。

       安装注意事项

       感应开关是通过检测人体红外线的有无来工作的,一般是安装在室内。而人体感应开关的误报率与安装位置和方式有极大的关系,人体感应开关安装应该注意以下几点:

       1、安装时请勿带电操作,等安装好后再加电。

       2、请勿超功率范围使用。

       3、顶装的人体感应开关离地面不宜过高,最好2.4-3.1米之间。而墙装人体感应开关则可以安装在原开关的位置,直接替换。

       4、安装人体感应开关时,应该远离暖气、空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。

       5、感应开关探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。

       6、开关不要直对窗口,防止窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报。

       7、开关不要安装门口、风道等有强气流活动的地方。

       发展演变

       在远古时代,人类利用自然光源,太阳给了人类及所有生物生存的机会,但对于夜晚人类却无能为力,接着聪明的人类发现了火,用火照明应该是人类照明史上的里程碑。中外历史上蜡烛都起了重要作用,陪伴人类度过慢慢数千年,直到1879年天才发明家爱迪生在照明史上添上精彩的一笔。电灯无疑已经成为现代生活中不可或缺的商品。

       传统的照明系统结构简单、售价低廉和安装使用方便,一直是照明灯具市场的主角,随着技术的进步,人民生活水平的提高,这种灯暴露出来许多不足:其一,由于是手动开关,人们在一片漆黑中不得不摸索电灯开关,给人们生活带来很多不便。其二,电能浪费严重,特别是在学校,工厂等集体生活的地方,照明灯经常在光线充足的白天也工作,这不仅浪费电能,而且也造成灯泡常被烧坏,若不能及时修理又会产生其他不方便。其三,电子技术,自动控制技术,传感器技术的快速发展使人们越来越倾向于照明设备的自动控制。现代电子技术的发展和人们对生活质量的需求变化,已使传统的开关感受到产品更新换代的威胁。针对问题,市场上的照明开关也是层出不穷,主要有声光控开关、触摸式延时开关、红外感应式开关、微波感应开关等、走廊里的声控开关是一种遥控装置。由于声控本身感应元器件属于机械式,所以易受机械疲劳影响,很难克服初装时灵敏度较好而后期灵敏度低形象。因此,声光控开关在使用的后期,只有靠人为制造噪声才能触发,如想要灯亮需要大声咳嗽,或跺脚这显然打扰了别人的安静,特别是夜间往往影响睡觉的人。

       好了,以上内容就是人体感应开关安装。通过小编的介绍,大家对人体智能感应开关应该有了一定的了解了吧?其实关于人体感应开关的只是还有很多,如人体感应开关的发展历史、分类型号、应用的范围以及人体感应开关的品牌和如何挑选人体感应开关等等。小编在日后会继续为大家讲解人体感应开关的相关知识,想要更多的了解,大家还是要继续关注土巴兔小编哦!

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红外线感应器功能及用途

       人体红外传感器采用热释电效应原理,这种人体传感器只能感应人体的移动,也就是人体发出红外线的变化,如果人体静止不动,传感器是无法分辨的。当然,正常的人体完全静止不动也不可能,所以,人体红外传感器又增加了菲涅尔透镜,当人的移动幅度大于大于菲涅尔透镜产生的“盲区”和“高灵敏区”,就可以感知到人体移动。所以,很明显,离人体传感器越近,则人体传感器分辨微弱的人体动作的能力越强。

       另外,对于人体传感器来讲,它探测的是人体移动导致的红外线的变化,而和人体体温接近的物体或者生物,如小猫、小狗等宠物、暖气片、车灯等也会误触发人体传感器。如果人体发出的红外线被玻璃、浴帘等材质阻挡,或者环境温度和人体体温非常接近,人体传感器依然可能发生探测不到人体的情况。所以,在使用时要随时根据需求调整人体传感器的位置和探测区域。

       比如领普人体红外传感器,除了本身可探测的120°感应范围和8米探测距离,它还有可以灵活调整的底座,可以根据实际需求进行调整。

人体红外线感应传感器是通过什么原理感应?

        红外线感应器在日常生活中再常见不过了,我们随处可见,但是很少人去了解它们是如何工作的,它们有哪些功能,又有哪些用途?

       首先让我们来了解一下红外线感应器的工作原理。

       原理:红外线感应器的原理顾名思义就是利用红外线的物理性质,红外线发射原理研制的。学过物理的人都知道红外线是肉眼看不见的光,又叫红外光,红外线的波长范围大致在0.76-1000um,工程上把红外线所占据的波段分为近红外线,中红外线,远红外线和极远红外线四个部分。

       红外线在生活中用途有感应水龙头,自动干手器,自动给皂器,红外线感应门等等。

       先来介绍一下医学上最受欢迎的红外线体温计。红外线体温计好处多多。一:测量快速,它测量体温只需一秒,可及时测出体温,如果用水银体温计耽误时间。二:测量安全,红外线体温计安全无毒,不会对人体造成任何伤害,水银体温计容易破损,溢出的汞是对人体伤害特别大的物质,严重时甚至导致死亡。三:测量准确,红外线体温计将温差对测量的误差计算式输入中央微处理中,随时检查环境温度变化,并修正其读值,保证其更加准确。四:使用更加方便,对于水银体温计相比,红外线体温计只需轻轻接触或者靠近人体表面即可,例如额头,耳朵。小编为您分析了这么多,是不是砰然心动了呢?

       大家听说到吃的是不是很感兴趣了呢?对的,小编现在要为您介绍一下红外线燃气灶。红外线燃气灶利用红外线具有热效应,本身携带能量。红外线燃气灶有节能效果,节能效率可达35%以上,所以为了保护环境,赶紧抛弃烧柴,煤气吧!还要提醒大家一点,使用红外线燃气灶做出来的食物更加美味健康哦!

       现在小编再为您介绍红外线理疗仪。它应用于医学上,利用红外线穿透力极强的特点,透过衣服作用于治疗部位,接着又利用红外线能够传递热量,穿过皮肤,直接使肌肉,皮下组织灯产生热效应,增加新陈代谢,促进血液循环,降低痛苦等。大多数人会不会有这样的烦恼,每到下雨天就感觉全身酸痛,恰好红外线理疗仪还会产生按摩效果,放松肌肉,不防可以试一试哦!还有你意想不到的优点,例如美容,取暖……

       大家都用过太阳镜吧!但是有一款太阳镜你们是否听说过呢?是的,就是红外线太阳镜,它更有效的保护人的眼睛。

       红外线感应器还有许许多多的用途,通过小编的介绍您是不是对红外线感应器更加了解了呢?

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人体感应开关和红外的区别是什么?

       红外传感器一般是利用远红外线范围的感度作为人体检出用,红外线的波长比可见光长而比电波短。红外线让人觉得只有热的物体反射出来,可是事实上不是如此,凡是存在于自然界的物体,如人类、火、冰等等全部都会射出红外线,只是其波长因其物体的温度而有差异而己。

什么是红外线传感器

       人体感应开关和红外没有区别。

       人体感应开关又叫热释人体感应开关或红外感应开关。它是基于红外线技术的自动控制产品,当人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。

扩展资料:

       人体红外感应开关的传感器内部包含两个互相串联或并联的热释电元。热释电元对波长范围为0.2 ~ 20 微米的红外辐射非常敏感,在结构上两个电元电极化方向相反,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰。由此,均匀的环境背景红外辐射对两个热释元件作用相同,释电效应抵消。

       传感器无信号输出;同样人体在感应范围内静止不动时,释电效应抵消后是固定值,传感器也没有信号输出;只有人体在感应范围内移动时,两个电元受到的红外辐射不同且不断变化,传感器才输出感应信号,经过电路放大处理,实现控制目的。

百度百科——人体感应开关

       热释电人体红外线传感器的原理和应用

       卿 太 全

        热释电人体红外线传感器是上世纪80年代末期出现的一种新型传感器件。现在,已得到越来越广泛的应用。目前,一些书刊只简要介绍了被动式热释电人体红外线传感器的基本应用。本文就主动式和被动式两方面的基本应用原理作一大致介绍。

        一、 热释电人体红外线传感器的基本结构和原理

       目前,市场上出现的热释电人体红外线传感器主要有上海产的SD02、PH5324,德国产的LH1954、LH1958,美国HAMAMATSU公司产P2288,日本NIPPON CERAMIC公司的SCA02-1、RS02D等。虽然它们的型号不一样,但其结构、外型和电参数大致相同,大部分可以彼此互换使用。

        热释电人体红外线传感器(以下简称:传感器)由敏感单元、阻抗变换器和滤光窗等三大部分组成。图1为P2288、SD02、SCA02-1的外形图。图1a为它们的顶视图,其中较大的矩形部分为滤光窗,两个虚线框矩形为敏感单元,面积约2x1mm2 ,间距1mm。图1b为侧视图;图1c为底视图;它们的监视、探测角度如图1a、d,其中参数为SCA02-1的数据,其它两种的参数大致相同。

        1.敏感单元

       其内部结构见图1a及图2。对不同的传感器来说,敏感单元的制造材料有所不同。如,SD02的敏感单元由锆钛酸铅制成;P2288由LiTaO3 制成。这些材料再做成很薄的薄片,每一片薄片相对的两面各引出一根电极,在电极两端则形成一个等效的小电容 ,如图2中的P1、P2。因为这两个小电容是做在同一硅晶片上的,而它们形成的等效小电容能自身产生极化,极化的结果是,在电容的两端产生极性相反的正、负电荷。但这两个电容的极性是相反串联的。这正是传感器的独特设计之处,因而使得它具有独特的抗干扰性。

        当传感器没有检测到人体辐射出的红外线信号时, 由于P1、P2自身产生极化,在电容的两端产生极性相反、电量相等的正、负电荷,而这两个电容的极性是相反串联的,所以,正、负电荷相互抵消,回路中无电流,传感器无输出。

       当人体静止在传感器的检测区域内时,照射到P1、P2上的红外线光能能量相等,且达到平衡,极性相反、能量相等的光电流在回路中相互抵消。传感器仍然没有信号输出。同理,在灯光或阳光下,因阳光移动的速度非常缓慢,P1、P2上的红外线光能能量仍然可以看作是相等的,且在回路中相互抵消;再加上传感器的响应频率很低(一般为0.1~10Hz),即传感器对红外光的波长的敏感范围很窄(一般为5~15um),因此,传感器对它们不敏感。

        当环境温度变化而引起传感器本身的温度发生变化时,因P1、P2做在同一硅晶片上的,它所产生的极性相反、能量相等的光电流在回路中仍然相互抵消,传感器无输出。

        从原理上讲,任何发热体都会产生红外线,热释电人体红外线传感器对红外线的敏感程度主要表现在传感器敏感单元的温度所发生的变化,而温度的变化导致电信号的产生。环境与自身的温度变化由其内部结构决定了它不向外输出信号;而传感器的低频响应(一般为0.1~10Hz)和对特定波长红外线(一般为5~15um)的响应决定了传感器只对外界的红外线的辐射而引起传感器的温度的变化而敏感,而这种变化对人体而言就是移动。所以,传感器对人体的移动或运动敏感,对静止或移动很缓慢的人体不敏感;它可以抗可见光和大部分红外线的干扰。

        2.滤光窗

        它是由一块薄玻璃片镀上多层滤光层薄膜而成的,如图2中的M,滤光窗能有效地滤除7.0~14um波长以外的红外线。例如,SCA02-1对7.5~14um波长的红外线的穿透量为70%,在6.5um处时下降为65%,而在5.0um处时陡降为0.1%;P2288的响应波长为6~14um,中心波长为10um。

        物体发射出的红外线辐射能,最强波长和温度的关系满足λm*T=2989(um.k)(其中λm为最大波长,T为绝对温度)。人体的正常体温为36~37.5。C ,即309~310.5K,其辐射的最强的红外线的波长为λm=2989/(309~310.5)=9.67~9.64um,中心波长为9.65um。因此,人体辐射的最强的红外线的波长正好落在滤光窗的响应波长(7~14um)的中心。所以,滤光窗能有效地让人体辐射的红外线通过,而最大限度地阻止阳光、灯光等可见光中的红外线的通过,以免引起干扰。

        综上所述,传感器只对移动或运动的人体和体温近似人体的物体起作用。

       菲涅尔透镜 不使用菲涅尔透镜时传感器的探测半径不足2米,只有配合菲涅尔透镜使用才能发挥最大作用。配上菲涅尔透镜时传感器的探测半径可达到10米。例如,一些传感器对远在20米处快速行驶的汽车里的人体也能可靠地检测到。菲涅尔透镜采用塑料片制作而成。图3为它的平面图。从图中可以看出,透镜在水平方向上分寸成3个部分,每一部分在竖直方向上又等分成若干不同的区域。最上面部分的每一等份为一个透镜单元,它们由一个个同心圆构成,同心圆圆心在透镜单元内。中间和下半部分的每一等份也为分别一个透镜单元,同样由同心圆构成,但同心圆圆心不在透镜单元内。当光线通过这些透镜单元后,就会形成明暗相间的可见区和盲区。由于每一个透镜单元只有一个很小的视角,视角内为可见区,视角外为盲区。任何两个相邻透镜单元之间均以一个盲区和可见区相间隔,它们断续而不重叠和交叉,如图3b。这样,当把透镜放在传感器正前方的适当位置时,运动的人体一旦出现在透镜的前方,人体辐射出的红外线通过透镜后在传感器上形成不断交替变化的阴影区(盲区)和明亮区(可见区),使传感器表面的温度不断发生变化,从而输出电信号。也可以这样理解,人体在检测区内活动时,一离开一个透镜单元的视场,又会立即进入另一个透镜单元的视场,(因为相邻透镜单元之间相隔很近),传感器上就出现随人体移动的盲区和可见区,导致传感器的温度变化,而输出电信号。

       菲涅尔透镜不仅可以形成可见区和盲区,还有聚焦作用,其焦点一般为5厘米左右,实际应用时,应根据实际情况或资料提供的说明调整菲涅尔透镜与传感器之间的距离,一般把透镜固定在传感器正前方1~5厘米的地方。

       菲涅尔透镜一般采用聚乙烯塑料片制成,颜色为乳白色或黑色,呈半透明状,但对波长为10um左右的红外线来说却是透明的。

        表1为热释电人体红外线传感器SCA02-1的主要电参数。

       ``

        二、 热释电人体红外线传感器的基本应用

        图4是由P2288或SCA02-1构成的热释电人体红外线传感器检测与放大电路。

        表1

       项 目 参 数 条 件

       电源电压 2.2~10.0V

       源极电压 0.3~2.0V 25.C

       源极阻抗 47KΩ Id=6~43uA

       电 平 衡 10%Max)

       频率响应 0.3~30Hz 12db(Max)

       响应波长 7.5~14um 平均大于70%

       工作温度 -10~+50。C

       图4

        PY1为传感器P2288或SCA02-1,IC1为低噪声高速运算放大器LM358等。PY1检测到人体红外线信号后,从2脚输出极微弱的电信号直接输入同相放大器IC1a放大约2500倍,再从1脚输出一定幅度的信号,再经电容C8耦合到反相放大器IC1b进一步放大。IC2构成窗口式电压比较器,当IC1b的7脚电压幅度在Ua和Ub的幅值之间时,IC2的1、7脚无输出;当IC1b的7脚电压幅度大于Ub的幅值时,IC2的7脚输出高电平;当IC1b的7脚电压幅度低于Ua的幅值时,IC2的1脚输出高电平;经D1、D2相互隔离和“或”的作用,从P点输出高电平控制信号。R11用于设置窗口的阀值电平,调节R11可以调整检测器的灵敏度。P点输出高电平控制信号可以用于以下各种实用电路中。

        1.“有电,危险”安全警示电路 用于有电的场合,当有人进入这些场合时,通过发出语音和声光提醒人们注意安全。

        2.自动门 主要用于银行、宾馆。当有人来到时,大门自动打开,;人离开后又自动关闭。

        3.红外线防盗报警器 用于银行、办公楼、家庭等场合的防盗报警。

        4.高速公路车辆车流计数器

        5.自动开、关的照明灯,人体接近自动开关等。

       (本文已发表于《电子世界》1996.10、11期上,此处有删改)

        1. 更换三极管TIP110引发的死机故障 2..数字发光价格显示牌 3. 256路呼叫显示器

        4.单线进出的电子开关 5.LED指针电子钟 6.新式低压塑料霓虹灯

        7.热释电人体红外线传感器的原理和应用

       参考/technology/article.htm

       好了,今天关于“人体红外线感应传感器”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“人体红外线感应传感器”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。