Академия декора
+7-952-736-57-39

Академия декора
+7-952-736-57-39

Оформительская компания

  Академия Декора   |   Багетная мастерская   |   Услуги
Натяжка на подрамник
  |   Галерея работ
Монтаж (портрет)
Детские работы
Объектное оформление
Живопись
Фото
Изготовление зеркал
  |   Мастер-классы   |   Торговля
Наборы для вышивания
Декупаж
Салфетки
Карты
Заготовки
Фурнитура
Краски
Акриловые краски
Контуры
Квиллинг
Бумага
Инструменты
Доп. материалы
Раскраски
Schipper
Бисер PRECIOSA
Холсты
  |   Достижения   |   Партнеры   |   Контакты  
Галерея работ
  Багетная мастерская  
  Услуги
Натяжка на подрамник
 
  Галерея работ
Детские работы
Объектное оформление
Фото
Изготовление зеркал
 
  Мастер-классы
Квилинг
Живопись
Темари
Вышивка лентами
Роспись
 
  Торговля
Наборы для вышивания
Холсты
Декупаж
Салфетки
Карты
Заготовки
Фурнитура
Краски
Контуры
Квиллинг
Бумага
Бисер PRECIOSA
Акриловые краски
Раскраски
Schipper
 
  Монтаж (портрет)
Мужчины
 
Главная » Разное » Типы датчиков движения

Типы датчиков движения


Датчики движения | Основные виды и их особенности, области применения

В повседневной жизни датчики движения чаще всего используются в:

1. Охранных системах, сигнализациях, системах контроле доступа (в том числе автомобильных)

2. Управлении освещением

3. Системах умного дома, для управления различными устройствами вентиляции, кондиционирования, автоматического открывания дверей и т.п.
Под понятием «датчик движения» или «датчик присутствия», часто скрываются устройства совершенно разного принципа действия, выполняющие единую задачу, только различными способами.

 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие виды датчиков движения:

1.Инфракрасные датчики движения (ИК)

2. Ультразвуковые датчики движения (УЗ)

3. Микроволновые датчики движения (СВЧ)

4. Комбинированные датчики движения  

 
Каждый из этих типов датчиков движения имеет свои сильные и слабые стороны и используется в различных ситуациях и условиях. Основные характеристики свойственные всем датчикам движения такие как: способы установки, подключения, форм-фатор и другие, мы описывали в статье:

 

 

А теперь давайте рассмотрим подробнее каждый из типов датчиков движения, принцип их действия, особенности эксплуатации, варианты использования и области применения.


Инфракрасные (ИК) датчики движения

Принцип Действия Инфракрасного датчика движения

Принцип работы инфракрасных датчиков движения заключается в обнаружении изменений инфракрасного (теплового) излучения окружающих объектов.

Каждый объект имеющий температуру испускает инфракрасное излучение, которое через систему линз или специальных вогнутых сегментированных зеркал, попадает на расположенный внутри датчика движения чувствительный сенсор, регистрирующий это.


Как работает инфракрасный датчик движения?

Когда объект движется, его ИК излучение поочередно фокусируется различными линзами системы на сенсоре (количество линз обычно варьируется от двадцати до шестидесяти штук), это и является сигналом к выполнению заложенной в датчике функции. Чем больше линз в системе датчика движения – тем выше его чувствительность. Так же, чем больше площадь поверхности системы линз – тем шире зона охвата у датчика движения.

 

Основные недостатки инфракрасных датчиков движения:

- Возможность ложных срабатываний. Из-за того, что датчик реагирует на любые ИК (тепловые) излучения, могут случаться ложные срабатывания даже на теплый воздух, поступающий из кондиционера, радиаторов отопления и т.п.

- Снижена точность работы на улице. Из-за воздействия окружающих факторов, таких как прямой солнечный свет, осадки и т.п.

- Относительно небольшой диапазон рабочих температур

- Не обнаруживает объекты облаченные/покрытые не пропускающими ИК - излучение материалами

 

Плюсы инфракрасных датчиков движения:

- Возможность довольно точной регулировки дальности и угла обнаружения движущихся объектов

- Удобен в использовании вне помещений т.к. реагирует лишь на объекты имеющие собственную температуру.

- При работе абсолютно безопасны для здоровья человека или домашних питомцев, т.к. работает как «приемник», ничего не излучая

 Подробное описание установки и подключения инфракрасного датчика движения описано в нашей статье :

RozetkaOnline.COM

 

Ультразвуковые (УЗ) датчики движения

 

 

Принцип действия ультразвукового датчика движения

Принцип работы ультразвукового датчика движения заключается в исследовании окружающего пространства с помощью звуковых волн, частотой находящейся за пределами слышимости человеческим ухом – ультразвуком. При обнаружении изменения частоты отраженного сигнала, в следствии движения объектов, датчик запускает заложенную в нее функцию. 

 

Как работает ультразвуковой датчик движения?

Внутри ультразвукового датчика движения расположен генератор звуковых волн (в зависимости от производителя и модели обычно генерируется частота звуковой волны 20-60 кГц), которые излучаются в зоне действия датчика и отражаясь от окружающих объектов поступают обратно в приемник.

Когда в зоне обнаружения ультразвукового датчика движения появляется движущийся объект, частота отраженной от объекта волны изменяется (эффект Доплера), что регистрируется приемником датчика и от него поступает сигнал на выполнение заложенной в ультразвуковой датчик движения функции, это может быть включение освещения или разрыв сигнальной сети охранной системы.

Особо широкое применение ультразвуковые датчики движения получили в автомобильной промышленности: в системах автоматической парковки, в так называемых «парктрониках», а также системах контроля за «слепыми» зонами. В доме хорошо проявляют себя в обнаружении движений в достаточно длинных коридорах, на лестницах и т.п.

 

Основные недостатки ультразвуковых датчиков движения:

- Многие домашние животные слышат ультразвуковые частоты, на которых работает датчик движения, что зачастую вызывает у них сильный дискомфорт

- Относительно невысокая дальность действия

- Срабатывает только на достаточно резкие перемещения, если двигаться совсем плавно – возможно обмануть ультразвуковой датчик движения


Преимущества ультразвуковых датчиков движения:

- Относительно невысокая стоимость

- Не подвергаются влиянию окружающей среды

- Определяют движение вне зависимости от материала объекта

- Имеют высокую работоспособность в условиях высокой влажности или запылённости

- Не зависят от влияния температуры окружающей среды или объектов


Микроволновые (СВЧ) датчики движения

 

 

Принцип действия микроволнового датчика движения

Микроволновый датчик движения излучает высокочастотные электромагнитные волны (частота волн может быть различной в зависимости от производителя, обычно она составляет 5,8ГГц), которые отражаясь от окружающих объектов регистрируются сенсором и в случае обнаружения малейших изменений отраженных электромагнитных волн, микропроцессор устройства приводит в действие заложенную в него функцию.

 

Как работает микроволновой датчик движения?

Работа ультразвукового датчика движения во многом схожа с описанным выше ультразвуковым датчиком движения и основана на взаимодействии микроволновых волн с материалом и использовании эффекта Доплера - изменение частоты волны, отраженной от движущихся объектов. Само название "микроволновый" говорит о том, что он работает в диапазоне сверхвысоких частот, его длина волны в приблизительном диапазоне от одного миллиметра до одного метра.

Когда в зоне обнаружение микроволнового датчика движения появляется перемещающийся токопроводящий объект, это регистрируется им и сразу поступает сигнал на выполнение встроенной в него функции.

 

Основные недостатки ультразвуковых датчиков движения:

- Имеет более высокую стоимость относительно датчиков других типов с аналогичными показателями

- Возможность ложных срабатываний, из-за движений вне необходимой зоны наблюдения, за окном и т.п.

- СВЧ излучение небезопасно для здоровья человека, необходимо выбирать микроволновые датчики движения с малой мощностью излучения. Согласно заключениям организаций, изучающих влияния СВЧ излучения на организм человека (Всемирная Организация Здравоохранения, Международная Комиссия по Защите от Неионизирующего Излучения и некоторых других), безопасным для человека является непрерывное излучение с плотностью мощности до 1 мВт/см2.

Преимущества микроволновых датчиков движения:

- Датчик способен обнаруживать объекты за разнообразными диэлектрическими или слабо проводящими ток препятствиями: тонкими стенами, дверьми, стеклами и т.п.

- Работоспособность датчика не зависит от температуры окружающей среды или объектов

- Микроволновый датчик движения способен реагировать на самые незначительные движения объекта

- Датчик обладает более компактными размерами

- Может иметь несколько независимых зон обнаружения

 


Комбинированные датчики движения

Принцип действия комбинированных датчиков движения

Комбинированные датчики движения совмещают в себе сразу несколько технологий обнаружения движений, например, инфракрасный датчик и микроволновой. Это наиболее удачное решение если требуется наиболее точное определение перемещений в зоне действия датчика. Несколько параллельно работающих каналов обнаружения движений, делают работу такого датчика максимально продуктивной, ведь они дополняют друг друга, замещая недостатки одних технологий – достоинствами других.

Виды датчиков движения и особенности их функционирования

Ключевым устройством в системах охранной сигнализации является датчик движения. Это приспособление, которое различными способами определяет на контролируемой территории.

В зависимости от сложности прибора или системы охраны и способа подключения применяются различные функции датчика движения:

  • Включение светозвуковой тревожной сигнализации;
  • Передача сигнала о несанкционированном проникновении на пульт охраны;
  • Активизация системы видеозаписи;
  • Передача сигнала на мобильное устройство связи владельцу.
  • Включение освещения в охраняемом помещении.

Последняя функция экономии электроэнергии часто используется в системах освещения «умного дома» как для придомовой территории, так и для помещений.

[contents]

Основные технические и эксплуатационные характеристики

При выборе датчика движения следует обратить внимание на следующие характеристики прибора:

  • Потребление тока;
  • Рабочее напряжение;
  • Тип релейного контакта:
    • Нормально замкнутый;
    • Нормально разомкнутый;
  • Рабочие характеристики – температурный и влажностный режим функционирования.

Основными параметрами, по которым определяется эффективность устройства, являются дальность зоны обнаружения и угол обзора.

Разновидности и принцип действия

По принципу обнаружения различают следующие виды датчиков движения:

  1. Инфракрасные;
  2. Ультразвуковые;
  3. Микроволновые;
  4. Гибридные.

Инфракрасные

Наиболее распространенные, дешевые и простые в использовании приборы. Принцип их действия основан на восприятии изменения теплового фона, в контролируемом помещении, пироэлектрическими сенсорами. ИК детекторы, фиксирующие движение при помощи оптической системы, именуемой линза Френеля. При движении теплого объекта линза фокусирует ИК излучение на разных участках пироэлектрического сенсора.

Активные ИК датчики действуют по иному принципу. Они состоят из двух приборов, которые имеют как принимающие, так и генерирующие ИК лучи приспособления. Объект находящийся между ними изменяет температуру входящего луча, что и вызывает срабатывание сигнала тревоги. Такие приборы обычно используются для охраны периметров.

Особенности функционирования – высокая чувствительность к естественным изменениям теплового фона в помещении делает необходимость тонкой настройки прибора. к звуковым и вибрационным влияниям.

Ультразвуковые

Принцип действия основан на восприятии радиоволн отраженных от объекта, движущегося в зоне обнаружения. В самом приборе имеется как генератор, так и приемник электроколебаний. Высокочастотный ультразвук, который используется в различных моделях УЗ детекторов, находится в диапазоне 30-40 кГц. Несмотря на то, что ухо неспособно услышать такие колебания, при использовании этих приборов следует учитывать не только восприимчивость человека, но и наличие в помещении животных которым такая частота может принести вред.

Такие датчики инертны к ИК тепловому излучению приборов, бытовым и промышленным звукам. Однако их рекомендуется использовать исключительно в отапливаемом помещении, так как большинство моделей чувствительны к резким перепадам температур и колебаниям влажности. При выборе места установки следует учитывать, что некоторые строительные материалы и стекла «прозрачны» для ультразвука и ложное срабатывание может вызвать объект, находящийся в соседнем помещении.

Микроволновые

Принцип основан на эффекте Допплера. Прибор сочетает генератор микроволнового излучения и его приемник. Срабатывание происходит при искажении принимаемых волн объектом, появившемся в зоне излучения. По функциональности и области применения аналогичны УЗ детекторам. Частота излучения 2,2 ГГц.

Особенности подключения

Независимо от типа обнаружения подключение датчиков движения в систему сигнализации следующим способом.

На клеммной колодке датчика обычно расположены 6 контактов. Два из них маркируются 12V с обозначениями «+» и «-», на них подается питание. Далее пара контактов «TAMPER» эти контакты используются для определения вскрытия корпуса прибора. Пара контактов «RELAY» подключаются в шлейф контроллера охранной сигнализации с учетом зон обнаружения.

Если необходимо подключение нескольких приборов, то питание подается параллельно – каждый датчик должен быть подключен к блоку питания по отдельной линии энергоснабжения. TAMPER и RELAY могут подключаться последовательно, при этом на последнем устройстве необходима установка оконечного резистора. Его номинал может быть различным в зависимости от характеристик оборудования.

Подсоединение датчиков движения,  производится намного проще. Они имеют только три контакта, которые подключаются следующим способом:

Способы расположения и правила установки

Детекторы движения, в зависимости от , имеют следующие особенности расположения:

  1. Настенные;
  2. Потолочные;
  3. Для скрытого монтажа в подвесных потолках.

Кроме моделей для использования в помещении выпускают изделия уличного исполнения, имеющие влаго- пыленепроницаемый корпус, способные функционировать в широком диапазоне температур.

Существует несколько правил, которых необходимо придерживаться при установке детекторов движения. Нельзя устанавливать датчики движения вблизи климатических устройств, вытяжек естественной или искусственной системы вентиляции и обогревательных приборов. Конвекционные и воздушные потоки будут создавать помехи в работе. Для предотвращения влияния на прибор вибрации место монтажа необходимо выбирать на несущих или капитальных конструкциях сооружения. Следует избегать расположения в местах, освещенных прямыми солнечными лучами длительное время, у некоторых устройств существует вероятность засветки чувствительных детекторов.

Дальность зоны обнаружения находится в обратной пропорциональности углу обзора.

Производители выпускают множество датчиков движения, имеющих различные принципы действия и функциональные возможности. Подбор оптимального оборудования довольно сложная задача, на которую влияют множество факторов. Эта статья поможет в создании надежной системы охранной сигнализации.

Датчик движения. Принцип работы и классификация.

На чтение 4 мин. Опубликовано 14.09.2020 Обновлено 21.09.2020

Датчики движения применяются для фиксации проникновения на объекты или охраняемую территорию посторонних лиц. Чаще всего их применяют при построении охранных систем. Также их используют с целью автоматизации управления освещением или бытовой техникой владельцы квартир или домов при построении систем умного дома. На рынке представлено очень много различных датчиков движения. Внешне они имеют мало отличий, но по факту отличия есть.

Датчики движения классифицируют по способу установки. Различают следующие типы:

  1. Настенный.
  2. Потолочный.
  3. Скрытый.
  4. В розетке (совмещен с розеткой, умной розеткой).
  5. В видеокамере (программное исполнение).

Основные характеристики:

  • Дальность обнаружения.
  • Высота установки.
  • Пылевлагозащитная.
  • Время отключения.
  • Габариты.

Основные типы датчиков движения

Классификацией предусмотрено различие датчиков по типу применяемой в их работе длины волны. Датчики делят на:

Инфракрасные (ИК)

Чаще всего на рынке можно встретить именно эти датчики. Еще их называют пассивный инфракрасный детектор. Они не обнаруживают людей, объем, воздух и любые предметы, попадающие в поле зрения. Алгоритмы инфракрасного датчика позволяют осуществлять распознавание температуры тела, попадающего в поле его зрения. Инфракрасное излучение фокусируется на датчике особой оптической линзой, называемой линзой Френеля. Она концентрирует излучение на чувствительном полупроводниковом элементе. Температура определяемого тела должна быть выше, чем температура окружающей обстановки. Различие температур тела, попавшего в поле зрения датчика, и внешней среды способствует отклонению электрического потенциала от номинальных значений и обрабатывается чипом, установленным внутри датчика, по заранее настроенному алгоритму и инициирует запуск тревоги.

Чем больше линза в конкретно рассматриваемом устройстве, тем больше чувствительность датчика, а также шире зона его охвата. Чтобы датчик не реагировал на теплые, но статические объекты, оптическую систему делят на несколько отдельных лучей — зоны чувствительности датчика. Фиксация движения произойдет только в том случае, если подвижный объект будет пересекать последовательно более одной зоны. Передвижение с малой скоростью не всегда фиксируется датчиком.

Радиоволновые

Радиоволновой датчик движения функционирует по схожему алгоритму с ультразвуковым датчиком. Вместо звуковой частоты чип создает сверхвысокочастотное излучение, частота которого равна 2,5 ГГц. При появлении на участке распространения волны подвижного тела происходит изменение частоты и длинны волны, которое фиксируется приемником.

При этом прохождение радиоволн происходит без затруднений через не металлические конструкции. Им не мешают стены и мебель. Данный тип датчиков достаточно дорог. Их применяют для наблюдения за коммерческими крупными объектами.

Ультразвуковые (СВЧ)

В основе работы датчика движения ультразвукового типа лежит принцип звуковой локации. В них установлен специальный звуковой генератор, создающий колебания, частота которых равна от 20 до 40 Кгц. Такие звуки человек на слух не воспринимает, но, все звуковые волны, излученные источником, частично отражаются от поверхностей (часть поглощается) и возвращаются к источнику их излучения. В корпусе ультразвуковых датчиков установлен излучатель таких колебаний и микрофон, принимающий звуковой сигнал, отраженный от поверхностей. Излучатели приемника состоят из элементов пьезокерамики.

Согласно эффекту Доплера любой объект, попадающий в зону распространения потока распространения звуковых волн, искажает интерференционную картину. Когда происходит такой эффект частота отраженного от поверхности сигнала будет другой относительно излучаемой частоты — это и вызывает сработку датчика.

Комбинированные

Достаточно дорогие. Применяются во избежание ложных тревог. В один корпус производители устанавливают ИК и радиоволновой датчик. Такое решение ценится за высокую помехоустойчивость и надежность. При таком решении достигается минимальное количество ложных срабатываний.

Детекторы движения встроенные в камеры наблюдения (программные)

Датчик движения, установленный в камерах видеонаблюдения, никогда не заменит полноценную работу классических датчиков движения. Обнаружение движения происходит камерой на программном уровне. Видеокамера анализирует поток входящей информации, например, каждый пятый кадр и сопоставляет их. При резком изменении картинки камера понимает, что произошло движение. Такая реализация имеет место на существование, но даст больше ложных срабатываний, так как фиксацию движения камера может поймать даже при резком снижении уровня освещенности (выключение света). Настройки в камере поддаются корректировке, но это лишь частично исправляет ситуацию. Существует возможность выделения зон кадра, поиск движения в которых фиксироваться не будет. Это помогает лишь при попадании подвижного объекта в поле зрения кадра.

Типичные ошибки при установке датчиков движения

С каждым конкретным устройством в комплекте поставляется инструкция, в которой отражены технические характеристики изделия и рекомендуемые данные (схема) для установки датчика.

Наиболее частые ошибки при установке:

  1. Не соблюдение требуемой высоты установки датчика. Пренебрежение данным параметром сильно сужает поле зрения прибора, вплоть до невозможности обнаружения движения.
  2. Не учитывается тип пылевлагозащиты по стандартам IP. Не защищенный от влаги датчик устанавливается на улице или во влажном помещении.
  3. Не соблюдается температурный режим работы. Как следствие запотевание линзы, либо чувствительного элемента, что приводит к ложным срабатываниям или выходу датчика из строя.

5 типов датчиков движения для включения освещения

Вступление

Чтобы автоматизировать включение/выключение света, давно придумали датчики движения. С их помощью можно осуществить схему управления освещением при появлении человека в зоне установки датчика.

Как работает датчик движения

Принцип работы датчика света прост. При появлении объекта в зоне слежения датчика, в схеме датчика замыкается электрическая цепь и датчик срабатывает, как выключатель, включая свет.

В зависимости от используемого типа следящего устройства, датчики движения подразделяются по типам:

  • ИК: инфракрасный ДД;
  • УЗ: ультразвуковой ДД;
  • СВЧ: микроволновый ДД;
  • Комби: Комбинированный ДД.

Датчик движения инфракрасного излучения

Данный тип датчика наиболее распространен для бытового использования. Инфракрасные датчики прибора реагируют на тепловое излучение в зоне слежения прибора. Как правило, прибор улавливает ИК излучение, фокусируя его через линзы и датчики на фотоэлементы.

Так как ИК излучение распространяет не только человек, датчик данного типа может ложно срабатывать на солнечный свет, теплый ветер. Возможны ложные срабатывания при дожде, снеге. Освещение поддерживается включенным, только если объект (человек) двигается. Стоящего человека, ИК датчик «не видит», также НЕ видит, человека, прикрытого отражающим материалом.

С другой стороны ИК датчики наиболее точны при движении человека в зоне слежения. Они, в отличие от ультразвука, НЕ вредны для животных.

При выборе, стоит обратить внимание, чем больше фокусирующих линз в конструкции прибора, тем прибор точнее.

Датчики ультразвуковые

Данный тип датчиков движения постоянно распространяют вокруг себя ультразвук. При резком движении в зоне распространения, прибор срабатывает и замыкает цепь освещения.

Недостатком ультразвука, является дискомфорт домашних животных, которые в отличие от людей, ультразвук чувствуют. Также УЗ датчики не сработают, если человек двигается очень плавно, для срабатывания нужны резкие движения.

К плюсам УЗ датчиков можно отнести невысокую цену, всепогодное срабатывание, срабатывание на любой тип одежды человека.

Датчики СВЧ

Микроволновые датчики распространяют вокруг себя высокочастотные магнитные волны. При попадании объекта в зону распространения, датчик реагирует на отражение волн от объекта и замыкает цепь освещения. При выходе объекта из зоны излучения, цепь размыкается и свет гаснет.

Данный тип датчиков движения наиболее дороги. Возможны ложные срабатывания при движении вдали от прибора. Например, может сработать на пролетающую птицу.

К плюсам СВЧ датчиков можно отнести всепогодность, возможность скрытой установки (за стеклом, ширмой, легкой перегородкой), высокая чувствительность.

Комбинированные датчики

Наиболее продуктивный тип датчиков движения объединяющий, как правило, два типа слежения. Например, ультразвук и СВЧ излучение.

про выбор датчиков движения для включения освещения

В качестве совета могу порекомендовать:

  • Для жилого фонда, в квартирах и внутри частного дома, лучше использовать инфракрасный датчик движения. Он экономичен, не опасен для животных и не распространяет активное излучение.
  • При покупке датчика на улицу обращаем внимание на IP защиты корпуса. Для улицы нужен IP 55 или 65.

Выводы

В качестве вывода обращу внимание, что датчики движения, отличаются от датчиков присутствия и датчиков освещенности. Первые «видят» не только движение, но и присутствие человека в комнате, а вторые, реагируют на снижение освещенности в комнате. Их еще называют сумеречный выключатель.

©Ehto.ru

Еще статьи

Похожие посты:

  • Как из выключателя сделать переключатель для управления освещением с двух мест, Рубрика Освещение
  • Что такое диммер (светорегулятор) — устройство, разновидности и использование, Рубрика Освещение
  • Схема подключения люстры потолочной: 7 вариантов управления освещением, Рубрика Освещение
  • Схемы подключения выключателей освещения, Рубрика Освещение
  • ЭПРА и ЭмПРА. В чем отличия пускорегулирующих аппаратов, Рубрика Освещение
  • Монтаж светодиодных лент: соединение, подключение, крепление, Рубрика Освещение
  • Ниши со светодиодной подсветкой потолка: конструкции ниш для LED лент, Рубрика Освещение

Виды датчиков движения и их применение – Телеметрика

Датчики движения являются наиболее популярными извещателями и широко применяются не только в системах безопасности, но и для управления климатической техникой, освещением, механизмами открывания дверей. Работают они на разных принципах, что позволяет оптимально подобрать оборудование для решаемой задачи. На рынке большое количество датчиков движения, продающихся отдельно от систем безопасности. Это вызвано тем, что при желании всегда можно дополнить установленный охранный комплект.

Какие бывают датчики движения

Оборудование серьезно отличается по принципу действия, что позволяет приспособить датчики к специфическим условиям эксплуатации. Выделяют следующие основные типы устройств:

  • Инфракрасные – реагируют на изменение теплового излучения, которое фокусируется с помощью линз на сенсоре. От количества линз зависит чувствительность данного оборудования и ширина зоны охвата.
  • Ультразвуковые – укомплектованы генераторами ультразвуковых волн, работающими в диапазоне от 20 до 60 кГц. Генерируемая волна отражается от предметов в зоне охвата и анализируется. При появлении движущегося объекта у отражаемой волны меняется частота, на что и реагирует датчик.
  • Микроволновые – излучает волны высокой частоты в диапазоне 5, 8 ГГц и анализирует отраженный сигнал. При изменении в отраженной волне приводит в действие заложенную функцию.
  • Комбинированные – сочетают несколько методик фиксации перемещения объектов, что позволяет максимально точно определить их наличие в зоне охвата.

У каждого типа датчиков есть свои недостатки и преимущества, так ультразвуковые модели излучают волны, которые воспринимаются домашними животными и доставляют им дискомфорт. Другими недостатками извещателей этого типа являются небольшая дальность действия и срабатывание только на резкие перемещения. Почему же устанавливают эти датчики? Они отличаются доступной ценой, неприхотливостью, могут работать в сложных климатических условиях. Ультразвуковые датчики реагируют на перемещение любых предметов.

Инфракрасные датчики удобны в обслуживании, их можно точно настроить, хорошо функционируют при установке вне помещения. Это оборудование не излучает никаких волн и полностью безопасно для человека или домашних животных. Среди недостатков – возможность ложного срабатывания, небольшой диапазон рабочих температур. Если объект покрыт специальным материалом, не пропускающим инфракрасное излучение, то датчик его не обнаружит.

Микроволновые датчики способны фиксировать движущиеся объекты за тонкими перегородками и стеклянными дверьми. Температура воздуха не оказывает никакого влияния на точность работы оборудования. Датчик СВЧ реагирует на самые незначительные перемещения, может обслуживать несколько независимых зон. Среди недостатков оборудования – высокая стоимость, многочисленные ложные срабатывания из-за реакции на незначительные движения. Мощные датчики излучают опасные для человека волны.

Выбираем датчики движения

К охранной сигнализации можно подключать беспроводные и проводные датчики, предназначенные для обнаружения движения. Например, охранный комплект GSM-сигнализации  можно соединить с сотнями извещателей разного типа. При наличии средств лучше установить комбинированные датчики, отличающиеся высокой точностью и универсальностью. Не менее эффективны свч-датчики, привлекающие профессионалов небольшими размерами. Однако, если за окном колышется раскидистый клен, то подобное оборудование будет срабатывать при каждом движении ветвей.

В офисных помещениях неплохо зарекомендовали себя ультразвуковые датчики, сочетающие в себе привлекательную стоимость и надежность.

В частном доме или городской квартире, где есть домашние питомцы, их устанавливать не рекомендуется. В жилых помещениях лучше произвести монтаж инфракрасных датчиков, абсолютно безопасных для здоровья человека и животных.

Датчик движения для управления светом

В любом бизнесе понятие экономии неизбежно сопряжено с показателями эффективности и доходности компании. Еще американский миллиардер и филантроп Уоррен Баффет писал, что сэкономленный доллар равен доллару, который Вы заработали. И это действительно так. Датчик движения для управления светом является одним из величайших изобретений в области сокращения затрат на электроэнергию. Эту технологию мы подробно рассмотрим в данной статье.

Что представляют собой датчики движения?

Датчики движения - это устройства, регистрирующее определенные изменения в пределах контролируемого радиуса действия. Они бывают разных видов, форм и способов установки. Приборы регистрируют изменения посылаемых и принимаемых волн, температуры движущихся объектов. В отношении контроля системы автоматического включения и отключения света, чаще прочих устанавливаются инфракрасные датчики движения.

Виды и применимость датчиков движения для управления светом

Установка системы полезна в местах, допускающих краткосрочное освещение. Наземные и подземные парковки, дворы, некоторые складские помещения, подвалы, коридоры. Условно, по области размещения, их следует разделить на наружные (уличные) светильники и внутренние.

Датчик движения для уличного освещения бывает:

  • периферийного типа
  • периметрического типа

Второй распознает движение объектов в определенном диапазоне и располагается по периметру контролируемого участка. Первый, как правило, размещается на фасадах зданий и заборах. Периферийный датчик обнаруживает движущийся объект в случае нарушения границ в диапазоне своего действия.


Внутренние подразделяются на:

  • встроенные
  • настенные
  • накладные
  • потолочные

По используемому излучению, выделяют датчики движения:

  1. инфракрасные
  2. микроволновые
  3. ультразвуковые

По способу получения сигнала от объектов, датчики бывают:

  • активные
  • пассивные (ИК)

Первые регистрируют сигнал, отраженный от объекта, а вторые - собственное инфракрасное излучение. Для отправки и получения сигнала, активный датчик движения использует специальный излучатель и приемник. Конструкция пассивного подобных ухищрений не требует. Простота, надежность конструкции и относительная дешевизна определили пассивный датчик движения, как самый распространенный и востребованный в Мире.

Активные датчики движения бывают инфракрасными, ультразвуковыми и микроволновыми. Каждый из них обладает рядом преимуществ и недостатков, определяющих область их применения в жизни людей.

Несмотря на то, что в системах контроля освещения в основном используются инфракрасные датчики, мы считаем важным обратить Ваше внимание на преимущества и недостатки других разновидностей.

Ультразвуковые датчики

Самые недорогие из активных, основанные на принципе облучения контролируемого пространства звуковыми волнами. Их частота, как правило находится в пределах от 20 до 60 кГц. Согласно эффекту Доплера, движение объекта вызывает частотный сдвиг отраженного сигнала, который регистрируется и сравнивается датчиком. Из наиболее распространенных областей применения УД выделяются автомобильные сигнализации и системы помощи при парковке.


К числу достоинств ультразвуковых датчиков отнесем

  1. ценовую доступность
  2. неприхотливость к условиям окружающей среды
  3. стабильная работа при запыленности
  4. реакция на движение любых объектов

УД может использоваться в системе автоматического включения и отключения света. Однако, ввиду ряда весомых недостатков, подобное применение может оказаться нецелесообразным.

Недостатки ультразвуковых датчиков движения:

  • ограничение дальности действия
  • реакция на существенные сдвиги отраженного сигнала (быстрое или резкое движение)

Также отметим, что ультразвуковые частоты с беспокойством и раздражением воспринимаются домашними животными. Естественно, в коридоре между офисами таковых быть не может. А вот на автомобильной парковке, участке возле здания или на складе питомцы-охранники вполне возможны.

Микроволновые датчики

Принцип работы датчика походит на ультразвуковой. Обнаружение движения объекта происходит при регистрации изменений частоты и длины излучаемой волны (эффект Доплера). Однако в данном случае на смену звуковым волнам приходят электромагнитные. Частота волны находится в пределе 5.8гГц.

Отметим достоинства микроволнового датчика движения

  • потрясающая точность, позволяющая регистрировать движение объекта, находящегося за стенами небольшой толщины, дверями и оконными стеклами
  • компактность, упрощающая встроенную (скрытую) установку
  • большой радиус действия

Несмотря на весомые преимущества по сравнению с другими датчиками движения, в системах автоматического освещения МД используют крайне редко. Причина того в первую очередь скрывается в высокой стоимости. Из всех разновидностей, МД является самым дорогим. Во вторую, слишком высокая чувствительность датчика неизменно ведет к ложному срабатыванию. В противном случае, эту проблему необходимо решать дополнительными настройками, приборами контроля мощности и чувствительности датчика. А это, конечно же, снова отразится на цене.


Инфракрасные датчики

Наиболее распространенные и подходящие для автоматического включения освещения датчики. Им характерна точность и простота настройки углов обнаружения и дальности действия сигнала, а также реакция только на живые объекты. Под последними имеются ввиду люди, животные и предметы с температурой, превышающей показатели окружающих предметов. Одним из важнейших достоинств ИК считается безопасность для здоровья. Особенно ярко этот факт выражен в пассивных датчиках, которые работают только на прием.

Существенные недостатки ИК-датчиков движения:

  • снижение точности работы из-за прямого попадания лучей солнечного света
  • снижение точности работы из-за электрических осветительных приборов
  • обязательность установки как можно дальше от систем отопления и кондиционирования (теплый воздух путает датчик и приводит к ложному срабатыванию)

Еще одной проблемой ИК-датчика является так называемый "синдром паутинки". Дело в том, что пауки очень любят натягивать свою паутину, перед или частично затрагивая зону сигнала. Паутина является отличным отражателем, поэтому, если Ваш датчик включает свет даже тогда, когда в подконтрольной зоне нет движения - на спешите отчаиваться и менять настройки. Вполне возможно, что и Ваша система стала жертвой этого немудреного "синдрома".

Характеристики датчиков движения

Ниже мы перечислим основные характеристики инфракрасных датчиков движения, на которые рекомендуем обратить Ваше особое внимание. К их числу следует отнести:

  • уровень дальности и чувствительности (определяемый, как зона охвата, радиус действия)
  • угол сектора горизонтальной плоскости контроля движения (60 - 360˚)
  • ограничение зоны контроля в вертикальной плоскости (15-20˚)
  • количество полюсов (для нужд системы освещения, как правило двух и трехполюсные, последние подойдут для работы с любыми видами ламп, первые - только накаливания)
  • наличие дополнительных комплектующих (характерных для установки системы управления освещением)
  • зависимость от условий окружающей среды (класс защищенности: IP20,40,41 - только в помещении, IP44,54,55 и выше отлично подойдут для улицы)
  • способы установки и монтажа


Дополнительные комплектующие для системы управления освещением

В первую очередь отметим, что корректная работа системы, обеспечивающей автоматическое включение освещения определяется не одним, а комплексом устройств. В противном случае, не зная степени освещенности в подконтрольной зоне, датчик включал бы свет даже днем. К числу дополнительных комплектующих системы следует отнести:

  • датчик освещенности,
  • выходное реле коммутации цепи (до осветительных приборов)
  • таймер задержки на отключение света по окончанию движения

Нередко датчик автоматического включения света используется в тандеме с системами видеонаблюдения. В данном случае сокращение затрат на электроэнергию достигается путем регулирования степени освещенности на просматриваемом участке. А к комплексу системы добавляется регулятор интенсивности освещения. Так например, на охраняемой парковке интенсивность освещения снижается до 15-20 % в том случае, если по истечении определенного времени датчик не фиксирует движения на контролируемом участке.

Сэкономить расход электроэнергии еще больше можно, установив светодиодное освещение с датчиком движения. Про достоинства и эффективность использования светодиодов Вы можете прочитать в соответствующей статье на нашем сайте.

Резюмируя сказанное отметим, что высокая экономичность и выгода от установки датчиков движения для управления светом требует особой внимательности при выборе. В обратном случае, Вы рискуете так и не прочувствовать выгоду для бюджета компании, растрачивая средства, силы и время на устранение проблем, обслуживание и доработки системы.

различных типов датчиков движения и принцип их работы

Первый датчик движения был изобретен в 1950 году Самуэлем Банго и назван охранной сигнализацией. Он применил основы радара к ультразвуковым волнам - частоте, позволяющей заметить огонь или грабитель, и той, которую люди не могут слышать. Датчик движения Samuel основан на принципе «эффекта Доплера». В настоящее время большинство датчиков движения работают по принципу детектора Самуэля Банго. Микроволновые и инфракрасные датчики, используемые для обнаружения движения по изменению производимых ими частот.Чтобы понять работу датчика движения, вам сначала нужно знать, как работает камера. В камере используется датчик изображения, а объектив направляет свет на - когда свет попадает на датчик изображения, каждый пиксель записывает, сколько света он получает. Этот контур светлых и темных областей в пикселях становится всем видеоизображением.

Датчики движения применяются в системах безопасности, которые используются в офисах, банках, торговых центрах, а также в качестве охранной сигнализации дома. Существующие датчики движения могут остановить серьезные аварии, обнаруживая людей, которые находятся ближе всего к датчику.Мы можем контролировать датчики движения в общественных местах. Основной частью схемы детектора движения является двойной ИК-отражающий датчик.


Что такое датчик движения?

Датчик движения - это устройство, которое замечает движущиеся объекты, в основном людей. Датчик движения часто включается в состав системы, которая регулярно выполняет задачу или предупреждает пользователя о движении в регионе. Эти датчики составляют очень важный компонент безопасности, управления домом, энергоэффективности, автоматического управления освещением и других полезных систем.Основным принципом работы датчика движения является обнаружение грабителя и отправка оповещения на вашу панель управления, которая подает оповещение в ваш центр мониторинга. Датчики движения реагируют на различные ситуации, такие как движение в гостиной, открывание или закрывание дверей, окон, а также эти датчики могут

Датчик движения
  • Активировать дверной звонок, когда кто-то приближается к входной двери.
  • Эти датчики предупреждают вас, когда дети входят в некоторые закрытые зоны дома, такие как аптечка, подвал или тренажерный зал.
  • Экономьте энергию, используя этот датчик освещения в пустых помещениях.

Типы датчиков движения

На рынке доступны различные типы датчиков движения, у которых есть свои плюсы и минусы. Это инфракрасный, ультразвуковой, микроволновый, томографический и комбинированный типы.

Типы датчиков движения
Пассивный инфракрасный (PIR) датчик

Все теплокровные животные производят ИК-излучение. Пассивные инфракрасные датчики включают в себя тонкую пироэлектрическую пленку, которая реагирует на ИК-излучение испусканием электричества.Этот датчик активирует охранную сигнализацию всякий раз, когда имеет место приток электричества. Эти датчики экономичны, не потребляют больше энергии и служат вечно. Эти датчики обычно используются для внутренней сигнализации.

Пассивный инфракрасный датчик
Ультразвуковой датчик

Ультразвуковой датчик может быть активным (или) пассивным, при этом пассивные обращают внимание на определенные звуки, такие как металл о металл или разбитие стекла. Эти датчики очень чувствительны, но они часто дороги и могут выдавать ложные сигналы тревоги.Активные генерируют импульсы ультразвуковой волны (звуковой волны), а затем определяют отражение этих волн от движущегося объекта. Животные, такие как кошки, собаки, рыбы, могут слышать эти звуковые волны, поэтому активная ультразвуковая сигнализация может их сбить с толку.


Ультразвуковой датчик
Микроволновый датчик

Эти датчики генерируют микроволновые импульсы, а затем вычисляют их отражение от объектов, чтобы узнать, движутся ли объекты или нет. Микроволновые датчики очень чувствительны, но иногда их можно увидеть в неметаллических объектах, которые могут быть обнаружены движущимися объектами за пределами диапазона цели.Он потребляет много энергии, поэтому эти датчики часто предназначены для циклического включения и выключения. Это делает возможным приобретение прошлого, если вы знаете циклы. Электронные сторожевые собаки используют микроволновые датчики.

Микроволновый датчик
Томографический датчик

Эти датчики генерируют радиоволны и обнаруживают, когда эти волны нарушаются. Они могут видеть сквозь стены и предметы, и часто их размещают таким образом, чтобы создать радиоволновую сеть, которая покрывает большие площади. Эти датчики дороги, поэтому они обычно используются на складах, в складских помещениях, а также в других ситуациях, требующих коммерческого уровня безопасности.

Томографический датчик
Комбинированные типы датчиков движения

Некоторые типы детекторов движения сочетают несколько датчиков, чтобы уменьшить количество ложных сигналов тревоги. Но двойные датчики активируются только тогда, когда оба типа обнаруживают движение. Например, двойной микроволновый или инфракрасный датчик начнет работу с настройкой пассивного инфракрасного датчика, потому что это потребляет меньше энергии. Когда пассивный инфракрасный датчик срабатывает, включается микроволновое деление; затем, если сработал и оставшийся датчик, раздастся звуковой сигнал.Этот комбинированный тип отлично подходит для игнорирования фальшивых сигналов тревоги, но учитывает возможность пропуска настоящих.

Комбинированные типы датчиков движения

Таким образом, это все различных типов датчиков движения , которые включают пассивный инфракрасный датчик, ультразвуковой датчик, микроволновый датчик, томографический датчик и комбинированные типы. Мы надеемся, что вы лучше понимаете эту концепцию. Кроме того, любые вопросы относительно этой концепции или реализации проектов на основе датчиков, пожалуйста, дайте свои ценные предложения, комментируя в разделе комментариев ниже.Вот вам вопрос, каковы области применения датчиков движения?

Фото:

.

Руководство по датчикам движения для новичков

  • Домашняя безопасность
    • Руководства для покупателей ценных бумаг
      • Лучшие системы домашней безопасности
      • Лучшие системы домашней безопасности для арендаторов
      • Лучшие системы домашней безопасности для владельцев домашних животных
      • Лучшие системы домашней безопасности своими руками
      • Лучшие камеры домашней безопасности
    • Отзывы о брендах безопасности
      • Обзор Frontpoint
      • Vivint Обзор
      • Обзор SimpliSafe
      • Обзор ADT
      • Nest Обзор
    • Сравнение брендов
      • ADT против Vivint
      • ADT против Frontpoint
      • Frontpoint против Vivint
      • SimpliSafe против Frontpoint
      • SimpliSafe против кольца
    • Ресурсы по домашней безопасности
      • Все, что вам нужно знать о домашней безопасности
      • Сколько стоит система домашней безопасности
      • Как выбрать систему безопасности
      • Как обезопасить свой новый дом
      • Что делать после кражи со взломом
      • Часто задаваемые вопросы о домашней безопасности
  • Умный дом
    • Лучшие системы безопасности умного дома
    • Руководства для покупателей умных домов
      • Google Home против Amazon Alexa
      • Лучшие камеры видеодомофона
      • Лучшие беспроводные камеры безопасности
      • Лучшие умные замки
      • Лучшие умные термостаты
      • Лучшие концентраторы для умного дома
      • Лучшие розетки с дистанционным управлением
      • Лучшие устройства для умного дома
    • Ресурсы для умного дома
      • Как уберечь умный дом от взлома
      • Руководство по домашней автоматизации
      • Что такое домашняя автоматизация и как она работает?
.

различных типов датчиков движения с приложениями

Датчики движения

Основная цель обнаружения движения - определить присутствие человека или движение любого излучающего тепло объекта в определенной области. Это в значительной степени используется для систем безопасности, таких как злоумышленник у двери, обеспечения безопасности в банках, торговых центрах, во время движения эскалаторов, во время грузовых операций на промышленных предприятиях и обнаружения присутствия человека в отсутствие фактического владельца.

Типы обнаружения движения

Обнаружение движения можно разделить на два способа в зависимости от способа обнаружения движения.Давайте рассмотрим ввод данных на мобильный телефон. Когда мы механически нажимаем кнопки / буквы на клавиатуре мобильного телефона, буквы отображаются на экране мобильного телефона, обнаруживая механическое движение, заданное как ввод. Это считается механическим обнаружением движения. Точно так же ввод с клавиатуры компьютера также попадает в эту категорию. Существуют электронные методы обнаружения движения с помощью инфракрасного света и акустики. Это можно назвать электронным методом обнаружения движения.

Детектор движения

Устройство / датчик, которое обнаруживает движение объектов, особенно людей, или объектов, излучающих тепло, можно назвать датчиком движения.

Детекторы движения делятся на два типа в зависимости от их стратегии работы:

  • Активные датчики движения
  • Пассивные датчики движения

Активные датчики движения

Активные датчики движения непрерывно излучают энергию в виде инфракрасного света или электрического поля в определенной области или определенной области.Всякий раз, когда люди или объекты с высокой температурой или температурой проходят через эту область, они вызывают некоторые температурные нарушения, которые могут быть обнаружены датчиком движения.

Датчики активного движения состоят из схем обнаружения эмиттера и отражения, но они потребляют больше энергии, чем пассивные датчики движения. Активные датчики движения можно разделить на три типа: микроволновые, томографические и ультразвуковые датчики движения.

1. СВЧ-датчики

СВЧ-датчики

Микроволны излучаются датчиком и отражаются обратно после удара движущегося объекта или человека, а затем обнаруживаются датчиком этого типа.Частота излучаемых волн будет различной, если волны будут отражаться от любого движущегося объекта. Затем записывается операция ввода для выполнения сравнения. Работа этого датчика аналогична работе радара на основе эффекта Доплера.

Применение микроволновых датчиков

  • Для контроля движения конвейерных лент на производстве
  • Для исследования движения продуктов в трубопроводах
  • Для обозначения наличия продукции на конвейерных лентах

2.Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики

Подобно микроволновому датчику, ультразвуковой датчик излучает звуковые волны с высокой частотой, которая сравнима с диапазоном слышимых частот, поэтому эти звуковые волны не слышны человеческому уху. Здесь также записываются записи для последующего сравнения. Частота волн отражается на датчик, если какой-либо движущийся объект замечен, и из-за этого электрический импульс генерируется датчиком, который, в свою очередь, активирует схему датчика, чтобы определить движение объекта.

Применение ультразвуковых датчиков

  • Ультразвуковые датчики используются в домашних условиях как сигнализация для охраны сейфов.
  • Ультразвуковые датчики используются для срабатывания камеры видеонаблюдения дома и для фотосъемки дикой природы.
  • Ультразвуковые датчики используются для определения типа материала путем измерения поглощения звука.

3. Томографические датчики

Томографический датчик

Томографические датчики окружают область с множеством узлов в этой области, которые обмениваются данными друг с другом с помощью радиоволн с частотой около 2.4GHz. Движение объекта можно обнаружить по возмущениям, возникающим в ячеистой сети. Поскольку эти датчики не полагаются на линию прямой видимости, их можно использовать для обнаружения движения даже в скрытых областях площадью до 5000 квадратных футов. Если в ячеистой сети обнаружено какое-либо нарушение, датчик активирует сигнал тревоги датчика движения.

Применение томографического датчика

  • Томографические датчики используются для автоматизации и безопасности в домах или для охраны предназначенных мест.
  • Томографические датчики
  • очень эффективны даже в грязных и загроможденных помещениях.
  • Томографические датчики
  • используются для защиты участков с дорогостоящими активами, таких как банки, где существует вероятность отказа других датчиков движения из-за скрытых движений.

Пассивные датчики движения

Пассивные датчики не излучают излучения; вместо этого эти датчики поглощают энергию для обнаружения движения объектов или человека в зоне их действия. Следовательно, эти пассивные датчики потребляют меньше энергии, чем активные датчики.

1. Пассивный инфракрасный датчик (PIR)

Каждый человек или объект, имеющий температуру, излучает инфракрасное излучение. Всякий раз, когда объект или человек, имеющий температуру, проходит через область, охватываемую датчиком PIR, инфракрасное излучение, излучаемое объектом, поглощается датчиком, и генерируется определенный электрический сигнал, чтобы почувствовать движение, и он полностью отличается от датчика температуры.

Пассивный инфракрасный (PIR) датчик

Датчик

PIR представляет собой пироэлектрический датчик, и датчик разделен на две половины таким образом, что всякий раз, когда какой-либо движущийся объект испускает инфракрасное излучение, каждая половина подавляет другую половину, если обе половины имеют одинаковое ИК-излучение - тогда датчики не обнаруживают, но если он обнаруживает более или менее ИК-излучение, то датчик PIR распознает.Существуют различные датчики PIR с разными диапазонами покрытия.

Единственное ограничение - он не может обнаруживать неподвижные или очень медленно движущиеся объекты.

Применение датчика PIR

Используется в основном для внутреннего или наружного освещения Используется для приложений безопасности Используется для подсчета людей / предметов в комнате

2. Датчики движения с двойной технологией

Датчики движения с двойной технологией

Помимо активных и пассивных датчиков, прогресс в технологии датчиков движения позволил разработать датчики с двойной технологией, которые представляют собой комбинацию различных методов обнаружения движения для разработки датчика движения и уменьшения ложных срабатываний датчика.Более ранние датчики движения, которые обсуждались в этой статье, могут выходить из строя в некоторых случаях, например, датчик PIR может ложно срабатывать из-за изменения тепла и света без фактического движения объекта.

Точно так же микроволновые датчики также могут ложно срабатывать, если что-то совершает движение, которое датчик распознает для активации. Поэтому, чтобы избежать таких недостатков, мы можем использовать комбинацию датчиков, таких как датчики PIR и микроволнового излучения, для повышения эффективности.

Здесь, используя оба датчика вместе, даже датчик PIR может срабатывать из-за изменения тепла или света без вовлечения движения объекта, но микроволновый датчик не активируется, и, следовательно, переключатель датчика движения не может быть срабатывает.Точно так же, даже если микроволновый датчик срабатывает по дереву, но датчик PIR не срабатывает, то переключатель датчика движения не может срабатывать комбинированным датчиком.

Применение датчиков с двойной технологией

  • Используется для банковских систем безопасности и особо охраняемых мест.
  • Используется в качестве датчиков движения вне помещения для срабатывания сигнализации датчика движения.
  • Используется для пограничных зон и опасных мест, где требуется точное обнаружение движения.

Практические примеры как активных, так и пассивных датчиков детектора движения приведены ниже.

Пример 1: Контроллер уровня жидкости с использованием ультразвуковых датчиков

На приведенном ниже рисунке показано, как работает ультразвуковой датчик для контроля уровня жидкости в резервуаре с помощью двигателя, определяя заранее определенные пределы жидкости. Когда жидкость в резервуаре достигает нижнего и верхнего пределов, ультразвуковой датчик определяет это и отправляет сигналы на микроконтроллер.Микроконтроллер запрограммирован таким образом, что он управляет реле для приведения в действие мотопомпы на основе сигналов предельных условий от ультразвукового датчика.

Контроллер уровня жидкости с использованием ультразвуковых датчиков

Пример 2: Система автоматического открывания двери с использованием ИК-датчика

Подобно вышеупомянутой системе, датчик PIR обнаруживает присутствие людей для выполнения операций двери, то есть открытия и закрытия. Как мы уже обсуждали выше, датчик PIR определяет присутствие людей в одиночку и активирует контакты микроконтроллера при обнаружении движения.В зависимости от сигналов от датчика PIR, микроконтроллер управляет дверью, управляя двигателем в режимах прямого и обратного вращения с помощью IC драйвера.

Система автоматического открывания дверей с использованием ИК-датчика

Это краткое описание датчиков движения и их применения с некоторыми практическими примерами датчиков движения. Если вы все еще хотите узнать больше об этих датчиках движения или любых других сетях беспроводных датчиков, вы можете разместить свои запросы, оставив комментарии ниже.

Фото:

.

Поставщики и ресурсы беспроводной связи RF

О компании RF Wireless World

Веб-сайт RF Wireless World является домом для поставщиков и ресурсов радиочастотной и беспроводной связи. На сайте представлены статьи, руководства, поставщики, терминология, исходный код (VHDL, Verilog, MATLAB, Labview), тестирование и измерения, калькуляторы, новости, книги, загрузки и многое другое.

Сайт RF Wireless World охватывает ресурсы по различным темам, таким как RF, беспроводная связь, vsat, спутник, радар, волоконная оптика, микроволновая печь, wimax, wlan, zigbee, LTE, 5G NR, GSM, GPRS, GPS, WCDMA, UMTS, TDSCDMA, bluetooth, Lightwave RF, z-wave, Интернет вещей (IoT), M2M, Ethernet и т. Д.Эти ресурсы основаны на стандартах IEEE и 3GPP. В нем также есть академический раздел, который охватывает колледжи и университеты по инженерным дисциплинам и MBA.

Статьи о системах на основе Интернета вещей

Система обнаружения падений для пожилых людей на основе Интернета вещей : В статье рассматривается архитектура системы обнаружения падений, используемой для пожилых людей. В нем упоминаются преимущества или преимущества системы обнаружения падений Интернета вещей. Узнать больше➤
Также обратитесь к другим статьям о системах на основе Интернета вещей следующим образом:
• Система чистоты туалетов самолета. • Система измерения столкновения • Система отслеживания скоропортящихся продуктов и овощей • Система помощи водителю • Система умной торговли • Система мониторинга качества воды • Система Smart Grid • Система умного освещения на базе Zigbee • Система интеллектуальной парковки на основе Zigbee. • Система интеллектуальной парковки на основе LoRaWAN


RF Статьи о беспроводной связи

В этом разделе статей представлены статьи о физическом уровне (PHY), уровне MAC, стеке протоколов и сетевой архитектуре на основе WLAN, WiMAX, zigbee, GSM, GPRS, TD-SCDMA, LTE, 5G NR, VSAT, Gigabit Ethernet на основе IEEE / 3GPP и т. Д. .стандарты. Он также охватывает статьи, относящиеся к испытаниям и измерениям, по тестированию на соответствие, используемым для испытаний устройств на соответствие RF / PHY. УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ >>.


Физический уровень 5G NR : Обработка физического уровня для канала 5G NR PDSCH и канала 5G NR PUSCH рассмотрена поэтапно. Это описание физического уровня 5G соответствует спецификациям физического уровня 3GPP. Читать дальше➤


Основы повторителей и типы повторителей : В нем объясняются функции различных типов ретрансляторов, используемых в беспроводных технологиях.Читать дальше➤


Основы и типы замирания : В этой статье рассматриваются мелкомасштабные замирания, крупномасштабные замирания, медленные, быстрые и т. Д., Которые используются в беспроводной связи. Читать дальше➤


Архитектура сотового телефона 5G : В этой статье рассматривается блок-схема сотового телефона 5G с внутренними модулями 5G. Архитектура сотового телефона. Читать дальше➤


Основы помех и типы помех: В этой статье рассматриваются помехи в соседнем канале, помехи в одном канале, ЭМ помехи, ICI, ISI, световые помехи, звуковые помехи и т. Д.Читать дальше➤


5G NR Раздел

В этом разделе рассматриваются функции 5G NR (New Radio), нумерология, диапазоны, архитектура, развертывание, стек протоколов (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) и т. Д. 5G NR Краткий указатель ссылок >>
• Мини-слот 5G NR • Часть полосы пропускания 5G NR • 5G NR CORESET • Форматы DCI 5G NR • 5G NR UCI • Форматы слотов 5G NR • IE 5G NR RRC • 5G NR SSB, SS, PBCH • 5G NR PRACH • 5G NR PDCCH • 5G NR PUCCH • Эталонные сигналы 5G NR • 5G NR m-последовательность • Золотая последовательность 5G NR • 5G NR Zadoff Chu Sequence • Физический уровень 5G NR • Уровень MAC 5G NR • Уровень 5G NR RLC • Уровень 5G NR PDCP


Учебные пособия по беспроводным технологиям

В этом разделе рассматриваются учебные пособия по радиочастотам и беспроводной связи.Он охватывает учебные пособия по таким темам, как сотовая связь, WLAN (11ac, 11ad), wimax, bluetooth, zigbee, zwave, LTE, DSP, GSM, GPRS, GPS, UMTS, CDMA, UWB, RFID, радар, VSAT, спутник, WLAN, волновод, антенна, фемтосота, тестирование и измерения, IoT и т. Д. См. УКАЗАТЕЛЬ >>


Учебное пособие по 5G - В этом руководстве по 5G также рассматриваются следующие подтемы по технологии 5G:
Учебное пособие по основам 5G. Полосы частот руководство по миллиметровым волнам Волновая рамка 5G мм Зондирование волнового канала 5G мм 4G против 5G Тестовое оборудование 5G Сетевая архитектура 5G Сетевые интерфейсы 5G NR канальное зондирование Типы каналов 5G FDD против TDD Разделение сети 5G NR Что такое 5G NR Режимы развертывания 5G NR Что такое 5G TF


Этот учебник GSM охватывает основы GSM, архитектуру сети, элементы сети, системные спецификации, приложения, Типы пакетов GSM, структура кадров GSM или иерархия кадров, логические каналы, физические каналы, Физический уровень GSM или обработка речи, вход в сеть мобильного телефона GSM, установка вызова или процедура включения питания, MO-вызов, MT-вызов, VAMOS, AMR, MSK, модуляция GMSK, физический уровень, стек протоколов, основы мобильного телефона, Планирование RF, нисходящая линия связи PS-вызова и восходящая линия связи PS.
➤Подробнее.

LTE Tutorial , охватывающий архитектуру системы LTE, охватывающий основы LTE EUTRAN и LTE Evolved Packet Core (EPC). Он обеспечивает связь с обзором системы LTE, радиоинтерфейсом LTE, терминологией LTE, категориями LTE UE, структурой кадра LTE, физическим уровнем LTE, Стек протоколов LTE, каналы LTE (логические, транспортные, физические), пропускная способность LTE, агрегация несущих LTE, передача голоса по LTE, расширенный LTE, Поставщики LTE и LTE vs LTE продвинутые.➤Подробнее.


RF Technology Stuff

Эта страница мира беспроводной радиосвязи описывает пошаговое проектирование преобразователя частоты RF на примере преобразователя RF UP диапазона 70 МГц в диапазон C. для микрополосковой платы с использованием дискретных радиочастотных компонентов, а именно. Смесители, гетеродин, MMIC, синтезатор, опорный генератор OCXO, колодки аттенюатора. ➤Подробнее.
➤Проектирование и разработка радиочастотных трансиверов ➤Конструкция RF фильтра ➤VSAT Система ➤Типы и основы микрополосковой печати ➤Основы работы с волноводом


Секция испытаний и измерений

В этом разделе рассматриваются контрольно-измерительные ресурсы, испытательное и измерительное оборудование для тестирования DUT на основе Стандарты WLAN, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE.ИНДЕКС испытаний и измерений >>
➤ Система PXI для T&M. ➤ Генерация и анализ сигналов ➤Измерения слоя PHY ➤Тест устройства на соответствие WiMAX ➤ Тест на соответствие Zigbee ➤ Тест на соответствие LTE UE ➤Тест на соответствие TD-SCDMA


Волоконно-оптическая технология

Оптоволоконный компонент , основы, включая детектор, оптический соединитель, изолятор, циркулятор, переключатели, усилитель, фильтр, эквалайзер, мультиплексор, разъемы, демультиплексор и т. д.Эти компоненты используются в волоконно-оптической связи. Оптические компоненты INDEX >>
➤Учебник по оптоволоконной связи ➤APS в SDH ➤SONET основы ➤SDH Рамочная конструкция ➤SONET против SDH


Поставщики и производители беспроводных радиочастотных устройств

Сайт RF Wireless World охватывает производителей и поставщиков различных компонентов, систем и подсистем RF для ярких приложений, см. ИНДЕКС поставщиков >>.

Поставщики радиочастотных компонентов, включая радиочастотный изолятор, радиочастотный циркулятор, радиочастотный смеситель, радиочастотный усилитель, радиочастотный адаптер, радиочастотный разъем, радиочастотный модулятор, радиочастотный трансивер, ФАПЧ, ГУН, синтезатор, антенну, генератор, делитель мощности, сумматор мощности, фильтр, аттенюатор, диплексор, дуплексер, микросхема резистора, микросхема конденсатора, индуктор микросхемы, ответвитель, оборудование ЭМС, программное обеспечение для проектирования радиочастот, диэлектрический материал, диод и т.Производители RF компонентов >>
➤Базовая станция LTE ➤RF Циркулятор ➤RF Изолятор ➤Кристаллический осциллятор


MATLAB, Labview, встроенные исходные коды

Раздел исходного кода RF Wireless World охватывает коды, связанные с языками программирования MATLAB, VHDL, VERILOG и LABVIEW. Эти коды полезны для новичков в этих языках. ИНДЕКС ИСХОДНОГО КОДА >>
➤3-8 декодер кода VHDL ➤Код MATLAB для дескремблера ➤32-битный код ALU Verilog ➤T, D, JK, SR триггеры labview коды


* Общая информация о здоровье населения *

Выполните эти пять простых действий, чтобы остановить коронавирус (COVID-19).
СДЕЛАЙТЕ ПЯТЬ
1. РУКИ: Часто мойте их.
2. КОЛЕНО: Откашляйтесь.
3. ЛИЦО: не трогайте его
4. НОГИ: держитесь на расстоянии более 3 футов (1 м) друг от друга
5. ЧУВСТВОВАТЬ: Болен? Оставайся дома

Используйте технологию отслеживания контактов >>, соблюдайте >> рекомендации по социальному дистанцированию и установить систему видеонаблюдения >> чтобы спасти сотни жизней. Использование концепции телемедицины стало очень популярным в таким странам, как США и Китай, чтобы остановить распространение COVID-19, поскольку это заразное заболевание.


RF Калькуляторы и преобразователи беспроводной связи

Раздел «Калькуляторы и преобразователи» охватывает ВЧ-калькуляторы, беспроводные калькуляторы, а также преобразователи единиц. Сюда входят беспроводные технологии, такие как GSM, UMTS, LTE, 5G NR и т. Д. СПРАВОЧНЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ Указатель >>.
➤ Калькулятор пропускной способности 5G NR ➤5G NR ARFCN против преобразования частоты ➤Калькулятор скорости передачи данных LoRa ➤LTE EARFCN для преобразования частоты ➤ Калькулятор антенны Яги ➤ Калькулятор времени выборки 5G NR


IoT-Интернет вещей Беспроводные технологии

Раздел IoT охватывает беспроводные технологии Интернета вещей, такие как WLAN, WiMAX, Zigbee, Z-wave, UMTS, LTE, GSM, GPRS, THREAD, EnOcean, LoRa, SIGFOX, WHDI, Ethernet, 6LoWPAN, RF4CE, Bluetooth, Bluetooth Low Power (BLE), NFC, RFID, INSTEON, X10, KNX, ANT +, Wavenis, Dash7, HomePlug и другие.Он также охватывает датчики Интернета вещей, компоненты Интернета вещей и компании Интернета вещей.
См. Главную страницу IoT >> и следующие ссылки.
➤ НИТЬ ➤EnOcean ➤Учебник по LoRa ➤Учебник по SIGFOX ➤WHDI ➤6LoWPAN ➤Zigbee RF4CE ➤NFC ➤Lonworks ➤CEBus ➤UPB



СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ


RF Wireless Учебники



Различные типы датчиков


Поделиться страницей

Перевести страницу

.

Что такое датчик? Различные типы датчиков, приложения

Мы живем в мире датчиков. Вы можете найти различные типы датчиков в наших домах, офисах, автомобилях и т. Д., Которые облегчают нашу жизнь, включая свет, обнаруживая наше присутствие, регулируя температуру в помещении, обнаруживая дым или огонь, готовя нам вкусный кофе, открывая двери гаража как только наша машина оказывается у дверей и многие другие задачи.

Все эти и многие другие задачи автоматизации возможны благодаря датчикам.Прежде чем перейти к деталям того, что такое датчик, каковы различные типы датчиков и области применения этих различных типов датчиков, мы сначала рассмотрим простой пример автоматизированной системы, которая возможна благодаря датчикам ( а также многие другие компоненты).

Применение датчиков в реальном времени

Пример, о котором мы говорим, - это система автопилота в самолетах. Почти все гражданские и военные самолеты имеют функцию автоматического управления полетом или иногда называются автопилотом.

Автоматическая система управления полетом состоит из нескольких датчиков для различных задач, таких как контроль скорости, высоты, положения, дверей, препятствий, топлива, маневрирования и многих других. Компьютер берет данные со всех этих датчиков и обрабатывает их, сравнивая с заранее заданными значениями.

Затем компьютер передает управляющий сигнал различным частям, таким как двигатели, закрылки, рули направления и т. Д., Которые помогают обеспечить плавный полет. Комбинация датчиков, компьютеров и механики позволяет управлять самолетом в режиме автопилота.

Все параметры, то есть датчики (которые предоставляют входные данные для компьютеров), компьютеры (мозги системы) и механики (выходные данные системы, такие как двигатели и моторы) одинаково важны для построения успешной автоматизированной системы.

Но в этом руководстве мы сконцентрируемся на сенсорной части системы и рассмотрим различные концепции, связанные с сенсорами (например, типы, характеристики, классификация и т. Д.).

Что такое датчик?

Существует множество определений того, что такое датчик, но я хотел бы определить датчик как устройство ввода, которое обеспечивает выход (сигнал) по отношению к определенной физической величине (входу).

Термин «устройство ввода» в определении датчика означает, что он является частью более крупной системы, которая обеспечивает ввод данных для основной системы управления (например, процессора или микроконтроллера).

Еще одно уникальное определение датчика: это устройство, которое преобразует сигналы из одной энергетической области в электрическую. Определение сенсора можно понять, если мы рассмотрим пример.

Простейшим примером датчика является LDR или светозависимый резистор.Это устройство, сопротивление которого зависит от интенсивности света, которому оно подвергается. Когда свет, падающий на LDR, больше, его сопротивление становится очень меньше, а когда света меньше, ну, сопротивление LDR становится очень высоким.

Мы можем подключить этот LDR к делителю напряжения (вместе с другим резистором) и проверить падение напряжения на LDR. Это напряжение можно откалибровать по количеству света, падающего на LDR. Следовательно, датчик освещенности.

Теперь, когда мы узнали, что такое датчик, мы продолжим классификацию датчиков.

Классификация датчиков

Существует несколько классификаций датчиков, составленных разными авторами и экспертами. Некоторые из них очень простые, а некоторые очень сложные. Следующая классификация датчиков может уже использоваться специалистом в данной области, но это очень простая классификация датчиков.

В первой классификации датчиков они делятся на активные и пассивные. Активные датчики - это датчики, которым требуется внешний сигнал возбуждения или сигнал мощности.

С другой стороны, пассивные датчики

не требуют внешнего сигнала питания и напрямую генерируют выходной сигнал.

Другой тип классификации основан на средствах обнаружения, используемых в датчике. Некоторые из средств обнаружения: электрические, биологические, химические, радиоактивные и т. Д.

Следующая классификация основана на явлении преобразования, то есть на входе и выходе. Некоторые из распространенных явлений преобразования: фотоэлектрические, термоэлектрические, электрохимические, электромагнитные, термооптические и т. Д.

Окончательная классификация датчиков - аналоговые и цифровые датчики. Аналоговые датчики выдают аналоговый выходной сигнал, т.е. непрерывный выходной сигнал в зависимости от измеряемой величины.

Цифровые датчики

, в отличие от аналоговых датчиков, работают с дискретными или цифровыми данными. Данные в цифровых датчиках, которые используются для преобразования и передачи, имеют цифровой характер.

Различные типы датчиков

Ниже приводится список различных типов датчиков, которые обычно используются в различных приложениях.Все эти датчики используются для измерения одного из физических свойств, таких как температура, сопротивление, емкость, проводимость, теплопередача и т. Д.

  • Датчик температуры
  • Датчик приближения
  • Акселерометр
  • ИК-датчик (инфракрасный датчик)
  • Датчик давления
  • Датчик освещенности
  • Ультразвуковой датчик
  • Датчик дыма, газа и алкоголя
  • Датчик касания
  • Датчик цвета
  • Датчик влажности
  • Датчик наклона
  • Датчик расхода и уровня

Мы вкратце рассмотрим некоторые из вышеупомянутых датчиков.Дополнительная информация о датчиках будет добавлена ​​позже. Список проектов, использующих вышеуказанные датчики, приведен в конце страницы.

Датчик температуры

Одним из самых распространенных и популярных датчиков является датчик температуры. Датчик температуры, как следует из названия, определяет температуру, то есть измеряет изменения температуры.

В датчике температуры изменения температуры соответствуют изменению его физических свойств, таких как сопротивление или напряжение.

Существуют различные типы датчиков температуры, такие как микросхемы датчиков температуры (например, LM35), термисторы, термопары, RTD (резистивные датчики температуры) и т. Д.

Датчики температуры

используются везде, например, в компьютерах, мобильных телефонах, автомобилях, системах кондиционирования воздуха, в промышленности и т. Д.

В этом проекте реализован простой проект с использованием LM35 (датчик температуры по шкале Цельсия): СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ .

Датчики приближения

Датчик приближения - это датчик бесконтактного типа, определяющий присутствие объекта.Датчики приближения могут быть реализованы с использованием различных методов, таких как оптические (например, инфракрасные или лазерные), ультразвуковые, на эффекте Холла, емкостные и т. Д.

Некоторые из применений датчиков приближения: мобильные телефоны, автомобили (датчики парковки), промышленность (выравнивание объектов), определение расстояния до земли в самолетах и ​​т. Д.

В этом проекте реализован датчик приближения

при парковке задним ходом: ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЗАДНЕЙ ПАРКОВКИ .

Инфракрасный датчик (ИК-датчик)
Инфракрасные датчики

или инфракрасный датчик - это датчик на основе света, который используется в различных приложениях, таких как обнаружение приближения и обнаружения объектов.ИК-датчики используются в качестве датчиков приближения почти во всех мобильных телефонах.

Существует два типа инфракрасных или инфракрасных датчиков: пропускающий и отражающий. В ИК-датчике пропускающего типа ИК-передатчик (обычно ИК-светодиод) и ИК-детектор (обычно фотодиод) расположены лицом друг к другу, так что, когда объект проходит между ними, датчик обнаруживает объект.

Другой тип ИК-датчика - ИК-датчик отражающего типа. При этом передатчик и детектор располагаются рядом друг с другом лицом к объекту.Когда объект приближается к датчику, датчик обнаруживает объект.

Различные приложения, в которых используется ИК-датчик: мобильные телефоны, роботы, промышленная сборка, автомобили и т. Д.

Небольшой проект, в котором ИК-датчики используются для включения уличных фонарей: УЛИЧНЫЕ ФОНАРИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИК-ДАТЧИКИ .

Ультразвуковой датчик

Ультразвуковой датчик - это устройство бесконтактного типа, которое можно использовать для измерения расстояния, а также скорости объекта.Ультразвуковой датчик работает на основе свойств звуковых волн с частотой выше, чем у человеческого слышимого диапазона.

Используя время распространения звуковой волны, ультразвуковой датчик может измерять расстояние до объекта (аналогично SONAR). Свойство звуковой волны Доплеровский сдвиг используется для измерения скорости объекта.

Дальномер на базе Arduino - это простой проект с использованием ультразвукового датчика: ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАМЕТР .

Ниже приводится небольшой список проектов, основанных на нескольких из вышеупомянутых датчиков.

Датчик освещенности - СВЕТИЛЬНИК, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ LDR

Датчик дыма - ЦЕПЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЫМОВОГО ДЕТЕКТОРА

Датчик алкоголя - КАК ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРОЛЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ?

Датчик касания - ЦЕПЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕНСОРНОГО ДИММЕРА, ИСПОЛЬЗУЯ ARDUINO

Датчик цвета - ДЕТЕКТОР ЦВЕТА НА ОСНОВЕ ARDUINO

Датчик влажности

- ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ DHT11 НА ARDUINO

Датчик наклона - КАК СДЕЛАТЬ ДАТЧИК НАКЛОНА С ARDUINO?

В этой статье мы узнали о том, что такое датчик, какова классификация датчиков и различные типы датчиков, а также их практическое применение.

.

Датчики движения различных типов, работа и применение

Датчик движения

Датчики движения обычно используются в системах безопасности. Они работают на основе самых разных принципов и используются в самых разных приложениях. Типичное использование может быть в наружных дверных проемах или окнах здания для наблюдения за территорией вокруг здания. При обнаружении движения они генерируют электрический сигнал, на основании которого совершаются некоторые действия.

Некоторые работают примерно так же, как военные радарные сканеры, в то время как другие работают на основе вибрации, инфракрасного излучения и даже звука.Все эти типы датчиков имеют разные сильные и слабые стороны, которые важно учитывать при принятии решения о выборе датчика обнаружения движения частиц.

Типы датчиков движения

Детекторы движения

классифицируются по способу обнаружения движения тела. Две классификации перечислены ниже с кратким объяснением их действия

Активные детекторы

Активные детекторы также известны как радарные датчики движения.Активные датчики детектора излучают радиоволны / микроволны через комнату или другое место, которые ударяются о близлежащие объекты и отражают их обратно к сенсорному детектору. Когда в это время объект движется в зоне, контролируемой датчиком движения, датчик ищет доплеровский (частотный) сдвиг в волне, когда она возвращается к датчику-детектору, что указывает на то, что волна попала в движущийся объект. Датчик движения может распознавать эти изменения и отправлять электрический сигнал в систему сигнализации, свет или другие типы устройств, которые подключены к датчику движения.

Активный датчик движения.

Когда в это время объект движется в зоне, контролируемой датчиком движения, датчик ищет доплеровский (частотный) сдвиг в волне, когда он возвращается к датчику-детектору, что указывает на то, что волна попала в движущийся объект.

Датчик движения способен распознавать эти изменения и отправлять электрический сигнал в систему сигнализации, свет или другие типы устройств, которые подключены к датчику движения.

Активные датчики, использующие микроволны для обнаружения движения, в основном используются в таких приложениях, как автоматические двери в торговых центрах и аналогичные приложения, но также могут быть найдены в системах охранной сигнализации дома и используются для систем внутреннего освещения.

Активные датчики движения не подходят для наружного освещения или аналогичных приложений, так как движение случайных объектов, таких как обдуваемые ветром предметы, более мелкие животные и даже более крупные насекомые, могут быть обнаружены активным датчиком, что приведет к срабатыванию молнии.

Пассивные извещатели

Пассивные датчики движения

противоположны активным датчикам, они ничего не посылают, а просто регистрируют инфракрасную энергию. Уровни инфракрасной (тепловой) энергии воспринимаются пассивными детекторами.Пассивные датчики сканируют комнату или территорию, в нем установлено инфракрасное тепло, излучаемое живыми существами.

Работа пассивного датчика движения

Фактически, тепло излучается от любого объекта с температурой выше абсолютного нуля. Когда объект входит в зону обнаружения пассивного датчика, он обнаруживает тепло, исходящее от этого объекта, и активирует сигнал тревоги, включает свет или любое другое приложение.

Эти датчики не были бы эффективны, если бы их могло активировать небольшое животное или насекомое, которое перемещается в диапазоне обнаружения, однако большинство пассивных датчиков можно настроить так, чтобы улавливать движение объекта с определенным уровнем выделяемого тепла, например пример настройки датчика, чтобы улавливать движение только людей.

Комбинированные (гибридные) датчики

Датчик движения с комбинированной или гибридной технологией представляет собой комбинацию активных и пассивных датчиков. Он включает свет или сигнализацию только в том случае, если движение обнаруживается как активными, так и пассивными датчиками. Комбинированные датчики полезны для систем сигнализации, чтобы уменьшить вероятность ложных срабатываний тревоги.

Однако у этой технологии есть и недостатки. Он не может обеспечить такой же уровень безопасности, как отдельные инфракрасные и микроволновые датчики, потому что сигнал тревоги срабатывает только при обнаружении движения обоими датчиками.

Так, например, если грабитель знает, как сбежать от одного из датчиков, его движение будет обнаружено только одним датчиком, но не другим датчиком, в это время сигнал не будет отправлен на систему сигнализации, и она выиграет. не включается. Самый популярный тип датчиков с двойной технологией сочетает в себе ИК-датчик и микроволновый датчик.

Так, например, если грабитель знает, как сбежать от одного из датчиков, его движение будет обнаружено только одним датчиком, но не другим датчиком, в это время сигнал не будет отправлен в систему сигнализации, и она выиграет не включается.Самый популярный тип датчиков с двойной технологией сочетает в себе ИК-датчик и микроволновый датчик.

Однако у этой технологии есть и недостатки. Он не может обеспечить такой же уровень безопасности, как отдельные инфракрасные и микроволновые датчики, потому что сигнал тревоги срабатывает только при обнаружении движения обоими датчиками.

Так, например, если грабитель знает, как сбежать от одного из датчиков, его движение будет обнаружено только одним датчиком, но не другим датчиком, в это время сигнал не будет отправлен в систему сигнализации, и она выиграет не включается.Самый популярный тип датчиков с двойной технологией сочетает в себе ИК-датчик и микроволновый датчик.

Датчики движения бывают разных форм и размеров. Ниже мы объясняем несколько примеров

Пассивные инфракрасные извещатели (PIR)

Это один из широко используемых в настоящее время датчиков, который можно найти во многих системах домашней безопасности. Пассивные инфракрасные детекторы отслеживают изменения уровня инфракрасной энергии, вызванные движением объектов (людей, домашних животных и т. Д.).

Пассивные инфракрасные извещатели (PIR)

Детектор движения

PIR очень легко заблокирован из-за изменчивости источников тепла и солнечного света, поэтому детектор движения PIR больше подходит для обнаружения движения в помещении в закрытой среде.

Активные инфракрасные датчики

Предназначен для излучения электрического сигнала, который подключается к световому датчику. Как только луч прерывается, может звучать сигнал тревоги датчика движения.

Активный инфракрасный датчик

В активных инфракрасных детекторах

используется двухлучевая передача в качестве структуры, одна сторона передатчика для излучения инфракрасных лучей, а другая сторона с приемником для приема инфракрасных лучей, это подходит для обнаружения прерывания на открытом воздухе.

Датчики движения

Active Infra Red Beam в основном устанавливаются снаружи, так как для их обнаружения используется теория передатчика и приемника. Важно, чтобы луч прошел через зону обнаружения и достиг приемника.

Ультразвуковой детектор

Эти датчики движения доступны как в активном, так и в пассивном исполнении. Теоретически ультразвуковой детектор излучает высокочастотные звуковые волны, которые отражаются обратно к датчику. В случае прерывания звуковых волн активный ультразвуковой датчик может подать сигнал тревоги.

Ультразвуковой миниатюрный датчик движения

Применение датчиков движения

Некоторые из ключевых приложений детекторов движения включают:

  • Охранная сигнализация
  • Автоматические турникеты
  • Освещение прихожей
  • Охранное освещение
  • Сушилки для рук
  • Автоматические двери
  • Ультразвуковые датчики используются для срабатывания камеры видеонаблюдения дома и для съемки дикой природы.
  • Активные инфракрасные датчики, используемые для индикации наличия продуктов на конвейерных лентах

Ниже приведены некоторые практические применения как активных, так и пассивных датчиков движения.

Контроллер уровня жидкости с использованием ультразвуковых датчиков

На приведенном ниже рисунке показано, как контроллер уровня жидкости с ультразвуковым датчиком работает для управления уровнями жидкости в резервуаре путем управления двигателем, определяя заранее определенные пределы жидкости.

Контроллер уровня жидкости с использованием ультразвуковых датчиков

Когда жидкость в резервуаре достигает нижнего и верхнего пределов, ультразвуковой датчик определяет эти пределы и отправляет сигналы на микроконтроллер.Микроконтроллер запрограммирован таким образом, что он управляет реле для приведения в действие мотопомпы на основе сигналов предельных условий от ультразвукового датчика.

Система автоматического открывания дверей с использованием ИК-датчика

Подобно вышеупомянутой системе, система автоматического открывания дверей с использованием датчика PIR обнаруживает присутствие людей для выполнения операций с дверью, то есть открытия и закрытия двери. Как мы уже обсуждали выше, датчик PIR обнаруживает присутствие людей в одиночку и активирует контакты микроконтроллера при обнаружении движения.В зависимости от сигналов от датчика PIR, микроконтроллер управляет дверью, управляя двигателем в режимах прямого и обратного вращения с помощью IC драйвера.

Система автоматического открывания дверей с использованием ИК-датчика

Это краткое описание датчиков движения и их применения с некоторыми практическими примерами датчиков движения. Если вы все еще хотите узнать больше об этих датчиках движения или любых других проектах на основе датчиков, вы можете опубликовать свои запросы, оставив комментарий ниже.

.

Смотрите также

  • Делаем вентиляцию в гараже
  • Снип расстояние от гаража до жилого дома
  • Что такое пергамин в строительстве
  • Современные отделочные материалы для фасадов зданий
  • Вес рулона бикрост ткп
  • Приточно вытяжная вентиляция в доме
  • Какие документы нужны для дарственной на дом и землю
  • Пол из осб плиты чистовой
  • Как пользоваться звездочкой
  • Посадка лютиков осенью
  • Лилии когда садить

Мы в соцсетях:
Мы ВКонтактеМы в Одноклассниках

Карта сайта, XML.

ООО "Академия декора", г.