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红外感应透镜感应方式及应用
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红外感应透镜感应方式及应用

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【摘要】:
红外透镜感应方式静态情况下,空间存在红外光线,由于双元式探头采用互补技术,不会产生电信号输出。动态情况下,人体经过传感器先后被A元或被B元感应,Sa<Sb或Sa>Sb产生差值,双元失去互补平衡作用而很敏感地产生信号输出,见图3G。人对着探头呈垂直状态运动,Sa=Sb不产生差值、双元很难产生信号输出。因此,探测器安装的位置与人行走方向呈平行为宜。根据以上原理探头与镜片结合可以做成以下感应方式的人体探
红外透镜感应方式
静态情况下,空间存在红外光线,由于双元式探头采用互补技术,不会产生电信号输出。动态情况下,人体经过传感器先后被 A 元或被 B 元感应,Sa<Sb 或 Sa>Sb 产生差值,双元失去互补平衡作用而很敏感地产生信号输出,见图 3G。人对着探头呈垂直状态运动,Sa=Sb 不产生差值、双元很难产生信号输出。因此,探测器安装的位置与人行走方向呈平行为宜。根据以上原理探头与镜片结合可以做成以下感应方式的人体探测器。
1.单区多段水平式和单区多段垂直式
图 1 是单区多段水平式,感应角度大,这是探头水平视场角度大的缘故,形成一个长方形扇面感应区,单区多段水平式亦称水平幕帘式感应,此感应方式能避开上下红外线干扰。图 2 是单区多段垂直式,感应角度小,这是探头垂直视场角度小的缘故,形成一个垂直形扇面感应区,单区多段垂直式亦称垂直幕帘式感应,此感应方式能避开左右红外线干扰。图 3探头与镜片配合不符合 Sa<Sb 或 Sa>Sb 产生差值的要求,因此感应不灵敏。采用双区同心圆相近的镜片也能达到幕帘式感应效果。单区多段和双区多段多用于局部区域感应。
多区多段感应式和多区多段圆锥体式
图 4 是多区多段感应式探头与镜片对应位置和探测效果图。多区多段感应式多用于壁挂式安装,倾斜向下探测三个不同的区域。图5是多区多段圆锥体感应式,多用于吸顶式安装,直接向下探测。采用双元探头配用圆形镜片感应,方向图不似圆锥体,因为探头水平视角大于垂直视角而且出现 Sa=Sb 的现象,圆锥体效果图会中间凹陷。如果圆形镜片配用四源探头,感应方向图更趋似圆锥体,见图 5 探测效果图。多区多段感应式和多区多段圆锥体式感应区域宽广,多用于大面积探测。
传感器与镜片配合如果不符合要求,会出现不感应现象。图 6 左中镜片上下放反,图 6 右中探头设置在镜片中间,均无远距离感应效果,下盲区加大,出现不感应现象。
另类探测效果的方法
传感器与镜片偏离,可以产生不同的探测方向和效果。传感器偏上,探测方向向下,见图 7左。同理,传感器偏下,探测方向向上。传感器偏左,探测方向向右,见图 7 中。同理,传感器偏右,探测方向向左。传感器偏 45°,降低人体活动受方向的限制,见图 7右。传感器偏 45°且稍微倾斜,适宜探测狭长区域。
增强探测动作灵敏度的方法
区段数量越多被感应人体移动幅度就越小,因此,选用区段多且密的镜片就能增强探测动作灵敏度,人体只要在感应的有效范围内稍微移动就有效。段密度高的镜片在 50mm长度有 26 段之多。
增强抗干扰的方法
区段数量少被感应人体移动幅度就要大些,选用区段数量少的镜片就能减少误动作。一是人体运动幅度要大,二是区段数量少的镜片形成局部探测,减少外围干扰源。
很显然,以上两点是一对矛盾,因此红外透镜,只能在这两者间寻求一个平衡点。