报警系统:单鉴、双鉴、三鉴、四鉴的区别
“福科斯”周界防盗报警系统应用方法

FOCUS周界防盗报警系统应用方案一、周界防盗报警系统的基本概念:“周界”顾名思义,它就是防范一个重要区域(如机场、军事基地、武器弹药库、监狱等),为了防止非法的入侵和各种破坏活动,传统的防范措施是在这些区域的外围周界处设置一些屏障,如围墙、栅栏、钢丝篱笆网等,并安排人员巡逻。
但是人力防范往往受到时间、地理、人员素质和精力等因素的影响,难免出现漏洞和失误。
因此需要应用一些先进的周界探测报警系统形成一道人眼看不到的“电子围墙”。
主动红外探测器是最为常见的周界报警探测器。
二、系统综述:社会的发展,户内的安全保护措施已经不能满足现在对安防产业的需求,因此周界防范报警系统应运而生,并已经广泛的应用与各个领域。
FOCUS周界防盗报警系统采用总线通讯方式,针对大型小区联网系统具有自身的强大优势:使用成本低,无需支付用户发送报警信息时发生的电话费用。
探测终端采用FOCUS周界红外对射系列产品,利用红外遮断感应方式,在入侵者穿过时,探测器将探测到的信号发送给主机,通过主机驱动警号鸣叫,驱动电子地图显示防区的警情,安全管理人员则能在第一时间了解到警情及时处理。
随着管理的进一步完善,周界防盗报警系统的完善既可以提高工作效率,使各种物业成为一个科学管理的典范。
FOCUS周界防范系统已经是一套成熟的系统,在欧洲、美国、中东等地已经有了广泛的应用,现已成为中国出口红外对射最大的厂商,并且有了很高的品牌知名度。
三、周界防范设计图例四、系统配置:周界防范系统由前端探测器(对射探头、室外红外探头)、报警主机及一些辅助设备(电源、显示地图、警号、探头安装支架)构成。
1、前端探测器FOCUS作为专业的安防产品制造厂商,尤其是周界红外对射,在安防领域享有较高的声誉。
另外室外红外探测器和对射配合使用,也取得更好的周界防范效果,用户则可根据实际情况选择使用!FOCUS提供红外对射主要有:AB系列、室外红外探测器主要有FT-85 DG-85等。
红外双鉴文档

红外双鉴1. 引言红外双鉴技术是一种集红外传感和双鉴报警于一体的先进安防技术。
通过红外传感器和双鉴报警器的配合,可以更准确地检测到周围环境中的人员动态,并及时进行报警。
本文将介绍红外双鉴技术的原理、应用以及未来发展方向。
2. 红外双鉴技术原理红外双鉴技术主要利用红外传感器和双鉴报警器相互协作,以实现对人员动态的准确检测和报警。
具体原理如下:1.红外传感器:红外传感器是一种通过探测人体发射的红外辐射来检测人员存在的设备。
当人体进入红外传感器的探测范围时,传感器会接收到红外辐射并产生相应的信号。
2.双鉴报警器:双鉴报警器是一种基于红外传感技术的报警设备。
它能够通过对红外信号进行处理和分析,从而实现对人员动态的准确鉴别。
在传感器检测到人体后,双鉴报警器会对接收到的信号进行分析和判断,确定是否触发报警。
通过红外传感器和双鉴报警器的协作,可以有效地减少误报和漏报的情况,提高安防系统的可靠性和准确性。
3. 红外双鉴技术应用红外双鉴技术在安防领域有着广泛的应用。
以下是一些常见的应用场景:1.家庭安防:红外双鉴技术可以用于家庭安防系统中,实现对入侵者的准确检测和报警。
当有人闯入家庭区域时,红外传感器会立即发出信号,触发报警器进行报警。
2.商业建筑安防:商业建筑通常有较多的出入口和人员流动,使用红外双鉴技术可以实现对区域内人员的准确监控。
一旦有异常情况发生,安防系统会立即发出警报,提醒相关人员采取措施。
3.公共场所安防:红外双鉴技术可以用于公共场所的安防监控,例如地铁站、机场等。
通过将红外传感器和双鉴报警器安装在关键区域,可以实现对人员进出的实时监测和预警。
4.工厂车间安全:工厂车间通常存在一些潜在的危险因素,如高温、高压等。
使用红外双鉴技术可以及时监测工人的活动情况,一旦发现危险行为,及时采取相应措施,确保工人的安全。
4. 红外双鉴技术的未来发展红外双鉴技术在安防领域的应用前景非常广阔。
随着科技的不断进步和人们对安全需求的增加,红外双鉴技术也在不断发展并迎合市场需求。
防误报创新解决方案,防盗报警器双鉴原理

防盗报警器经过这几年的飞速发展,市场上出现的产品鱼龙混杂,消费者对报警器乱叫乱鸣的现象也头痛不已,许多厂家也对报警器误报漏报绞尽脑汁束手无策.很多人因此而避免用红外线探测器,但红外线探测器在报警器,防盗报警器是一个非常重要的配件,而且红外线探测器安装使用的场合也非常的广泛!如今,红外线报警器从此不再误报漏报,为了能达到这种效果,深圳市安飞伟业科技有限公司特意开发出具有双鉴功能的报警主机,即使最普通的红外线探测器兼容学习到我们主机,也会百分之百杜绝误报漏报.产品描述:A、B两个探测器,当A探头由于误感应发生报警,主机不会接收报警;同样当B 探头发生误报警,主机同样不会接收报警,只有A、B两个探头同时发生报警,主机才会接收报警,并把警情发报出去。
人们会问,如果有盗贼进入家中,只有一个探头发生报警,岂不是主机会发生漏报吗?这个尽请放心,安装时A、B两个探测器同时都要对一个容易被盗贼进入的区域进行布控,当有人进入时,两个探头会同时发出感应的,因为普通双元红外探测器的特性,因此不会发生漏报现象。
双鉴报警器不仅在技术上有了很大的提高,在消费者成本控制上有得到实惠。
如果对没有双鉴的报警器,用普通双元红外探测器,容易发生误报。
用好的红外探测器,价格又非常的贵,因此,选择安飞双鉴防盗报警器是你首要的选择。
安飞双鉴放到报警器分为8、16、32、64、99防区,根据用户不同的需要,可以选择不同的防区数。
双鉴防盗报警主机同样集成了安定宝:CONTACT ID协议,可以实现整个小区的联网智能化。
安飞运用双鉴功能,达到报警器,防盗报警器,电话联网报警器,家用商用防盗报警器,红外线防盗报警器从此不再有误报漏报,这也是众多报警器开发商生产商独一无二的科技创新.双鉴防盗报警器采用美国进口原装53级芯片,学习编码技术,数码管显示,铂铅双面PCB板和进口的元器件,主机性能特别稳定。
集成了目前市场上报警器所有功能外,可以通过安定宝CON TACT ID直接和当地110接警中心联网,主机防破解防干扰强,是目前国内最先进的十六防区防盗报警主机。
周界报警系统基础知识介绍!

周界报警系统基础知识介绍!防盗报警系统是智能化系统必不可少的⼦系统,今天就系统介绍⼀下防盗报警系统基础知识,适合新⼿学习参考。
⾸先看两张防盗报警系统图:此图为周界红外报警系统图此图为电⼦围栏系统图。
那么下⾯就来简单的说说防盗报警系统基础知识。
1) 报警系统由哪⼏部分组成?回答:简单的报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。
⼤⼀些的系统也可将探测器和报警主机看做是前端部分,从报警主机到接警机之间是传输部分,中⼼接警部分看做是后端部分。
2) 报警系统按信息传输⽅式不同,可分哪⼏种?回答:按信息传输⽅式不同,从探测器到主机之间可分为有线和⽆线2种。
从主机到中⼼接警机之间也可分为有线和⽆线2种。
3) 什么是报警主机?回答:报警主机:报警系统的“⼤脑”部分,处理探测器的信号,并且通过键盘等设备提供布撤防操作来控制报警系统。
在报警时可以提供声/光提⽰,同时还可以通过电话线将警情传送到报警中⼼。
4) 报警系统常见的防区类型有哪些?回答:常见的有出⼊防区、即时防区、内部防区、24⼩时防区等⼏类。
5) 什么是出⼊防区?回答:出⼊防区也称延时防区。
在布防后系统会为出⼊防区提供⼀定时间的延时时间,外出延时时间结束后,触发延时防区系统报警。
在进⼊时触发延时防区,控制器会在进⼊延时时间⾥发出蜂鸣,作为撤防系统的提⽰信号,必须在设定的延时时间内对系统撤防,否则会报警。
此防区类型适⽤于⽤户的进/出⼝操作键盘的必经之处。
6) 什么是即时防区?回答:即时防区在系统布防后被触发会⽴即报警,没有延时时间。
7) 什么是内部防区?回答:内部防区:系统布防后,若先触发出⼊防区再触发内部防区,则内部防区也进⼊延时状态,不会⽴即报警,该防区的延时时间与出⼊防区⼀致。
如果在出⼊防区未被触发前触发了内部防区,则系统会⽴即报警。
此防区类型适⽤于⽤户操作键盘的毕经之处,如安装在⽞关、休息室或⼤厅内的探测器。
适合对在系统布防前躲藏在厅内或试图不经过出⼊防区到达厅内的⼊侵⾏为进⾏防范。
安防系统中的防区概念

答:
外出xx:
是指系统进行了布防操作后留给操作人员离开出入防区的一段延时时间(一般几十秒钟)。你必须在这段时间内离开出入防区,否则延时结束后你将触发该出入防区。
19)什么是xx?
答:
xx:
在布防时使某个或某些防区不加入布防。
20)什么是安装员密码?
答:
供安装人员使用的密码,通过此密码可进入系统的编程,对系统各项进行设置。21)什么是机主密码?
答:
周边防区用于外部门和/或窗,防区被触发就立即发出报警。
9)什么是24小时防区?
答24小时防区不受布撤防影响,防区被触发立即报警。
10)什么是24小时有声紧急防区?
答:24小时有声紧急防区:
属24小时防区的一种,该类型防区被触发,外接警灯、警号会发出声光提示,并在键盘显示报警。该类型适用于紧急按钮。
6、微波探测器工作原理?
微波探测器应用的是多普勒效应原理。在微波段,当以一种频率发送时,发射出去的微波遇到固定物体时,反射回来的微波频率不变,即f发=f收,探测器不会发出报警信号。当发射出去的微波遇到移动物体时,反射回来的微波频率就会发生变化,即f发≠f收,此时微波探测器将发出报警信号。
7、什么是双元红外探测器?什么是四元红外探测器?
13、玻璃破碎探测器工作原理?
当敲击玻璃而玻璃还未破碎时会产生一个超低频的弹性振动波,这种机械振动波低于20Hz,属于次声波。玻璃破碎时发出的响亮刺耳的声音频率大约在10~15KHZ的范围内,属于高频声音。当探测器同时检测到低频与高频2种声音频率时就会产生报警信号。
14、探测器标准输出信号是什么?
探测器标准输出信号是开关量信号,有常开、常闭、还有常开/常闭可选型。
报警系统基础知识

1、报警系统由哪几部分组成?简单的报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。
大一些的系统也可将探测器和报警主机看做是前端部分,从报警主机到接警机之间是传输部分,中心接警部分看做是后端部分。
2、报警系统按信息传输方式不同,可分哪几种?按信息传输方式不同,从探测器到主机之间可分为有线和无线2种。
从主机到中心接警机之间也可分为有线和无线2种,其中有线系统还可分为基于电话线传输和基于总线传输2种类型。
3、探测器分为哪几种类型?市面上常见的有哪些类型?红外、微波、震动、烟感、气感、玻璃破碎、压力、超声波等等。
其中红外探测器还可分为主动红外和被动红外,烟感还可分为离子式和光电式。
市面上常见的有红外探测器(被动红外)、对射、栅栏(主动红外)、双鉴探测器、震动探测器、玻璃破碎探测器。
4、主动红外探测器的工作原理?主动红外探测器由红外发射器和红外接收器组成。
红外发射器发射一束或多数经过调制过的红外光线投向红外接收器。
发射器与接收器之间没有遮挡物时,探测器不会报警。
有物体遮挡时,接收器输出信号发生变化,探测器报警。
5、被动红外探测器工作原理?被动红外探测器中有2个关键性元件,一个是菲涅尔透镜,另一个是热释电传感器。
自然界中任何高于绝对温度(-273o)的物体都会产生红外辐射,不同温度的物体释放的红外能量波长也不同。
人体有恒定的体温,与周围环境温度存在差别。
当人体移动时,这种差别的变化通过菲涅尔透镜被热释电传感器检测到,从而输出报警信号。
6、微波探测器工作原理?微波探测器应用的是多普勒效应原理。
在微波段,当以一种频率发送时,发射出去的微波遇到固定物体时,反射回来的微波频率不变,即f发=f 收,探测器不会发出报警信号。
当发射出去的微波遇到移动物体时,反射回来的微波频率就会发生变化,即f发≠f收,此时微波探测器将发出报警信号。
7、什么是双元红外探测器?什么是四元红外探测器?把2个性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测器是双元探测器。
报警知识

三、被动式红外探测器主要由光学系统、热传感器(或称为红外传感器)及报警控制器等部分组成。其核心是不见是红外探测器件,通过关学系统的配合作用可以探测到某个立体防范空间内的热辐射的变化。红外传感器的探测波长范围是8~14μm,人体辐射的红外峰值波长约为10μm,正好在范围以内
四、被动式红外探测器(Passive Infared Detector,PIR)根据其结构不同、警戒范围及探测距离也有所不同,大致可以分为单波束型和多波束型两种。单波束PIR采用反射聚焦式光学系统,利用曲面反射镜将来自目标的红外辐射汇聚在红外传感器上。这种方式的探测器境界视场角较窄,一般在5°以下,但作用距离较远,可长达百米。因此又称为直线远距离控制型被动红探测器,适合保护狭长的走廊、通道以及封锁门窗和围墙。多波束型采用透镜聚焦式光学系统,目前大都采用红外塑料透镜——多层光束结构的菲涅尔透镜。这种透镜是用特殊塑料一次成型,若干个小透镜排列在一个弧面上。警戒范围在不同方向呈多个单波束状态,组成立体扇形感热区域,构成立体警戒。菲涅尔透镜自上而下分为几排,上面透镜较多,下边较少。因为人脸部、膝部、手臂红外辐射较强,正好对着上边的透镜。下边透镜较少,一是因为人体下部红外辐射较弱,二是为防止地面小动物红外辐射干扰。多波束型PIR的警戒视场角比单波束型大得多,水平可以大于90°,垂直视场角最大也可以达到90°,但作用距离较近。所有透镜都向内部设置的热释电器件聚焦,因此灵敏度较高,只要有人在透镜视场内走动就会报警。
4、主动红外探测器的工作原理?
主动红外探测器由红外发射器和红外接收器组成。红外发射器发射一束或多数经过调制过的红外光线投向红外接收器。发射器与接收器之间没有遮挡物时,探测器不会报警。有物体遮挡时,接收器输出信号发生变化,探测器报警。
双鉴红外探测器工作原理[宝典]
![双鉴红外探测器工作原理[宝典]](https://img.taocdn.com/s3/m/13a3ba5dc950ad02de80d4d8d15abe23482f0348.png)
微波—被动红外复合的探测器,它将微波和红外探测技术集中运用在一体。
在控制范围内,只有二种报警技术的探测器都产生报警信号时,才输出报警信号。
它既能保持微波探测器可靠性强、与热源无关的优点又集被动红外探测器无需照明和亮度要求、可昼夜运行的特点,大大降低探测器的误报率。
这种复合型报警探测器的误报率则是单技术微波报警器误报率的几百分之一。
简单的说,就是把被动红外探测器和微波探测器做在了一起,主要是提高探测性能,减少误报。
除此之外,市场上也有把微波和主动红外、振动探测器、声音探测器等组合的产品,大家可参考说明书了解。
被动红外探测技术是一探测人体红外辐射与背景物体(墙、家具、树木、地形等)红外辐射相比较而产生的差异部分依据的,背景红外辐射量往往是微弱而稳定的。
入侵者(包括各种动物在内)的红外辐射量往往是大的,可以引起警报信号。
如果只用一种技术进行探测,各种动物(如狗、猫、老鼠等)及各种非动物的红外辐射源(如暖气、强灯光、太阳光等)往往也会引起警报的,这种报警是符合工作原理的,专门从事双技术探测器研究的科研人员,将微波探测技术和被动红外探测技术组合在一个机壳里构成一种入侵探测器。
组成的这种双技术探测器,都选用了不同的工作原理的两种技术组合在一起,使从工作原理上无法避免的误报警的到了抑制。
因为双技术探测器要求两种技术都提供报警信息时,才提供一个触发报警信息。
其中任何一种提供报警信息,都不触发报警。
因此使误报问题得到有效的控制,同时也扩大了探测器的使用范围微波红外复合探测器的内部结构下图中是一款有线红外微波复合探测器,其中最上端部分为信号接收、信号处理、信号输出部分;中间为微波探测,下端为红外探测;另外,途中所标的J1、J2等跳线可以调整探测器的性能;许多探测器中还加装了防拆开关,布防状态下如果出现拆机行为,探测器将会立即触发报警;同时,部分厂家的产品将探测器性能自动检测、电池电量检测、信号传输检测等集成到一体,大大增强了产品的性能,但也因成本的增加,价格高出普通红外探测器的两倍以上甚至更多。
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请大家帮忙解答:单鉴、双鉴、三鉴、四鉴的区别,谢谢!
我这也是手出来的大家一起来学习:
为了克服单一技术探测器(单鉴)的缺陷,通常将2种不同技术原理的探测器整合在一起,只有当2种探测技术的传感器都探测到人体移动时才报警的探测器称为双鉴探测器。
市面上常见的双鉴探测器以微波+被动红外居多,另外还有红外+空气压力探测器和音频+空气压力的探测器等产品。
为了进一步提高探测器的性能,在双鉴探测器的基础上又增加了微处理器技术的探测器称为三鉴探测器。
在三鉴探测器上再增加另一种技术的探测器成为四鉴探测器。
探测器分很多种,报警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。
需要防范入侵的地方很多,可以是某些特定的点、线、面,甚至是整个空间。
探测器由传感器和信号处理器组成。
在入侵探测器中传感器是探测器的核心,是一种物理量的转化装置,通常把压力、震动、声响、光强等物理量转换成易于处理的电量(电压、电流、电阻等)。
信号处理器的作用是把传感器转化的电量进行放大、滤波、整形处理,使它能成为一种能够在系统传输信道中顺利转送的信号。
被动红外报警探测器
在室温条件下,任何物品均有辐射。
温度越高的物体,红外辐射越强。
人是恒温动物,红外辐射也最为稳定。
我们之所以称为被动红外,即探测器本身不发射任何能量而只被动接收、探测来自环境的红外辐
射。
探测器安装后数秒种已适应环境,在无人或动物进入探测区域时,现场的红外辐射稳定不变,一旦有人体红外线辐射进来,经光学系统聚焦就使热释电器件产生突变电信号,而发出警报。
被动红外入侵探测器形成的警戒线一般可以达到数十米。
微波探测器
采用多普勒雷达的原理,将微波发射天线与接收天线装在一起。
使用体效应管作微波固态振荡源,通过与波导的组合,形成一个小型的发射微波信号的发射源。
探头中的肖基特检波管与同一波导组成单管波导混频器作为接收机与发射源耦合回来的信号混频,从而得到一个频率差,再送到低频放大器处理后控制报警的输出。
微波段的电磁波由于波长较短,穿透力强,玻璃、木板、砖墙等非金属材料都可穿透。
所以在安装时不要面对室外,以免室外有人通过引起误报。
金属物体对微波反射较强,在探测器防范区域内不要有大面积(或体积较大)物体存在,如铁柜等。
否则在其后阴影部分会形成探测盲区,造成防范漏洞。
多个微波探测器安装在一起时,发射频率应该有所差异,防止交叉干扰产生误报。
另外,如日光灯、水银灯等气体放电光源产生的100Hz调制信号由于在闪烁灯内的电离气体容易成为微波的运动
反射体而引起误报。
使用微波入侵探测器灵敏度不要过高,调节到
2/3时较为合适。
过高误报会增多。
与超声波一样家庭也可以使用。
超声波探测器
利用人耳听不到的超声波(20000Hz以上)来作为探测源的报警探测器成为超声波探测器,它是用来探测移动物体的空间探测器。
按照其结构和安装方法不同分为两种类型,一种是将两个超声波换能器安装在同一个壳体内,即收、发合置型,其工作原理是基于声波的多普勒效应,也称为多普勒型。
其发射的超声波的能场分布具有一定
的方向性,一般为面向方向区域呈椭圆形能场分布。
另一种是将两个换能器分别放置在不同的位置,即收、发分置型,称为声场型探测器,它的发射机与接收机多采用非定向型(即全向型)换能器或半向型换能器。
非定向型换能器产生半球型的能场分布模式,半向型产生锥形能场分布模式。