红外热释电处理芯片BISS介绍

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biss0001芯片

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biss0001芯片BISS0001芯片是一种数字红外传感器芯片,它是由斯密特触发器、振荡器和计数器组成的集成电路,主要用于检测红外线信号的存在和强度。

该芯片采用了专利的数字信号处理技术,具有高精度、低功耗和强抗干扰能力的特点。

BISS0001芯片的工作原理是通过红外探测器接收到的红外线信号转化为电信号,并经过一系列的信号处理,最后输出一个数字化的脉冲信号。

该芯片内置了一个10位计数器,可以对输入信号的脉宽进行计数,从而判断红外线信号的强度和存在。

BISS0001芯片的主要特点如下:1. 高精度:该芯片采用了斯密特触发器和振荡器,能够对输入信号进行准确的计数和判断,具有高精度的检测能力。

2. 低功耗:芯片的功耗非常低,只需微弱的电流即可正常工作,适用于电池供电或低功耗应用场景。

3. 抗干扰:芯片内置了多级滤波电路和滞回电路,能够有效抑制干扰信号,提高抗干扰能力。

4. 可编程性强:芯片支持多种工作模式的配置,能够根据具体需求进行灵活的设置和调整。

5. 体积小:芯片采用了集成电路技术,体积非常小,便于集成到各种设备中。

BISS0001芯片广泛应用于安防领域,例如红外报警系统、人体感应开关、自动照明系统等。

在红外报警系统中,该芯片可以通过检测输入信号的脉宽来判断是否有人体进入监控范围,并触发相应的报警信号。

在人体感应开关中,芯片可以实时检测人体的存在,并控制灯光的开关。

在自动照明系统中,芯片可以感知环境光线的变化,并根据设定的阈值来判断是否需要开启照明设备。

总之,BISS0001芯片是一种高精度、低功耗和抗干扰能力强的数字红外传感器芯片,具有广泛的应用前景。

随着智能化的发展和技术的进步,相信BISS0001芯片将在更多领域得到应用,并为人们的生活带来更多便利和安全。

基于红外热释电处理芯片BISS0001的安全防范系统设计

基于红外热释电处理芯片BISS0001的安全防范系统设计

收稿日期:2008-02-27 第一作者 王洪有 男 54岁 高级讲师基于红外热释电处理芯片B ISS0001的安全防范系统设计王洪有 邵明省(鹤壁职业技术学院电子信息工程系,河南鹤壁458030)摘 要:提出了一种基于红外热释电处理芯片BISS0001的安全防范系统的设计,并给出了其完整的硬件电路设计方案与实现方法。

关键词:BISS0001;菲涅尔透镜;红外信号中图分类号:TP276 文献标识码:A0 引言居民安全防范是居民生命财产得到保障的重要手段,对外界的数据精度和响应度测量是安全防范系统的重要指标。

本文通过在360°范围内对有红外辐射的要素进行信号测量,再用BISS0001进行信号响应处理,给出一个完整设计的方案,并且实物已成功地在住宅区得到应用。

1 红外热释电效应当带电体受到扰动就发射出电磁波,扰动越强烈,发射出电磁波的能量就越大,波长就越短。

红外辐射是比可见光波段中最长的红光的波长还要长,介于红光与无线电波微波之间的电磁波,其波长范围在7×10-7到1毫米之间。

热释电晶体和压电陶瓷等在外界红外辐射下会出现结构上的电荷中心相对位移,使它们的自发极化强度发生变化,从而在它们的两端产生异号的束缚电荷,这种现象称为热释电效应。

2 菲涅尔透镜原理菲涅尔透镜是一种精密的光学系统,专门是用来与热释电红外传感器配套使用,其结构如图1所示。

图1 菲涅尔透镜它由经过特殊设计的透镜组构成,上面的每个透镜单元都只有一个不大的视场,相邻两个单元透镜的视场即不连续也不重叠,都相隔一个盲区。

当热源(比如人)在透镜前运动时,顺次从某一单元透镜视场进入又退出,投射信号会出现一个接一个的断续信号,但是热源信号始终都是集中在透镜中部的。

将连续的热源信号变成断续的辐射信号,使热释电传感器能正常工作。

3 红外热释电处理芯片B ISS 0001介绍BISS0001由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路,具有较高性能的传感信号处理功能,它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关,能自动快速开启报警装置。

人体红外感应开关电路原理

人体红外感应开关电路原理

红外热释电处理芯片BISS0001BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。

它能自动快速开启各类白炽灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。

特点*CMOS工艺*数模混合*具有独立的高输入阻抗运算放大器*内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰*内设延迟时间定时器和封锁时间定时器*采用16脚DIP封装管脚图管脚说明引脚名称I/O功能说明1A I可重复触发和不可重复触发选择端。

当A为“1”时,允许重复触发;反之,不可重复触发2VO O控制信号输出端。

由VS的上跳变沿触发,使Vo输出从低电平跳变到高电平时视为有效触发。

在输出延迟时间Tx之外和无VS的上跳变时,Vo保持低电平状态。

3RR1--输出延迟时间Tx的调节端4RC1--输出延迟时间Tx的调节端5RC2--触发封锁时间Ti的调节端6RR2--触发封锁时间Ti的调节端7VSS--工作电源负端8VRF I参考电压及复位输入端。

通常接VDD,当接“0”时可使定时器复位9VC I触发禁止端。

当Vc<VR时禁止触发;当Vc>VR时允许触发(VR≈0.2VDD)10IB--运算放大器偏置电流设置端11VDD--工作电源正端122OUT O第二级运算放大器的输出端132IN-I第二级运算放大器的反相输入端141IN+I第一级运算放大器的同相输入端151IN-I第一级运算放大器的反相输入端161OUT O第一级运算放大器的输出端工作原理BISS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。

以下图所示的不可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程。

不可重复触发工作方式下的波形首先,根据实际需要,利用运算放大器OP1组成传感信号预处理电路,将信号放大。

人体红外感应模块--BISS0001

人体红外感应模块--BISS0001

111BISS0001组成。

当有人出现在它的探测区,传感器便能探测到信号并把信号传给单片机,单片机再根据实际情况是否该开启器件设备或让房间的电器设备处于一种可开启状态。

另外,关于走廊及洗手问用灯情况,当晚上有人经过时,人体红外感应到人便开启走廊用灯或者洗手间用灯。

热释人体红外模块电路如图2所示。

图2 热释人体红外电路图上图中,R3为光敏电阻,用来检测环境照度。

当作为照明控制时,若环境较明亮,R3的电阻值会降低,使9脚的输入保持为低电平,从而封锁触发信号Vs。

SW1是工作方式选择开关,当SW1与1端连通时,芯片处于可重复触发工作方式;当SW1与2端连通时,芯片则处于不可重复触发工作方式。

图中R6可以调节放大器增益的大小,原厂图纸选10K,实际使用时可以用3K,可以提高电路增益改善电路性能。

输出延迟时间Tx由外部的R9和C7的大小调整,触发封锁时间Ti由外部的R10和C6的大小调整,R9/R10可以用470欧姆,C6/C7可以选0.11U。

3.1.1 BISS0001芯片介绍(小四号黑体)BISS0001是一款传感信号处理集成电路。

静态电流极小,配以热释电红外传感器和少量外围元器件即可构成被动式的热释电红外传感器。

广泛用于安防、自控等领域能。

特点:CMOS工艺数模混合具有独立的高输入阻抗运算放大器内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰内设延迟时间定时器和封锁时间定时器采用16脚DIP封装3.1.1.1管脚图表3-1 管脚说明引脚名称I/O功能说明1 A I 可重复触发和不可重复触发选择端。

当A为“1”时,允许重复触发;反之,不可重复触发2 VO O 控制信号输出端。

由VS的上跳前沿触发,使V o输出从低电平跳变到高电平时视为有效触发。

在输出延迟时间Tx之外和无VS的上跳变时,Vo保持低电平状态。

3 RR1 -- 输出延迟时间Tx的调节端4 RC1 -- 输出延迟时间Tx的调节端5 RC2 -- 触发封锁时间Ti的调节端6 RR2 -- 触发封锁时间Ti的调节端7 VSS -- 工作电源负端8 VRF I 参考电压及复位输入端。

推荐 BISS0001的热释电红外开关应用电路图 精品

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BISS0001的热释电红外开关应用电路图
特点
*CMOS工艺
*数模混合
*具有独立的高输入阻抗运算放大器
*内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰
*内设延迟时间定时器和封锁时间定时器
*采用16脚DIP封装
上图中,运算放大器OP1将热释电红外传感器的输出信号作第一级放大,然后由C3耦合给运算放大器OP2进行第二级放大,再经由电压比较器COP1和COP2构成的双向鉴幅器处理后,检出有效触发信号Vs去启动延迟时间定时器,输出信号Vo经晶体管T1放大驱动继电器去接通负载。

上图中,R3为光敏电阻,用来检测环境照度。

当作为照明控制时,若环境较明亮,R3的电阻值会降低,使9脚的输入保持为低电平,从而封锁触发信号Vs。

SW1是工作方式选择开关,当SW1与1端连通时,芯片处于可重复触发工作方式;当SW1与2端连通时,芯片则处于不可重复触发工作方式。

图中R6可以调节放大器增益的大小,原厂图纸选10K,实际使用时可以用3K,可以提高电路增益改善电路性能。

输出延迟时间Tx由外部的R9和C7的大小调整,触发封锁时间Ti由外部的R10和C6的大小调整,R9/R10可以用470欧姆,C6/C7可以选0.1U。

热释电传感器处理芯片BIS0001的原理与使用

热释电传感器处理芯片BIS0001的原理与使用

热释电传感器处理芯片BIS0001的原理与使用BIS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。

它配以热释电红外传感器和少量外接元器件就可构成被动式的热释电红外开关、报警用人体热释电传感器等。

它能自动快速开启各类白炽灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。

一,芯片特点: *CMOS工艺制造*数模混合*具有独立的高输入阻抗运算放大器*内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰*内设延迟时间定时器和封锁时间定时器*采用16脚DIP封装二,管脚功能:三,管脚说明:引名称 I/O 功能说明脚1 A I 可重复触发和不可重复触发选择端。

当A为“1”时,允许重复触发;反之,不可重复触发2 VO O 控制信号输出端。

由VS的上跳变沿触发,使Vo输出从低电平跳变到高电平时视为有效触发。

在输出延迟时间Tx之外和无VS的上跳变时,Vo保持低电平状态。

3 RR1 -- 输出延迟时间Tx的调节端4 RC1 -- 输出延迟时间Tx的调节端5 RC2 -- 触发封锁时间Ti的调节端6 RR2 -- 触发封锁时间Ti的调节端7 VSS -- 工作电源负端8 VRF I 参考电压及复位输入端。

通常接VDD,当接“0”时可使定时器复位 9 VC I 触发禁止端。

当Vc<VR时禁止触发;当Vc>VR时允许触发(VR?0.2VDD) 10 IB -- 运算放大器偏置电流设置端11 VDD -- 工作电源正端12 2OUT O 第二级运算放大器的输出端13 2IN- I 第二级运算放大器的反相输入端 14 1IN+ I 第一级运算放大器的同相输入端 15 1IN- I 第一级运算放大器的反相输入端 16 1OUT O 第一级运算放大器的输出端四,芯片使用参数:五,工作原理简介:BIS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。

BISS001 红外传感信号处理器

BISS001  红外传感信号处理器

BISS001 红外传感信号处理器一: 实验目的:理解BISS001红外传感信号处理器的工作原理。

能更好的把理论与实践相结合。

更重要的是让自己多学一点专业知识。

二: 元件及参数:极性参数(Vss=0V)电源电压:-0.5V~+6V输入电压范围:-0.5V~6V(V DD=6V)各引出端最大电流:+10mA(V DD=5V)工作温度:-10~+70存放温度:-65~150电参数:特点:●COMS数摸混合专用集成电路●具有独立的高出入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配进行处理●双向鉴幅器可有效的抑制干扰●内设延迟时间定时器和封锁时间定时器,结构新颖,稳定可靠,调节范围宽●内设参考电源●电压工作范围+3V~+5V●采用16脚DIP封装人体热释电红外传感器和应用介绍被动式热释电红外探头的工作原理及特性:一般人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。

人体发射的10UM左右的红外线通过菲尼尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。

红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,电后续电路经检验处理后即可产生报警信号。

1)这种探头是以探测人体辐射为目标的。

所以热释电元件对波长为10UM 左右的红外辐射必须非常敏感。

2)为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的菲尼尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。

3)被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。

而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。

4)一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。

5)菲尼尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。

BISS0001介绍

BISS0001介绍

红外感应控制IC概述BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。

它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。

它能自动快速开启各类白炙灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。

功能叙述●CMOS数模混合专用集成电路。

●具有独立的高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号与处理。

●双向鉴幅器,可有效抑制干扰。

●内设延迟时间定时器和封锁时间定时器,结构新颖,稳定可靠,调解范围宽。

●内置参考电压。

●工作电压范围2V~6V●采用16脚DIP和SOP封装。

APPLICATION 产品应用●用于多种传感器和延时控制器。

MAXIMUM RATING 极限参数(Vss=0V)●电源电压:-0.3V ~6V●输入电压范围:VSS-0.3V ~VDD+0.3V(VDD=6V)●各引出端最大电流:±10mA(VDD=5V)●工作温度:-10℃~+70℃●存放温度:-65℃~+150℃电气参数符号参数测试条件参数值单位最小最大V DD工作电压范围— 3 6 VI DD工作电流输出空载V DD=3V —50u A V DD=5V —100Vos 输入失调电压V DD=5V —50 mV Ios 输入失调电流V DD=5V —50 nA Avo 开环电压增益V DD=5V,R L=1.5M 60 —dB CMRR 共模抑制比V DD=5V,R L=1.5M 60 —dBV YH运放输出高电平V DD=5V,R L=500K,接1/2 V DD 4.25 —VV YL运放输出低电平—0.75V RH Vc端输入高电平V RF=V DD=5V 1.1 —VV RL Vc端输入低电平—0.9Vo H Vo端输出高电平V DD=5V,Io H=0.5mA 4 —VVo L Vo 端输出低电平 V DD =5V ,Io L =0.1mA— 0.4 V V AH A 端输入高电平 V DD =5V 3.5 — V V ALA 端输入高电平V DD =5V—1.5V管脚功能说明序号 名称 I/O 功能说明1 A I 可重复触发和不可重复触发控制端。

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红外热释电处理芯片BISS0001介绍BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。

它能自动快速开启各类白炽灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。

特点CMOS工艺数模混合具有独立的高输入阻抗运算放大器内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰内设延迟时间定时器和封锁时间定时器采用16脚DIP封装管脚图管脚说明引脚名称I/O功能说明1 A I可重复触发和不可重复触发选择端。

当A为“1”时,允许重复触发;反之,不可重复触发2 VO O 控制信号输出端。

由VS的上跳前沿触发,使Vo输出从低电平跳变到高电平时视为有效触发。

在输出延迟时间Tx之外和无VS的上跳变时,Vo保持低电平状态。

3 RR1 -- 输出延迟时间Tx的调节端4 RC1 -- 输出延迟时间Tx的调节端5 RC2 -- 触发封锁时间Ti的调节端6 RR2 -- 触发封锁时间Ti的调节端7 VSS -- 工作电源负端8 VRF I 参考电压及复位输入端。

通常接VDD,当接“0”时可使定时器复位9 VC I 触发禁止端。

当VcVR时允许触发(VR≈0.2VDD)10 IB -- 运算放大器偏置电流设置端11 VDD -- 工作电源正端2OU12O 第二级运算放大器的输出端T13 2IN- I 第二级运算放大器的反相输入端14 1IN+ I 第一级运算放大器的同相输入端15 1IN- I 第一级运算放大器的反相输入端1OU16O 第一级运算放大器的输出端T工作原理BISS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。

以下图所示的不可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程。

不可重复触发工作方式下的波形。

首先,根据实际需要,利用运算放大器OP1组成传感信号预处理电路,将信号放大。

然后耦合给运算放大器OP2,再进行第二级放大,同时将直流电位抬高为VM(≈0.5VDD)后,将输出信号V2送到由比较器COP1和COP2组成的双向鉴幅器,检出有效触发信号Vs。

由于VH≈0.7VDD、VL≈0.3VDD,所以,当VDD=5V时,可有效抑制±1V的噪声干扰,提高系统的可靠性。

COP3是一个条件比较器。

当输入电压VcVR 时,COP3输出为高电平,进入延时周期。

当A端接“0”电平时,在Tx时间内任何V2的变化都被忽略,直至Tx时间结束,即所谓不可重复触发工作方式。

当Tx时间结束时,Vo下跳回低电平,同时启动封锁时间定时器而进入封锁周期Ti。

在Ti时间内,任何V2的变化都不能使Vo跳变为有效状态(高电平),可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。

以下图所示的可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程。

可重复触发工作方式下的波形在Vc=“0”、A=“0”期间,信号Vs不能触发Vo为有效状态。

在Vc=“1”、A=“1”时,Vs可重复触发Vo为有效状态,并可促使Vo在Tx周期内一直保持有效状态。

在Tx时间内,只要Vs发生上跳变,则Vo将从Vs上跳变时刻起继续延长一个Tx周期;若Vs保持为“1”状态,则Vo一直保持有效状态;若Vs保持为“0”状态,则在Tx周期结束后Vo恢复为无效状态,并且,同样在封锁时间Ti时间内,任何Vs的变化都不能触发Vo为有效状态。

应用线路图BISS0001的热释电红外无线感应器应用电路图上图中,运算放大器OP1将热释电红外传感器的输出信号作第一级放大,然后由C3耦合给运算放大器OP2进行第二级放大,再经由电压比较器COP1和COP2构成的双向鉴幅器处理后,检出有效触发信号Vs去启动延迟时间定时器,输出信号Vo经晶体管T1放大驱动继电器去接通负载。

上图中,R3为光敏电阻,用来检测环境照度。

当作为照明控制时,若环境较明亮,R3的电阻值会降低,使9脚的输入保持为低电平,从而封锁触发信号Vs。

SW1是工作方式选择开关,当SW1与1端连通时,芯片处于可重复触发工作方式;当SW1与2端连通时,芯片则处于不可重复触发工作方式。

输出延迟时间Tx由外部的R9和C7的大小调整,值为Tx≈24576xR9C7;触发封锁时间Ti由外部的R10和C6的大小调整,值为Ti≈24xR10C6。

图中R6可以调节放大器增益的大小,原厂图纸选10K,实际使用时可以用3K,可以提高电路增益改善电路性能。

R9/R10可以用470欧姆,C6/C7可以选0.1U。

红外检测专用BISS0001芯片DIP每片2.9元贴片每片3元配套的360度球形菲涅耳透镜,体积25x25x25毫米每个1元相关键连:菲涅尔镜片的原理和应用配套的热释电元件RE200B 体积:8.3*4.2mm 每个5.8元灵敏元面积2.0×1.0mm2基片材料硅基片厚度0.5mm工作波长7-14μm平均透过率>75%输出信号>2.5V(420°k黑体1Hz调制频率0.3-3.0Hz 带宽72.5db增益)噪声<200mV(mVp-p) (25℃)平衡度<20%工作电压2.2-15V工作电流8.5-24μA(VD=10V,Rs=47kΩ,25℃)源极电压0.4-1.1V(VD=10V,Rs=47kΩ,25℃)工作温度-20℃- +70℃保存温度-35℃- +80℃视场139°×126°说明该传感器采用热释电材料极化随温度变化的特性探测红外辐射,采用双灵敏元互补方法抑制温度变化产生的干扰,提高了传感器的工作稳定性。

1、上述特性指标是在源极电阻R2=47KΩ条件下测定的,用户使用传感器时,可根据自己的需要调整R2的大小。

2、注意灵敏元的位置及视场大小,以便得到最佳光学设计。

3、所有电压信号的测量都是采用峰一峰值定标。

平衡度B中的EA和EB分别表示两个灵敏元的电压输出信号的峰一峰值。

4、使用传感时,管脚的弯曲或焊接部位应离开管脚基部4mm以上。

5、使用传感器前,应先参考说明书,尤其要防止接错管脚被动式热释电红外探头的工作原理及特性:在自然界,任何高于绝对温度(-273度)时物体都将产生红外光谱,不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的,因此红外波长与温度的高低是相关的。

在被动红外探测器中有两个关键性的元件,一个是热释电红外传感器(PIR),它能将波长为8一12um之间的红外信号变化转变为电信号,并能对自然界中的白光信号具有抑制作用,因此在被动红外探测器的警戒区内,当无人体移动时,热释电红外感应器感应到的只是背景温度,当人体进人警戒区,通过菲涅尔透镜,热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异信号,因此,红外探测器的红外探测的基本概念就是感应移动物体与背景物体的温度的差异。

另外一个器件就是菲涅尔透镜,菲涅尔透镜有两种形式,即折射式和反射式。

菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释的红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用是将警戒区内分为若干个明区和暗区,使进入警戒区的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号,这样PIR就能产生变化的电信号。

人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10微米左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10微米左右的红外线而进行工作的。

人体发射的10微米左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。

红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。

1)这种探头是以探测人体辐射为目标的。

所以热释电元件对波长为10微米左右的红外辐射必须非常敏感。

2)为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的菲泥尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。

3)被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。

而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。

4)人一旦侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。

5)菲泥尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。

被动式热释电红外探头的优缺点:优点是本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好。

价格低廉。

缺点是:◆容易受各种热源、光源干扰◆被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收。

◆易受射频辐射的干扰。

◆环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。

红外线热释电传感器的安装要求:红外线热释电人体传感器只能安装在室内,其误报率与安装位置和方式有极大的关系.。

正确的安装应满足下列条件:1、红外线热释电传感器应离地面2~2.2米。

2、红外线热释电传感器远离空调, 冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。

3、红外线热释电传感器和被探测的人体之间不得间隔家具、大型盆景、玻璃、窗帘等其他物体。

4、红外线热释电传感器不能直对门窗及有阳光直射的地方,否则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,有条件的最好把窗帘拉上。

红外线热释电传感器也不要安装在有强气流活动的地方。

5、安装探测器的天花板或墙要坚固,不能有晃动或震动。

红外线热释电传感器对人体的敏感程度还和人的运动方向关系很大。

红外线热释电传感器对于径向移动反应最不敏感, 而对于横切方向(即与半径垂直的方向)移动则最为敏感. 在现场选择合适的安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度极为重要的一环。

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