被动式红外人体探测传感器 ppt课件
介绍一种人体红外感应开关(附图)

人体红外感应开关自然界中,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。
人体红外感应开关就是采用这一原理制成的,它是一种被动红外探测开关。
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。
人体热释电红外传感器: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触发开关动作。
当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内无动作,开关延时(时间可调TIME 5-120秒)自动关闭负载。
红外感应开关感应角度120度,距离7-10米,延时时间可调。
感应红外线的半导体元件产生飘移电荷,形成微弱电流,经过放大电路,联动继电器或可控硅开关。
被动式红外人体探测传感器.pptx

2、主要应用领域: (1)红外线被动式传感器探测; 安防监控报警,灯光控制等 (2)微波多普勒探测; 生命探测仪等; (3)电场成像探测; 汽车安全气囊,汽车安全应用 (4)红外成像&视频成像检测 安防监控等领域
电场传感器一种新型的物体探测器件,它发射一定频率的电场波,通 过测量布置在被测物体周围的多个个电极空间上分布电容的微小变化 来得到被测物体的位置、大小和相对位移变化信息。电场传感器可以 方便地用于非接触探测高度等信息,以及在汽车安全系统中探测座位 上人的位置及体积等信息。
电传感器在人体探测场合应用也较多,这个现在在高档汽车的人体探 测中应用很广泛,类似多相流检测领域的电容层析成像(ECT),在 安全气囊弹出上应用很多,可探测是小孩还是大人,以防安全气囊对 小孩或者人造成伤害,多用于高档汽车,该原理能够探测物体的形状 等信息,较为精确,因需要使用多个极板,和空间分布,需要较高速 度的调理电路和处理电路,成本较高。
3、滤光窗:
热释电人体红外传感器中的敏感元件是一种广谱材料,能探测各种波 长辐射。为了使传感器对人体最敏感,而对太阳、电灯光等有抗干扰 性,传感器采用了滤光片作窗口,即滤光窗。滤光片是在S基板上镀 多层膜做成的。人体辐射的红外线最强的波长正好在滤光片的响应波 长7.5~14微米的中心处。故滤光窗能有效地让人体辐射的红外线通过, 而阻止太阳光、灯光等可见光中的红外线通过,免除干扰。所以,热 释电人体红外传感器只对人体和近似人体体温的物体有敏感作用。
热释电人体红外传感器(PIP)一般都采用 差动平衡结构,由敏感元件、场效应管, 高值电阻等组成。
《人体红外检测》课件

06
人体红外检测优缺点分 析
人体红外检测优点分析
非接触式检测:无需直接接触人体,避免交叉感染 快速检测:检测速度快,适合大规模人群筛查 灵敏度高:能够检测到微小的温度变化,提高检测准确性 安全可靠:对人体无害,无辐射风险
人体红外检测缺点分析
易受环境影响: 温度、湿度、 光照等环境因 素会影响检测
呼吸监测:通过红 外检测技术,实时 监测患者呼吸频率 和深度,及时发现 呼吸异常情况
心律监测:通过红 外检测技术,实时 监测患者心律,及 时发现心律异常情 况
血氧饱和度监测: 通过红外检测技术 ,实时监测患者血 氧饱和度,及时发 现血氧异常情况
人体红外检测在安防领域的应用案例
家庭安防:通过人体红外检测,实现家庭安全监控 公共安防:在公共场所如商场、车站等地方,通过人体红外检测,实现人员流动监控 边境安防:在边境地区,通过人体红外检测,实现非法越境监控 军事安防:在军事基地、重要设施等地方,通过人体红外检测,实现人员入侵监控
人体红外检测在科研领域的应用案例
医学研究:用于监测人体体温、心率等生 理指标
安全防护:用于监测危险区域,如火灾、 爆炸等
生物识别:用于身份识别,如人脸识别、 指纹识别等
工业自动化:用于监测生产线上的产品质 量和生产效率
环境监测:用于监测大气、水质等环境因 素
智能家居:用于监测家庭环境,如温度、 湿度等
发展趋势:智能化、便携化、 高精度化
红外热成像技术
原理:通过红外辐射检测 人体温度
应用:医疗、安防、工业 等领域
特点:非接触、实时、精 确
发展趋势:智能化、便携 化、低成本化
05 人体红外检测案例分析
人体红外检测在医疗领域的应用案例
被动式红外探测器课件

灵敏度与噪声
灵敏度
被动式红外探测器对红外辐射的敏感程度。高灵敏度的探测器能够更快地响应红 外辐射变化。
噪声
被动式红外探测器在工作过程中受到的各种干扰。低噪声的探测器能够减少误报 和漏报的可能性。
响应时间与复时间
响应时间
被动式红外探测器从接收到红外辐射变化到产生报警信号所 需的时间。响应时间越短,探测器的实时性越好。
应用领域的拓展
安全监控
01
广泛应用于家庭、商业和工业场所的安全监控系统,提供24小
时不间断的防护。
智能家居
02
与智能家居系统集成,实现自动化控制和智能调节,提升居住
体验。
人体感应
03
在智能照明、智能空调等领域应用,实现人来灯亮、人走灯灭
等功能。
市场前景与发展趋势
市场需求持续增长
随着人们对安全和智能生活的需求增加,被动式红外探测器的市 场需求将持续增长。
应用领域
01
02
03
04
军事侦察
用于夜间观察、目标识别和战 场监控等。
安全监控
用于防火、防盗、监控等安全 保障领域。
消防救援
用于火源定位、人员搜救等灭 火救援工作。
其他领域
如医疗、环保、科研等,用于 人体温度检测、环境温度监测
等。
02
被动式红外探测器的组 成与结构
光学系统
01
02
03
组成
由透镜、反射镜、窗口等 组成,用于聚焦来自目标 的红外辐射。
便捷控制
用户可以通过手机APP或智能语音助手远程控制被动式红外探测器的 开关和报警设置,方便快捷。
06
被动式红外探测器的发 展趋势与展望
技术创新与升级
热释电红外传感器PIR原理教程ppt课件

(三)
1.热释电应用电路原理图 2.典型电路设计分析(一) 3.典型电路设计分析(二) 4.聚光系统---菲涅尔镜片
的原理和应用
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热释电红外传感器工作电路原理图
常用放大电路有 哪些?
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典型电路设计分析(一)
reture
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具体电路应用设计分析(一) [电路工作原理]
探头接收到人体释放的热释红外信号,经VT1、IC2两级放大,输入电压比较器 IC3。其中RP为参考电压调节电位器,用来调节电路灵敏度,也就是探测范围。 平时,参考电压(IC3的(2)脚电压)高于IC2的输入电压(IC3的(3)脚电 压),IC3输出低电平。
二.定性处理 解决有无的问题
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红外传感器的工作原理 人体辐射 ♣任何发热体都会产生红外线 辐射的红外线波长跟物体温度有关。表面温度越高 ,辐射能量越强。 ♣最强波长和温度的关系满足λm*T=2989(um.k) ♣人体的正常体温为36~37.5。C , 其辐射的最强的红外线的波长为
9.67~9.64um,中心波长为 9.65um。
传感器只对移动或运动的人体、体温近似人体的物体起作用。
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红外传感器的工作原理
(1)人体经过探头先后被A源或被B源感应,Sa<Sb或Sa>Sb产生差值,双源失去 互补平衡作用而很敏感地产生信号输出,见图(3C)。 (2)人对着探头呈垂直状态运动,Sa=Sb不产生差值,双源很难产生信号输出。
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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.
2
红外传感器在生活中的应用
3
红外传感器在生活中的应用 1.“有电,危险”安全警示电路 用于有电的场合,当有人进入这些场 合时,通过发出语音和声光提醒人们注意安全。 2.自动门 主要用于银行、宾馆。当有人来到时,大门自动打开,人离 开后又自动关闭。 3.红外线防盗报警器 用于银行、 办公楼、家庭等场合的防盗报警。 4.高速公路车辆车流计数器 5.自动开、关的照明灯,人体 接近自动开关等。
【精品】红外传感器课件模板PPT课件

光子探测器
光子探测器是利用光辐射于物质相互作用的光子 效应制成的器件。光子探测器的主要特点是灵敏度 高,响应速度快,具有较高的响应频率,但探测波 段较窄,一般需在低温下工作。
热探测器的主要特点是响应波段宽,响应范围可扩展到 整个红外区域,可以在常温下工作,使用方便,应用相当广 泛。热探测器器件主要有四类:热释电型、热敏电阻、
热电阻型和气体型。热释电探测器在热探测器中探测效率高, 频率响应最宽,所以这种探测器倍受重视,发展么很快。
热释电原件的应用
热释电效应
热释电效应即电石、水晶、酒石酸钾钠、 钛酸 钡等晶体受热产生温度变化时,其原子排列将发生 变化,晶体自然极化,在其两表面产生电荷的现象。
热释电红外感应系统在防盗报警、自动门、自动水龙 头、照明控制等领域的应用最为广泛。
红外线感应器是根据红外线反射的原理研制的, 属于一种智能节水、节能设备。包括感应水龙头、 自动干手器、医用洗手器、自动给皂器、感应小 便斗冲水器、感应便池等。
原理:这种是通过红外反射原理,当人体的手 或是身体的某一部分在红外线区域内,红外线发 射管发出的红外线由于人体或身体遮挡反射到红 外接收管,通过集成线路内的微电脑处理后的信 号发送给脉冲电磁阀,电磁阀接受信号后按制定 的指令打开阀芯来控制头出水;当人体的手或是 身体离开红外线感应范围,电磁阀没有接受信号, 电磁阀阀芯测通过内部的弹簧进行复位来控制的 关水。
红外线气体分析仪
转炉煤气回收
热力锅炉烟气氧的含量
加热炉烟气氧的含量
《红外传感器介绍》课件
工业测温
总结词
利用红外传感器对工业设备进行非接 触测温,提高生产效率和设备安全性 。
详细描述
红外传感器能够非接触地测量各种工 业设备的表面温度,实时监测设备的 运行状态,预防设备过热或故障,保 障生产顺利进行。
医疗诊断
总结词
利用红外传感器检测人体温度分布,辅助诊断疾病。
详细描述
红外传感器能够检测人体表面温度分布,通过分析温度变化情况,辅助医生判断病情,如乳腺肿瘤、 皮肤疾病等。
在军事领域,红外传感器可用于导弹制导、夜视侦察等;在航空航天领域,可用 于飞机和卫星的红外探测和监测;在工业领域,可用于温度测量、气体分析、无 损检测等;在医疗领域,可用于红外热像仪、红外光谱仪等医疗设备的研制和应 用。
ห้องสมุดไป่ตู้art
02
红外传感器的类型
热释电红外传感器
总结词
热释电红外传感器是一种常用的红外传感器,它利用热释电效应来检测红外辐 射。
多光谱探测与成像技术是指红外传感器能够同时探测和成像多个光谱范围,从而提供更丰富 的目标信息。
多光谱探测与成像技术能够提高目标识别和分类的准确性,并有助于区分不同类型的目标。
多光谱探测与成像技术需要结合多种光学系统和信号处理算法来实现,是未来红外传感器发 展的重要方向之一。
Part
05
红外传感器的实际应用案例
低噪声等效功率的红外传感器能够更好地检测低辐射目标,提高信噪比。
NEP越低,红外传感器的性能越好,能够更好地抑制噪声干扰,提高测量精度和稳 定性。
探测波长范围
探测波长范围:红外传感器能够 检测的波长范围是有限的,通常 在700-1000纳米或者更宽的范
围。
根据不同的应用需求,可以选择 适合的探测波长范围的红外传感
《红外探测器》PPT课件 (2)
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电阻测辐射热器,有半导体测辐射热器、 金属测辐射热器和超导体测辐射热器。热 敏电阻是一种半导体测辐射热器,常用Mn、 Co和Ni的氧化物按一定比例混匀烧结成薄 片,在吸收红外辐射的表面制备一层吸收 层,引出电极,封装好后性能达到要求的 即可使用。光敏面积一般为10的-2次平方毫 米到几个平方毫米。为了在确保所需视场 的情况下提高探测灵敏度,常制备成浸没 型热敏电阻探测器。
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图3-10 三种NTC热敏电阻稳定晶体管工作点的电路
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用NTC热敏电阻作温度测量装置
图3-11为一热敏电阻温度计。图中RT为热 敏电阻,由于热敏电阻的阻值随温度变化 而变化,因而使接在电桥对角线间的微安 表指示也相应地变化。热敏电阻温度计的 精确度可以达到0.1℃ 感温灵敏度在10s以 下。
生电动势,这种现象称为温差电现象。利 用温差电现象制成的感温元件称为温差电
偶(也称热电偶)。温差电动势的大小与接头 处吸收的辐射功率或冷热两接头处的温差
成正比,因此,测量热电偶温差电动势的
大小就能测知接头处所吸收的辐射功率或
冷热两接头处的温差。
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图3-14 热电偶原理图
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图3-15 铂铑合金热电偶
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图3-16 直角弯头热电偶
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图3-17 环形热电偶
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图3-19 热电偶表面探头
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图3-20 耐腐蚀热电偶
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制造温差电偶的材料有纯金属、合金和半 导体。常用于直接测温的热电偶一般是纯 金属与台金相配而成,如铂锭—铂、镍 铬—镍铝和铜—康铜等,它们被广泛用于 测量1300℃以下的温度。用半导体材料制 成的温差电偶比用金属作成的温差电偶的 灵敏度高,响应时间短,常用作红外辐射 的接收元件。将若干个热电偶串联在一起 就成为热电堆。在相同的辐照下,热电堆 可提供比热电偶大得多的温差电动势。因 此,热电堆比单个热电偶应用更广泛。
被动式红外探测器PPT课件
3-6主动式红外探测器结构图
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智能小区安全防范技术
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3.1.1 前端报警探测器
(3)主动红外探测器的类型 1)主动红外探测器按光束数分类有:单光束、双光束、三光束,
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3.1.1 前端报警探测器
6、双鉴探测器 双鉴探测器又称为双技术报警探测器、复合式探测器或组合式探测
器,如图3-19所示。
图3-19双鉴报警器
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智能小区安全防范技术
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3.1.1 前端报警探测器
7、门磁探测器
门磁探测器用于检测门、窗启闭状态,属于开关式报警器。门磁探 测器通常安装在家居的大门或门窗上 。
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3.1.3 传输系统
报警传输方式上主要区别是:有线传输型、电话联网型、总线型和 无线传输型。 1、有线传输
所谓有线(或称专线)传输,是按照报警需要,专门敷设线缆,将 前端探测器与终端报警控制器自己构成一个体系。
由于自成体系,因此系统稳定、可靠,但是管线敷设复杂,通常用 于家庭安防或住宅小区周界和某些特定保护部门的防范。 2、无线传输
四光束和四光束以上,习惯上称四光束以上称为红外栅栏(杆)。主动 红外探测器如图3-7所示。多光束与单光束主要是使用场合上的区别 。
图3-7主动式红外对射探测器
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红外传感器 ppt课件
ppt课件
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105-3&105-4eng红外温度传感器
电气连接: PC板安装 类型: 红外温度传感器 特点: 尺寸小,安装方便 供电电源: - 输出: 见附件 精确度: 90V/W 工作温度范围: -20~100℃ 量程:-20~100℃ 典型应用:无接触温度测量,移
thermalertCI1A|CI2A|CI3A红外测温仪的处理电路和传感头集
成在一起, 具备基本测温功能,价格低。传感头特别适合装在
机器上的一个较小空间。
主要应用:OEM、铁路、烟草、食品加工及包装机械等。
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主要特性
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光谱响应:7.0~18μm 响应时间:350ms(95%响应) 重复性:测量值的±1% 或±1 ℃,取最大值
(1)辐射计,用于辐射和光谱测量
(2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确
定其空间位置并对它的运动进行跟踪 ;(3 )热成像系
统,可产生
整个目标红外辐射的分布图象
(4 )红外测距和通信系统
(5 )混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多
个的组合。
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红外探测器的组成
红外探测器一般由光学系统、敏感元件、前
上述特性是把红外光辐射技术应用于卫星 遥感遥测,红外跟踪扥军事和科学研究项目 的重要理论依据。
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能将红外辐射量变化转换成电量变化的装置叫做红外传 感器,也叫红外探测器。
红外技术发展到现在,已经为大家所熟知,这种技术
已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应 用。
按照功能能够分成五类
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信号处理系统。将探测的信号 进行放大、滤波,并从这些信号中 提取出信息。然后将此类信息转化 成为所需要的格式,最后输送到控 制设备或者显示器中。
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热释电红外传感器(PIR)料阻值高达10的13次方欧姆。因此,要用场效应管进 行阻抗变换,场效应管常用来构成源极跟随器,高阻值电阻Rg的作用 是释放栅极电荷,使场效应管正常工作。一般在源极输出接法下,源 极电压约为0.4~1.0V。通过场效应管,传感器输出信号就能用普通 放大器进行处理。
• 目前该方法因成本低廉,可应用技术成熟,在安防报警等
热释电红外传感器(PIR)
红外热释电传感器如右图:
热释电传感器利用热释电效应,是一种温度 敏感传感器。当传感器监测范围内温度有 ΔT的变化时,热释电效应会在两个电极上 会产生电荷ΔQ,即在两电极之间产生一微 弱电压ΔV。当环境温度稳定不变时,ΔT=0, 传感器无输出。当人体进入检测区时,因人 体温度与环境温度有差别,产生ΔT,则有 信号输出;若人体进入检测区后不动,ΔQ 随着空气电离消失,则温度没有变化,传感 器也没有输出,所以这种传感器能检测人体 或者动物的活动。由于传感器的探测角度和 距离的限制,通常会通过增加菲涅耳透镜, 把红外光线分成可见区和盲区,同时又有聚 焦的作用,使热释电人体红外传感器 (PIR) 灵敏度大大增加,可以提高传感器的灵敏度。
菲涅耳透镜作用
热释电人体红外传感器只有配合菲涅尔透镜使用才能发挥最大作用。 不加菲涅尔透镜时,该传感器的探测半径可能不足2m,配上菲涅尔 透镜则可达10m,甚至更远。菲涅尔透镜是用普遍的聚乙烯制成的, 安装在传感器的前面。菲涅尔透镜实际是一个透镜组,当光线通过 透镜单元后,在其反面则形成明暗相间的可见区和盲区。每个透镜 单元只有一个很小的视场角,视场角内为可见区,之外为盲区。而 相邻的两个单元透镜的视场既不连续,更不交叠,却都相隔一个盲 区。当人体在这一监视范围中运动时,顺次地进入某一单元透镜的 视场,又走出这一视场,热释电传感器对运动的人体一会儿看到, 一会又看不到,再过一会儿又看到,然后又看不到,于是人体的红 外线辐射不断改变热释电体的温度,使它输出一个又一个相应的信 号。输出信号的频率大约为0.1~10Hz,这一频率范围由菲涅尔透镜、 人体运动速度和热释电人体红外传感器本身的特性决定。根据一特 性,可以探测有物体移动,产生探测信号。
3、滤光窗:
热释电人体红外传感器中的敏感元件是一种广谱材料,能探测各种波 长辐射。为了使传感器对人体最敏感,而对太阳、电灯光等有抗干扰 性,传感器采用了滤光片作窗口,即滤光窗。滤光片是在S基板上镀 多层膜做成的。人体辐射的红外线最强的波长正好在滤光片的响应波 长7.5~14微米的中心处。故滤光窗能有效地让人体辐射的红外线通过, 而阻止太阳光、灯光等可见光中的红外线通过,免除干扰。所以,热 释电人体红外传感器只对人体和近似人体体温的物体有敏感作用。
被动式红外热辐射人体探测
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。
• 根据这一特性可知,人体也是一个热体,人体都有恒定的体温,一般 在36-37度,所以会发出特定波长7-10微米左右的红外线,根据这一 特性,可以制造出相应的波段敏感的红外传感器探测人体的存在。
• 根据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检测信号。
电场空间人体探测
电场传感器一种新型的物体探测器件,它发射一定频率的电场波,通 过测量布置在被测物体周围的多个个电极空间上分布电容的微小变化 来得到被测物体的位置、大小和相对位移变化信息。电场传感器可以 方便地用于非接触探测高度等信息,以及在汽车安全系统中探测座位 上人的位置及体积等信息。
电传感器在人体探测场合应用也较多,这个现在在高档汽车的人体探 测中应用很广泛,类似多相流检测领域的电容层析成像(ECT),在 安全气囊弹出上应用很多,可探测是小孩还是大人,以防安全气囊对 小孩或者人造成伤害,多用于高档汽车,该原理能够探测物体的形状 等信息,较为精确,因需要使用多个极板,和空间分布,需要较高速 度的调理电路和处理电路,成本较高。
微波人体探测
微波多普勒人体探测,这个就是在救灾是常用的生命探测仪的原理, 这个根据的是微波多普列效应,探测人的心跳和体格运动来探测人的 生命体征。这个检测很准确,通过微波发射检测,检测物体微动十分 精确灵敏,但是该方法成本很高,并带有一定功率的微波辐射。
红外&视频成像法人体探测
红外&视频成像人体探测,这个是比较好的方法,这个也比较容易实 现,目前鉴别算法很成熟了,但是同样的是不能甄别静止的物体,首 先有红外或者视频CCD成像,还要有处理器对成像信号进行比对,通 过比对图像差异来确定是否有人或者物体进入,该方法能够探测较小 的位移,能够实现人体的大小,形状等辨别,但是这个方法成本也很 高,这个需要很好的硬件和软件来实现鉴别算法!
被动式红外人体探测传感器
被动式红外人体探测传感器 应用分析
人体探测的几种方法
1、目前人体探测,基本分为以下几种方式: (1)电场成像探测; (2)微波多普勒探测; (3)红外成像&视频成像检测;
2、(主4)要红应外用线领被域动:式传感器探测; (1)红外线被动式传感器探测; 安防监控报警,灯光控制等 (2)微波多普勒探测; 生命探测仪等; (3)电场成像探测; 汽车安全气囊,汽车安全应用 (4)红外成像&视频成像检测 安防监控等领域
热释电红外传感器(PIR)构造
热释电人体红外传感器(PIP)一般都采 用差动平衡结构,由敏感元件、场效应
1、管敏,感高元值件电:阻等组成。
是用热释电人体红外材料(通常是锆钛酸 铝)制成的,先把热释电材料制成很小的 薄片,再在薄片两面镀上电极,构成两 个串联的有极性的小电容器。将极性相 反的两个敏感元做在同一晶片上,是为 了抑制由于环境与自身温度变化而产生 热释电信号的干扰,如右图所示。而热 释电人体红外传感器在实际使用时,前 面要安装透镜,通过透镜的外来红外辐 射只会聚在一个敏感元上,以增强接收 信号。热释电人体红外传感器的特点是 它只在由于外界的辐射而引起它本身的 温度变化时,才给出一个相应的电信号, 当温度的变化趋于稳定后就再没有信号