被动人体红外传感器电路图
人体热释电红外线传感器照明电路3

人体热释电红外线传感器控制照明电路热释电人体红外线传感器是上世纪80 年月末期出现的一种新式传感器件。
热释电红外传感器不受白日黑夜的影响,可日夜不断地用于监测,宽泛地用于防盗报警。
红外照明控制器主要由光学系统、热释电红外传感器、信号滤波和放大、信号办理和继电器控制电路等几部分构成,其构造框图如下图。
光学系统热释电红信号继电器待测目标(菲涅尔透外传感器办理控制一、热释电人体红外线传感器的基本构造和原理热释电红外 (PIR) 传感器,亦称为热红外传感器,是一种能检测人体发射的红外线的新式高敏捷度红外探测元件。
它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其变换成电压信号输出。
将输出的电压信号加以放大,即可驱动各样控制电路,如作电源开关控制、防盗防火报警等。
当前市场上常有的热释电人体红外线传感器主要有上海赛拉企业的SD02、PH5324,德国 Perkinelmer企业的LHi954、 LHi958,美国 Hamastsu企业的 P2288,日本Nippon Ceramic 企业的 SCA02-1、RS02D等。
固然它们的型号不同样,但其构造、外型和特征参数大概同样,大图 1 热释电传感器实物图部分能够相互交换使用。
热释电红外线传感器由探测元、滤光窗和场效应管阻抗变换器等三大多数构成,如图 1 所示。
对不同的传感器来说,探测元的制造资料有所不同。
如SD02的敏感单元由锆钛酸铅制成;P2288 由 LiTaO3制成。
将这些资料做成很薄的薄片,每一片薄片相对的两面各引出一根电极,在电极两头则形成一个等效的小电容。
因为这两个小电容是做在同一硅晶片上的,所以形成的等效小电容能自己产生极化,在电容的两头产生极性相反的正、负电荷。
传感器中两个电容是极性相反串连的。
当传感器没有检测到人体辐射出的红外线信号时,在电容两头产生极性相反、电量相等的正、负电荷,所以,正负电荷互相抵消,回路中无电流,传感器无输出。
当人体静止在传感器的检测地区内时,照耀到两个电容上的红外线光能能量相等,且达到均衡,极性相反、能图 2 双探测元热释电红外传感器量相等的光电流在回路中互相抵消,传感器仍旧没有信号输出。
红外线人体感应器作业原理图

红外线人体感应器作业原理图红外线人体感应器作业原理图红外智能节约用电开关是依据红外线技能的主动操控商品,当有人进入感应计划时,专用传感器勘探到人体红外光谱的改动,主动接通负载,人不脱离感应计划,将继续接通;人脱离后,延时主动封闭负载。
人到灯亮,人离灯熄,亲热便利,安全节能,更闪现出人道化关心。
这种是通过红外线反射原理,当人体的手或身体的某一有些在红外线人体感应器的红外线区域内,红外线发射管宣告的红外线因为人体手或身体摭挡反射到红外线接纳管,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,电磁阀承受信号后按指定的指令翻开阀芯来操控头出水;当人体的手或身体脱离红外线感应计划,电磁阀没有承受信号,电磁阀阀芯则通过内部的绷簧进行复位来操控的关水。
红外线人体感应器是一种高科技商品,它的功用安稳,实在做到了既节能又环保,能够说是声光控商品的完美代替商品。
它是通过人体辐射、能主动活络翻开各种灯具、防盗报警器、主动门等各种设备。
分外适用于中、高档宾馆、公寓、企作业单位、商场、过道、走廊等。
触发办法为一次触发及接连触发。
测到人体红外光谱的改动,主动接通负载,人不脱离感应计划,将继续接通;人脱离后,延时主动封闭负载。
人到灯亮,人离灯熄,亲热便利,安全节能,更闪现出人道化关心。
红外智能节约用电开关因为触发的时分不需要人宣告任何动态,而是人走过期身体向外界宣告红外热量究竟操控灯具的翻开,当人脱离后,通过必守时刻的延时,主动平息。
因为纷歧样于声光控灯,不需要动态和开关操控,然后防止了声控噪音的侵扰,一同因为它是感应人体热量操控开关,所以防止了无效电能的损耗,抵达节能作用。
如今的公共场合照明运用最多的仍是几年前呈现的声光控延时灯具和开关。
这种灯具和开关的呈现,完毕了人来灯亮,人走灯灭,已变成公共场合照明开关的干流商品。
当然,这种商品在某种程度上说的确完毕了节能的意图,但一同也给咱们的生计环境构成了必定的损坏。
因为商品自身功用的绑缚,这种声光控灯具和开关主动操控的完毕需要(逾越60分贝)动态的协作,这就给群众需要的安静环境构成必定的噪声污染。
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。
DYP-ME003人体感应电路原理图

DYP-ME003人体感应模块一、特点采用PIR热释电传感器、菲涅尔低功耗、静态功耗50uA宽电压范围、DC 4.5-20V电路板小体积32*24mm可重复/不可重复触发方式选择使用简单、电源+ -信号输出二、应用范围■安防产品■人体感应玩具■人体感应灯具■工业自动化控制等热释电红外开关是BISS0001配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成的被动式红外开关。
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、烘干机和自动洗衣机等装置,是一种高技术产品。
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。
■功能特点:1.全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。
2.光敏控制(可选择,出厂时未设):可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。
3.温度补偿(可选择,出厂时未设):在夏天当环境温度升高至30~32℃,探测距离稍变短,温度补偿可作一定的性能补偿。
4.两种触发方式:(可跳线选择)a.不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间段一结束,输出将自动从高电平变为低电平;b.可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。
5.具有感应封锁时间(默认设置:2.5S封锁时间):感应模块在每一次感应输出后(高电平变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内感应器不接受任何感应信号。
此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作,可应用于间隔探测产品;同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。
(此时间可设置在零点几秒—几十秒钟)。
6.工作电压范围宽:默认工作电压DC4.5V-20V。
RE200B人体、红外热释电传感中文资料

RE200B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。
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A W nil HCL KC2 胆咋5 ™/BESET3.1.1.1管脚图表3-1管脚说明工作原理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0P1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0P2,再进行第二级放大,同时将直流电位抬高为VM(疋0.5VDD)后,将输出信号V2送到由比较器COP1和C0P2组成的双向鉴幅器,检出有效触发信号Vs。
红外红外传感器电路图及工作原理

红外红外传感器电路图及⼯作原理红外红外传感器电路图及⼯作原理Infrared IR Sensor Circuit Diagram and Working Principle红外传感器是⼀种电⼦设备,它发射是为了感知周围环境的某些⽅⾯。
红外传感器既能测量物体的热量,⼜能检测物体的运动。
这些类型的传感器只测量红外辐射,⽽不是发射被称为被动红外传感器。
通常,在红外光谱中,所有物体都会发出某种形式的热辐射。
这些类型的辐射对我们的眼睛是看不见的,可以通过红外传感器探测到。
发射器只是⼀个红外发光⼆极管(发光⼆极管),探测器只是⼀个红外光电⼆极管,对红外发光⼆极管发出的相同波长的红外光敏感。
当红外光照射到光电⼆极管上时,电阻和输出电压将随接收到的红外光的⼤⼩⽽成⽐例变化。
红外传感器电路图及⼯作原理红外传感器电路是电⼦设备中最基本、最常⽤的传感器模块之⼀。
这种传感器类似于⼈类的视觉感官,可以⽤来检测障碍物,是实时检测中常⽤的应⽤之⼀。
该电路由以下部件组成· 2 IR transmitter and receiver pair· Resistors of the range of kilo-ohms.· Variable resistors.· LED (Light Emitting Diode).LM358 IC2红外收发对千欧姆范围内的电阻器。
可变电阻器。
LED(发光⼆极管)。
IR Sensor Circuit在本项⽬中,发射器部分包括红外传感器,其发射连续的红外射线以供红外接收器模块接收。
接收器的红外输出端根据其接收到的红外光线⽽变化。
由于这种变化不能这样分析,因此可以将该输出馈送到⽐较器电路。
这⾥使⽤LM 339的运算放⼤器(运放)作为⽐较器电路。
当红外接收器不接收信号时,反转输⼊处的电势⾼于⽐较器IC的⾮反转输⼊(LM339)。
因此⽐较器的输出变低,但LED不发光。
人体感应模块电路讲解

人体感应模块电路讲解
人体感应模块是一种应用广泛的电子模块,它通过检测周围环境中的人体红外辐射来实现对人体的感应,从而控制相关设备的开关。
人体感应模块电路通常由红外传感器、放大电路、滤波电路、比较电路和控制电路等组成。
红外传感器是人体感应模块中最基本的部分,它主要负责检测周围环境中的红外辐射,将检测到的信号转换成电信号。
接下来,放大电路会将红外传感器传回的微弱信号进行放大,以便后续的处理。
在放大电路之后,滤波电路会对信号进行滤波处理,以剔除一些噪声信号,确保信号的稳定性和准确性。
比较电路则是将经过滤波处理的信号与设定的阈值进行比较,一旦信号超过阈值,就会触发控制电路。
控制电路是人体感应模块中最关键的部分,它主要负责对外部设备进行控制。
当红外传感器检测到人体红外辐射时,通过放大、滤波和比较等处理后,控制电路就会输出一个高电平信号,从而触发外部设备的开关。
以上是人体感应模块电路的基本原理和组成,通过这些部分的协同工作,人体感应模块可以精准地感应到周围的人体,从而实现对外部设备的智能控制。
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被动人体红外传感器电路图被动红外传感器的电路也有好多,但是不管什么形式的,差不多都是上面的样子,有的可能会少一级放大。
这里的一款电路是我从尼赛拉厂家那里得到的,很经典的使用方法。
前面是一级低频信号放大,放大倍数大约是100倍,放大后信号通过R6、C5再次选出0.2-10HZ的信号,最后送到IC1B进行再次放大,运放的5脚是1/2VCC电压脚,在静态时,6、7脚的电压也是1/2VCC,当有信号后,6脚就会有一个在1/2VCC电压附近上下摆动的电压值,这个电压通过运放进一步放大后,输入到后面的门限比较电路,该门限电路不管你输入信号是在1/2VCC电压上偏还是下偏,都将在超过门限值后在二极管4148的负极输出一个高电平信号。
这里,RP1和RP2都可以调检测的灵敏度,一般RP2可以用一个220K的电阻代替,只要调节RP1就可以了。
这里,我顺便说一下运放的使用吧,好多的同志在论坛上经常要发表关于运放是单电源供电还是双电源供电,其实,任何一个运放都可以用单电源或者双电源供电的,这里是典型的单电源供电的方法,最典型的地方是IC1B的5脚电压来自与电源和地之间2个100K电阻R9、R10的分压,然后一个电容到地滤波,如果是双电源供电的话,这个部分一般会接地线,好了,题外话我不多说了,红外感应头自己到去搜索一下吧,多得是。
电路排版要求不是很高,紧凑点吧,哪怕节省点线路板也是好的,有几个电解电容的极性我没有标出来,C4、C7肯定不用说了,C5要看你买的红外感应头了,一般感应头的输出会低于1.5V,所以C5的左端是1.5V以下的,右端是1/2VCC,现在该明白了吧!当然,如果感应头输出大于1/2VCC,就要反过来了哦!我曾经解剖过一个知名产品的电路,发现那极性居然是接反的,好在它用的是红宝石的电容,即使是反向,漏电也很小,但是作为一个设计者,我们还是要仔细为妙的基于LM324的被动式人体红外线感应开关上传者:葱爆羊肉浏览次数:11881红外报警开关采用国内外最流行的PIR人体热释电传感器作信号探测器,灵敏度高,探测距离可达10米以上,其俯视角可达86°,水平视角可达120°。
因它仅对人体释放的、特定波长的红外光最敏感,因而误动作极小。
当有人在其探测区域内以0.3~3Hz的频率活动时,PIR探头就能感生出微弱的电信号,经U1-1、U1-2两级放大后,从U1(7)脚输出0.5~5.5V的强信号。
D4、D5、R12~R15及U1-3组成双门限比较器,因PIR感生的信号电压可正可负,故U1(7)脚输出的电压亦可正可负(对中心电压3V而言)。
当其输出的电压达到4.1V以上时,通过D4施加于U1(10)脚的电压高于(9)脚的电压(3.3V),使U1(8)脚输出高电位;而当U1(7)脚输出的电位低于2V时,则U1(9)脚的电压将通过D2下降至2.7V以下,U1(8)脚也输出高电位。
平时无信号时,由于U1(9)脚的电位3.3V高于(10)脚(2.7V),故(8)脚无输出。
当PIR接收到信号时,(8)脚就一定输出高电位,通过D6、R17给C9充电,使U1(12)脚电位高于(13)脚,其(14)脚输出高电位触发双向可控硅导通,点亮电灯。
由于C8所储电能通过R19、RW2放电需时约2分钟,故在此2分钟内灯一直亮着。
当C9上的电压低于(13)脚电压(1V)时,(14)脚无输出,可控硅关闭,灯自动熄灭。
光敏电阻CDS及三极管Q1等组成光控电路,白天因光敏电阻的阻值很小(10KΩ以下),三极管Q1饱和导通,将U1(8)脚钳位至0.3V左右,故无论有无感应信号,可控硅均不能导通,灯不能点亮;到了夜晚,因光敏电阻的阻值变大到几兆欧,三极管Q1截止,U1(8)脚不再受其钳位,一旦PIR接收到信号,(8)脚就立即输出高电平,使可控硅导通,将灯点亮。
菲涅尔镜片的原理和应用菲涅尔镜片是红外线探头的“眼镜”,它就象人的眼镜一样,配用得当与否直接影响到使用的功效,配用不当产生误动作和漏动作,致使用户或者开发者对其失去信心。
配用得当充分发挥人体感应的作用,使其应用领域不断扩大。
菲涅尔镜片是根据法国光物理学家FRESNEL发明的原理采用电镀模具工艺和PE(聚乙烯)材料压制而成。
镜片(0.5mm厚)表面刻录了一圈圈由小到大,向外由浅至深的同心圆,从剖面看似锯齿。
圆环线多而密感应角度大,焦距远;圆环线刻录的深感应距离远,焦距近。
红外光线越是靠进同心环光线越集中而且越强。
同一行的数个同心环组成一个垂直感应区,同心环之间组成一个水平感应段。
垂直感应区越多垂直感应角度越大;镜片越长感应段越多水平感应角度就越大。
区段数量多被感应人体移动幅度就小,区段数量少被感应人体移动幅度就要大。
不同区的同心圆之间相互交错,减少区段之间的盲区。
区与区之间,段与段之间,区段之间形成盲区。
由于镜片受到红外探头视场角度的制约,垂直和水平感应角度有限,镜片面积也有限。
镜片从外观分类为:长形、方形、圆形,从功能分类为:单区多段、双区多段、多区多段。
红外热释电处理芯片BISS0001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Vc<VR(≈0.2VDD)时,COP3输出为低电平封住了与门U2,禁止触发信号Vs向下级传递;而当Vc>VR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的热释电红外开关应用电路图上图中,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。
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。
相关键连:菲涅尔镜片的原理和应用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人体红外遥感灯电路图时间:2008-09-15 10:17:11如图所示为人体红外遥感灯的电路。
它是利用人体发出的微量红外线热量对电灯的开启和关闭实施遥控的。
这种人体遥感灯的触发灵敏度很高(在lOm远处即可工作),抗干扰能力强,真正实现了全自动化。
工作原理字串6该装置电路原理见图1。
由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。
红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。
IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。