人体感应开关红外感应延时开关(控制器)
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人体感应开关工作原理
人体感应开关工作原理是利用红外线传感技术,通过人体发出的红外线辐射来感应人体的存在和活动。
该开关通常由红外传感器、信号处理器和调节电路组成。
1. 红外传感器:红外传感器是人体感应开关的核心部件,它能够感应到人体发出的红外线波长范围内的辐射,如人体的热量。
传感器通常由一个红外发射器和一个红外接收器组成。
当有人进入感应范围时,人体的热量会通过红外线辐射到传感器上。
2. 信号处理器:传感器将感应到的红外辐射信号转化为电信号,然后通过信号处理器进行放大和滤波处理。
信号处理器将处理后的信号与预设的阈值进行比较,以判断是否有人体存在。
3. 调节电路:调节电路用于对开关的灵敏度进行调节,使其能够适应不同环境和使用需求。
通过调节电路,用户可以根据实际情况设置感应范围、延时时间等参数。
当有人体进入开关的感应范围,红外传感器会感应到人体发出的红外辐射,并转化为电信号。
信号处理器对电信号进行放大和滤波处理后,根据预设的阈值进行判断,如果超过阈值,则认为有人体存在,触发开关的操作。
比如,可以用来控制灯光的开关,在人进入感应范围时自动点亮灯光,人离开后自动关闭灯光。
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。
人体感应灯控制开关的原理
人体感应灯控制开关的原理基于人体红外线感应技术。
它通过感知人体红外热量辐射来判断是否有人在周围活动,并根据检测结果来控制灯的开关。
通常,人体感应灯开关由以下几个核心部件组成:
1. 红外传感器:该传感器可以检测人体发出的红外线辐射。
当有人体靠近时,传感器会捕捉到红外线信号。
2. 电路控制器:它是感应灯开关的核心部分,用于接收红外传感器的信号并做出相应的处理。
当电路控制器接收到红外线信号时,它会触发一个开关信号,控制灯的开关状态。
3. 照明设备:这是被控制的灯具或灯泡。
根据电路控制器发出的信号,灯具可以被开启或关闭。
当有人靠近感应灯时,红外传感器会探测到人体释放的热量并将信号传递给电路控制器。
电路控制器根据收到的信号来判断是否需要打开灯。
如果检测到人体,控制器会发出一个开关信号,使照明设备点亮。
一旦没有人体靠近感应范围,红外传感器将不再接收到红外信号,控制器会发出关闭信号,灯将熄灭。
通过这种方式,人体感应灯控制开关可以实现在有人活动时自动开启灯光,在无
人活动时自动关闭灯光的功能。
这种技术通常应用于需要自动感应人体活动的地方,如庭院、大厅、走廊等。
人体感应开关的工作原理
红外传感器:人体感应开关主要使用的是被动红外传感技术,即红外线被动感应。
红外线是一种电磁波,波长介于可见光和微波之间。
人体在运动时会产生热辐射,这种热辐射可以以红外线的形式传递出来。
通过红外传感器来探测这种红外线,能够判断出人体的存在和活动。
信号处理:红外传感器会将感应到的红外线信号转换成电信号,并通过专门的电路进行放大、滤波和处理。
在信号处理阶段,需要进行一些算法的运算,以便从复杂的红外线信号中提取出有用的信息。
这些信息包括人体的存在、移动速度、方向等,并用于后续的控制决策。
控制电路:信号处理之后,经过判断和计算,控制电路会发出相应的控制信号,以控制电器设备的通断。
在控制电路中,一般采用继电器或晶体管等元件来实现对电路的控制。
当探测到人体存在时,控制电路会使继电器吸合或晶体管导通,从而打开电器设备的电路;当探测不到人体时,控制电路会使继电器断开或晶体管关闭,电器设备的电路也会随之断开。
除了以上的三个主要部分,人体感应开关还需要进行一些参数的调节和设定。
例如,感应范围的设置,可以通过调整红外传感器的灵敏度来控制;感应延时的设置,可以通过调节控制电路中的延时电路来实现。
这些参数的调节可以根据实际应用来进行自由选择,从而适应不同的使用场景和需求。
总结起来,人体感应开关的工作原理是通过红外传感器感应人体的运动产生的热辐射,并将其转换为电信号,经过信号处理之后判断出人体的存在和活动,最后通过控制电路发出控制信号,控制电器设备的通断。
这
种开关在日常生活中广泛应用于自动门、智能照明等领域,能够提高舒适度、便利性和节能性。
浅谈人体红外传感器(PIR)模块HC-SR501红外线感应器红外智能节电开关是基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。
人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能,更显示出人性化关怀。
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、感应便器。
这是标准的称呼,也有称为热红外人体感应器。
原理这种是通过红外线反射原理,当人体的手或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手或身体摭挡反射到红外线接收管,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指定的指令打开阀芯来控制头出水;当人体的手或身体离开红外线感应范围,电磁阀没有接受信号,电磁阀阀芯则通过内部的弹簧进行复位来控制的关水。
红外线在光谱中波长自0.76至400微米的一段称为红外线,红外线是不可见光线。
所有高于绝对零度(-273.15℃)的物质都可以产生红外线。
现代物理学称之为热射线。
医用红外线可分为两类:近红外线与远红外线。
太阳光谱红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。
结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。
因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。
也可以当作传输之媒介。
太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.75~1000μm。
红外线可分为三部分,即近红外线,波长为(0.75-1)~(2.5-3)μm之间;中红外线,波长为(2.5-3)~(25-40)μm之间;远红外线,波长为(25-40)~l000μm 之间。
人体感应开关工作原理人体感应开关是一种利用人体感应技术实现开关控制的装置。
它通过感应人体的活动来启动或关闭电路,从而实现自动开关的功能。
人体感应开关主要由感应模块、控制模块和输出模块组成。
感应模块是人体感应开关的核心部件,它通常采用红外线感应技术。
红外线是一种电磁波,其波长较长,无法被人眼直接看到。
感应模块内部包含一个红外线传感器,它能够感知到人体所发出的红外线。
当有物体(包括人体)进入感应模块的感应范围时,红外线传感器就会接收到来自物体的红外线信号。
控制模块是人体感应开关的核心控制单元,它负责处理感应模块传来的信号,并根据预设的逻辑判断来控制输出模块的工作状态。
控制模块通常采用微控制器或专用的控制芯片,它具有较强的数据处理和判断能力。
控制模块可以通过设置感应范围、感应延时等参数来适应不同的使用场景。
输出模块是人体感应开关的工作输出部分,它通常是一个电路开关或继电器。
当控制模块判断感应到人体时,会发送信号给输出模块,使其切换工作状态。
输出模块可以控制灯光、电器设备等的开关,实现自动控制。
人体感应开关的工作原理如下:首先,感应模块不断发射红外线信号,并接收到人体发出的红外线。
当感应模块接收到红外线信号时,会将信号传递给控制模块。
控制模块根据预设的逻辑判断,如果感应到的红外线信号超过设定阈值,则认为有人体进入感应范围,控制模块会发送信号给输出模块,使其切换工作状态。
人体感应开关的工作原理基于红外线感应技术,其优点是感应范围广,能够迅速准确地感知到人体的活动。
而且,人体感应开关无需人工操作,能够自动切换工作状态,提高了使用的便利性和舒适度。
人体感应开关广泛应用于各种场景中,如室内照明、安防监控、节能控制等。
在室内照明中,人体感应开关可以根据人体的活动情况自动调节灯光亮度或开关灯光,提供舒适的照明环境;在安防监控中,人体感应开关可以感知到陌生人的进入,触发报警系统,提供有效的安全保护;在节能控制中,人体感应开关可以根据人体的活动情况自动开启或关闭电器设备,实现能源的有效利用。
人体感应开关工作原理人体感应开关是一种能够根据人体红外线信号来控制开关状态的智能设备。
它通过感知人体的热辐射,实现对灯光、电器等设备的自动控制。
下面将详细介绍人体感应开关的工作原理。
1. 红外线感应原理人体感应开关利用红外线感应原理来探测人体的存在。
人体具有一定的热辐射,主要以红外线的形式发射出来。
红外线具有较长的波长,无法被人眼所感知,但可以被人体感应器所探测到。
2. 人体感应器人体感应开关的核心部件是人体感应器,它通常由红外线传感器和信号处理电路组成。
红外线传感器能够接收到人体发射的红外线信号,并将其转化为电信号。
信号处理电路则对接收到的电信号进行处理,判断人体是否存在。
3. 工作原理当人体进入人体感应开关的感应范围内时,人体感应器会接收到人体发射的红外线信号。
红外线传感器将接收到的红外线信号转化为电信号,然后通过信号处理电路对电信号进行处理。
信号处理电路会通过一系列的算法和判断,分析电信号的强弱、频率等特征,以确定是否存在人体。
当判断出存在人体时,信号处理电路会输出一个高电平信号,控制开关闭合,使灯光、电器等设备开始工作。
当判断出不存在人体时,信号处理电路会输出一个低电平信号,控制开关断开,使灯光、电器等设备停止工作。
4. 参数设置人体感应开关通常具有一些参数设置,用于调节感应范围、感应灵敏度、感应时间等。
通过这些参数的设置,可以根据实际需要来调整人体感应开关的工作效果。
感应范围参数用于设置人体感应开关的感应范围大小,可以根据实际安装位置的需要来调节。
感应灵敏度参数用于设置人体感应开关对红外线信号的感知灵敏度,可以根据实际环境的需要进行调节。
感应时间参数用于设置人体感应开关的延时时间,即人体离开后,设备继续工作的时间长度。
5. 应用领域人体感应开关广泛应用于室内、室外的照明控制、防盗报警系统、自动门控制等领域。
它能够实现对电器设备的智能控制,提高能源利用效率,提升生活和工作的舒适性和便捷性。
人体感应灯设计资料人体感应灯是一种更智能、更节能的灯具。
它可以通过感应人体的活动来判断是否需要开启灯光。
一旦有人经过,灯光就会自动亮起,人离开后若一段时间没有经过便会自动关闭。
这种灯具不仅省电、节能,而且也方便于人们日常生活。
一般的人体感应灯通常由三个部分构成:感应开关、延时电路和电灯控制电路。
下面将分别介绍这三个部分的设计原理和参数选取。
一、感应开关感应开关可以通过感应到人的体热、活动、产生的微波信号等来判断是否有人经过。
本次设计我们采用的是红外线人体感应开关,它是根据人体发出的红外线波段中的能量变化来判断人体的活动情况的。
主要参数:- 快速响应时间:灵敏度高、响应快是人体感应灯的重要特点之一,我们选用的感应开关的响应时间为0.3秒;- 探测距离:灯具的探测距离直接影响到整个灯具的感应范围,需要根据实际需求选定,此次设计中的探测距离为6米;- 探测角度:也是影响感应效果的关键因素之一,本次设计中的探测角度为110度。
二、延时电路延时电路是为了避免灯在人通过的瞬间就熄灭,需要进行一定的延时操作。
此次设计采用的是单稳态触发器来实现延时操作。
- 阈值电压:要保证电路在稳定工作的状态下,阈值电压需要设置在高于输入电平的水平,此次设计中设置阈值电压为1/3VCC;- 激发脉冲宽度:要保证调整合适的激发脉冲,使得延时时间能够被准确地控制,本次设计中激发脉冲宽度为0.1秒。
三、电灯控制电路电灯控制电路是人体感应灯的核心部件,控制灯的开关。
本次设计中采用了三级放大器和触发器组成的倒计时电路。
- 负载电流:为了保证电灯的安全使用,需要根据电灯的额定电流来选择负载电流值,这次设计中负载电流为2A;- 倒计时时间:要保证倒计时时间可以被准确地控制,如此才能保证开灯延时和关灯延时都能够实现,本次设计中的倒计时时间为60秒。
人体感应灯的设计需要考虑到感应开关、延时电路和电灯控制电路三个部分的参数选取和设计配合,对于初学者,可以使用模块化设计的方式来完成。
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。
人体感应开关红外感应延时开关(控制器)
人体是一特定波长红外线的发射体,由红外传感器检测到这种红外线的变化并予以放大选频处理后,可以推动适当的负载,此乃人体红外自动开关。
这一检测技术较之超声、哑声、微波方式更为灵敏与准确。
它要求PIR热释电人体红外传感器的信号放大处理电路有很高的灵敏度并要能准确
鉴别生物体与非生物体的运动,使误动作率降到最低。
且体积小,自耗电微少。
采用热释电红外传感器及专用单片集成电路构成的这种开关能成为人到灯亮、人走灯灭。
它安装方便,可直接替换86型面板式开关,无需改动市电线路。
为了方便业余爱好者们制作或维修,现介绍工作原理调试要点及电路,原理图如下。
PIR(HWTT)热释电红外传感器的输出信号幅度较小(小于1mV),频率低(约0.1~0.8Hz),检测距离短,为此在PIR前加用一块半球面菲涅尔透镜,使范围扩展成90度圆锥型距离大于5米的检测面。
集成电路内部含有二级运放、比较器、延时定时器、过零检测、控制电路、系统时钟等电路。
PIR传感器检测到人体移动引起的红外热能之变化并将它转换为电压量,通过二级选频放大比较输入到控制电路中,由控制电路输出过零脉冲触发双向可控硅导通。
采用交流过零触发能消除可控硅导通时浪涌电流,延长灯具的使用寿命。
同时控制电路启动了延时
定时器,直至PIR传感器在接收到信号后,触发可控硅的信号延时到设定的时间后关断可控硅,做到自动关闭。
改变R5阻值或C4容量可控制延时定时器的时间。
IC电路的9脚为光控输入端,由光敏电阻串联R8接地,白天亮阻小9脚为低电平,封锁控制电路输出,待天暗时亮阻增大9脚转为高电平,并解除控制电路,因此能自动做到天暗时自动开关进入工作。
调整R8电阻可适应不同的感光度。
要将其改为日夜均能工作时,只需将光敏电阻或R8拆下即可。
探测灵敏度的调整也十分方便,增大R9电阻阻值提高放大器的增益,它能使检测距离加远,反之则可缩短检测距离,一般可在2~8米之间调整。
该电路只要选择元件无误及接焊无错均可一次成功。
1. 成品板带有光敏电阻 2. 红外人体感应带继电器控制的控制板本控制板可以直接接220V电源(供电),带有两对触点输出(一常开一常闭),负载可以达600W,可接任何负载如:卫生间的换气扇,节能灯,日光灯,电机,报警设备等.R9调节延时时间.阻值越大延时越长......(蓝色的端子为220V进线,绿色中间为公共端,两边为常开和常闭触点,板上分别标有220V~和NO(常开)NC(常闭)的字样,方便连接......3.带外壳的86型标准电源盒人体感应开关,可以直接替换现有的走廊开关控制电灯,达到人来灯亮人走后延时30S-2分钟熄灭,带有光控功能,白天或较亮时灯开关不工作,达到节能目的,感应距离5米左右,可以带电灯负
载150W. 下表近似计算节能供参考不采用节能开关采用节能开关年省电量(一个灯)每晚工作时间年耗电量每晚工作时间年耗电量>140度(省电70%左右)以60W电灯为例>10小时>180度<3小时<40度。