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¿La potencia insuficiente de la alarma infrarroja afectará el rango de detección?

Sí.

El material principal del sensor infrarrojo piroeléctrico es tantalato de litio (LiTao3)

Imágenes de alarma infrarroja (2 imágenes)

, sulfato de triglicéridos (LATGS) y circonato de plomo. titanato (PZT), su estructura interna y apariencia se muestran en la Figura 4-8. Se basa en un cristal piezoeléctrico como el titanato de bario, con electrodos en las superficies superior e inferior y una película negra en la superficie. Cuando los rayos infrarrojos se irradian de forma intermitente, la temperatura de la superficie aumenta, provocando cambios en la disposición atómica dentro del cristal, lo que provoca cargas de polarización espontánea. Este fenómeno se llama efecto piroeléctrico, que es uno de los efectos termoeléctricos.

La carga superficial generada por el efecto piroeléctrico es temporal mientras aparece, será rápidamente neutralizada por los iones del aire. Por esta razón, cuando se fabrican sensores infrarrojos utilizando el efecto piroeléctrico, se suele añadir un dispositivo mecánico de sombreado periódico delante de su elemento para que aparezcan periódicamente cargas de polarización espontáneas, lo que no se utiliza sólo cuando se detectan objetos en movimiento.

Dado que la impedancia de salida del sensor piroeléctrico es muy grande y la señal de voltaje de salida es extremadamente débil, se agregan un transistor de efecto de campo y una resistencia de película delgada Rg dentro del sensor para transformar su impedancia. Rs es la resistencia de carga. Algunos sensores de pirólisis no tienen Rs y deben conectarse externamente. Para lograr diferentes propósitos de detección, hay un filtro en la ventana que ingresa al rayo infrarrojo para filtrar el espectro no deseado.

Al ser un sensor infrarrojo térmico para la detección del cuerpo humano, la mayoría de ellos están compuestos por dos elementos.

Las características de los elementos duales son: primero, cuando la energía emitida por los humanos se emite a dos elementos secuencialmente, debido a que los dos elementos están conectados en serie, la salida es dos veces mayor que la de un elemento; Para la conexión inversa, la misma energía de entrada simultánea se cancelará entre sí, como la interferencia infrarroja de la luz solar y los errores causados ​​por los cambios en la temperatura ambiente. Circuito de aplicación de sensor de infrarrojos piroeléctrico para evitar la intrusión de personas externas. Por ejemplo, cuando alguien ingresa al campo de visión a proteger, el sensor genera un voltaje inducido de CA. Su frecuencia está relacionada con la velocidad del movimiento humano, generalmente alrededor de 5 a 6 Hz. . Puede controlar un cuerpo humano en movimiento de 10 a 12 metros y su campo de visión es de unos 70 grados.

Selección de componentes:

A1, A2, A3: se pueden seleccionar los circuitos integrados del amplificador operacional correspondiente, como LM324, etc.

IC1: Circuito integrado estabilizador de voltaje de tres terminales, como 78L00, etc.

IC2, IC3: son circuitos integrados de base de tiempo del tipo 555.

PIR: Es un sensor infrarrojo piroeléctrico de doble elemento con una longitud de onda de 8~10um y una lente Fresnel con una trayectoria focal de 15~20mm, como LS-064 o P2288. Si no contiene Ps, debe conectarse externamente.

K: Relé de 12V DC, sus contactos pueden controlar el parpadeo de las luces de alarma, elija JRX-13F.

R1, R12: 1kΩ; R2: 47kΩ; R3, R5, R8, R9: 100kΩ;

>R11: 15 kΩ; R12: 4,7 kΩ; R18, R20: 20 kΩ; R16: 3,3 kΩ; Ω.

C1, C6, C13, C14: 100 uF; C2, C3, C5, C9, C12: 10 uF; C4, C8: 0,47 uF;

V1. V2: transistor NPN, tipo 9013.

D1, D2, D3, D4: 1 diodo tipo N4004.