红外线自动感应节能灯答辩论文

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1、红外线自动感应节能灯一,原理分析主要采用热释电原理,利用热释电红外传感器探测人体发出的红外线的变化,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。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。二,主要部件及工作分析说明1主要部件(红外热释电处理芯片BISS0001,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

2、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

3、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。2热释电红外传感器热释电红外传感器(简称PIR)是80年代发展起来的一种新型高灵敏度探测元件。它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转换成电压信号输出。将这个电压信号加以放大,便可驱动各种控制电路,如作电源开关控制、防盗防火报警、自动览测等。热释电红外传感器主要是由一种高热电系数的材料,如锆钛酸铅系陶瓷、钽酸锂、硫酸三甘钛等制成尺寸为2*1mm的探测元件。在每个探测器内装入一个或两个探测元件,并将两个探测元件以反极性串联,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰。由探测

4、元件将探测并接收到的红外辐射转变成微弱的电压信号,经装在探头内的场效应管放大后向外输出。为了提高探测器的探测灵敏度以增大探测距离,一般在探测器的前方装设一个菲涅尔透镜,该透镜用透明塑料制成,将透镜的上、下两部分各分成若干等份,制成一种具有特殊光学系统的透镜,它和放大电路相配合,可将信号放大70分贝以上,这样就可以测出1020米范围内人的行动。菲涅尔透镜利用透镜的特殊光学原理,在探测器前方产生一个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,以提高它的探测接收灵敏度。当有人从透镜前走过时,人体发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,从而增强其能量

5、幅度。人体辐射的红外线中心波长为910-um,而探测元件的波长灵敏度在0.220-um范围内几乎稳定不变。在传感器顶端开设了一个装有滤光镜片的窗口,这个滤光片可通过光的波长范围为710-um,正好适合于人体红外辐射的探测,而对其它波长的红外线由滤光片予以吸收,这样便形成了一种专门用作探测人体辐射的红外线传感器。(红外感应模块视图)三,应用原理说明 基于红外线技术的自动控制产品,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,开关延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。双极性设计:(三线接驳),负载能力

6、阻性1000W,感性500W全自动感应:人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭.继电器开关:接通负载力强,继电器开关使用寿命10万次.自动测光:光线强时不感应(出厂设置),带感光调节自动随机延时(可连续延时方式):人在感应范围活动,开关始终接通,直到人离开后才自动关闭.延时时间可调:16秒-180秒防雷功能:特设防雷器件,可有效防止雷电等瞬间高压对开关造成的损害. 电性参数:感应方式被动式工作电压180V-AC240V(50Hz/60Hz)感应原理人体红外自身功率102.2度(省电70%以上)10小时146度3小时43.8度 四,可附加机械装置(增强感应灵敏度及感应范围)一种可探测静止人体的红外热释感应器,由透镜,感光元件,感光电路,机械部分和机械控制部分组成。通过机械控制部分()和机械部分(),带动红外感应部分()做微小的左右或圆周运动,移动位置(),使感应器和人体()之间能形成相对的移动。所以无论人体是移动还是静止,感光元件都可产生极化压差,感光电路发出有人的识别信号,达到探测静止人体的目的。此红外热释感应器可应用于人体感应控制方面,并实现红外防盗和红外控制一体化,扩大了人体红外热释感应器的应用范围

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