Дом > Новости > Новости отрасли > Активные инфракрасные и пассивные инфракрасные функции сигнализации, различия и применение
Новости
Новости отрасли
Новости компании
Сертификация
Продукты боковой панели
Последние новости

Разница между сферы охвата и применения ИБП и EPS мощности

Разница между сферы охвата и применения ИБП и EPS мощности ИБП Принцип работы и кла...

Что такое инфракрасный датчик

Что такое инфракрасный датчик Инфракрасная сенсорная система используется для ...

Как Магнитный контакт Датчик работает

Как Магнитный контакт датчик работает? Магнитные контакты являются наиболее расп...

Активные инфракрасные и пассивные инфракрасные функции сигнализации, различия и применение

Активные инфракрасные и пассивные инфракрасные функции сигнализации, различия и ...

Безопасность в системе GSM

Безопасность в системе GSM В результате недавних основных споры с участием Дэвида ...

Кнопка аварийного сброса тревоги

Кнопка аварийного сброса тревоги       Кнопка аварийного сброса,он ...

Как выбрать Отдельного управление с помощью клавиатуры

  Качество и эксплуатационные преимущества иНедостатки контроля доступа изолир...

Как купить дом охранной сигнализации продукты

[Abstract] домашняя охранная сигнализация продукт является использование различных в...

Продукты контроля доступа SMQT прошли сертификацию ISO

Продукты контроля доступа SMQT прошли сертификацию ISO 27 марта 2018 года SMQT провела с...

Как установить систему контроля доступа?

Как установить систему контроля доступа? Есть целый ряд обязанностей, которые при...
Свяжитесь с нами
Адрес: Комната 211, 2-й этаж, Чжунчжи NEXone, улица Цинцюань и район Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай
Почтовый индекс: 518109
Телефон: 86-755-82838361/62/63
Электронная почта: sales@eiseis.com
sales@2eiseis.com<
Связаться сейчас
Делиться

Активные инфракрасные и пассивные инфракрасные функции сигнализации, различия и применение

Активные инфракрасные и пассивные инфракрасные функции сигнализации, различия и применение

Snoppy Хуан КПС Энциклопедия 2016-07-25 16:22:07
Активные инфракрасные и пассивные инфракрасные функции сигнализации, различия и применение 
   Работы для инфракрасного излучения инфракрасного трубки излучение инфракрасного луча, испускаемого дыма, рассеивание пыли частиц, конечно, пропорциональна концентрации интенсивности рассеянного света и дыма, так что уровень принимаемого фотодиодом инфракрасного луча будет происходить изменения, в точка сигнала, преобразуется в конечный сигнал тревоги. Сигнал тревоги для детекторов дыма осуществляется с помощью оптического лабиринт, лабиринт, есть набор ИК-передатчик и приемник фотоэлемента угол раскрытия луча 135 градусов. Когда не курят, прием не может принимать инфракрасное излучение трубки инфракрасное излучение, испускаемое последующей схемой выборки без электрического изменения сигнала; среда, когда есть дым, частицы дыма войти в лабиринт так, что инфракрасное излучение испускается от рассеянного света, интенсивность рассеянного инфракрасного света и дыма имеют линейную зависимость между концентрацией последующей цепи выборки изменяется, сигнализация встроенная в основной чип Анализируя эти изменения количества, чтобы подтвердить, посылает ли огонь после того, как подтвердил пожарной сигнализации сигналы тревоги, индикация пожарной лампы (красный) загорается, и начать тревогу зуммера.
   
Инфракрасная система сигнализации делится на активный и пассивный инфракрасный сигнализации инфракрасный сигнал тревоги, давайте познакомимся разницу сигнализации между этими двумя и их соответствующими характеристиками.

   Активный инфракрасный детектор вторжений состоит из передатчика и приемника, передатчик мощности, источник света и оптическую систему, состоящую из приемника с помощью оптической системы, фотоэлектрические датчики, усилители, сигнальные процессоры и другие компоненты.

   Активный инфракрасный детектор представляет собой инфракрасный передатчик сигнала тревоги луча затвора типа в инфракрасных светодиодов в мощности возбуждения, излучает модулированный луч инфракрасного излучения (длина волны светового пучка в диапазоне от приблизительно 0,8 до 0,95 мкм) после того, как роль оптического система в параллельный свет, излучаемый. Этот луч принимается приемником, приемник инфракрасного фотоэлектрический датчик для преобразования оптического сигнала в схему обработки сигнала, после того, как контроль сигнала тревоги. Передатчиком излучает инфракрасный область через предупреждения поступают на приемник образуют оцепление. При нормальных обстоятельствах, приемник получает стабильный оптический сигнал, когда кто-то вторгся в оцепление, инфракрасный луч блокируется, инфракрасный сигнал, принятый приемником изменения, извлечение этого изменения, усиливаются и соответствующее лечение, сигнал тревоги контроллер отправляется. В настоящее время существует два таких датчика света, а также трехлучевой многолучевых инфракрасные заборы. Общее применение в периметр, чтобы предотвратить большинство, самое большое преимущество заключается в том, чтобы предотвратить расстояние, может достигать более чем в десять раз пассивный инфракрасный диапазон обнаружения.

Активный инфракрасный детектор:
    С помощью активного инфракрасного путь для достижения детекторов охранной сигнализации. Активный ИК-детектор состоит из инфракрасного передатчика, инфракрасным приемником и контроллером сигнализации. Были помещены в доходах, составитель оптической системы, как правило, используется в оптической линзы служит для фокусировки инфракрасный луч в параллельный пучок меньшую роль в инфракрасной световой энергии, чтобы сосредоточить внимание на доставке. Инфракрасный свет невидим для глаз спектрального диапазона человеческого, именно через эту невидимую кордоном, блокируя все или часть неизбежного инфракрасного луча. Сила электрического сигнала выходной приемник поэтому будет производить изменения, который инициирует сигнал тревоги контроллера тревоги.


Пассивные инфракрасные детекторы:
    PIR (Пассивные инфракрасные детекторы) пассивный инфракрасный режим, достиг детекторы охранной сигнализации. Часть пассивного инфракрасного детектора состоит из оптической системы, пироэлектрический датчик (или инфракрасный датчик) и контроллер сигнализации. Сам детектор не излучает никакой энергии, но только пассивно получать, обнаружения инфракрасного излучения от окружающей среды. После того, как человека инфракрасного излучения, проходящего через оптический фокус системы на делая пироэлектрическая мутировать электрический сигнал, и сигнал тревоги. Пассивный инфракрасный детектор ИК-энергии в основном базируется на изменениях во внешнем мире, чтобы определить, является ли кто-то движется. Существуют инфракрасной энергии и экологические различия организма, когда люди через зону обнаружения, детектор собранный из разных местах этого инфракрасного изменения энергии, а затем путем анализа сигнала тревоги.
    Пассивный инфракрасный сигнал тревоги обнаружения излучения человека как цель, так что пироэлектрический элемент к длине волны около 10 мкм инфракрасного излучения должен быть очень чувствительным.
    Для чувствительной только к инфракрасному излучению человеческого тела, в его излучение лицом к лицу, как правило, покрыта специальным фильтром Френеля, вмешательство в окружающую среду, очевидно, контролировать.
    Датчик состоит из двух пироэлектрических элементов, соединенных последовательно или параллельно друг с другом. И два электрода, изготовленные из противоположного направления, окружающего фонового излучения на двух пироэлектрических элементов имеют почти такой же эффект, чтобы произвести пироэлектрический эффекты компенсируют друг друга, так что нет выходного сигнала тревоги.
    После того, как люди вторглись в зону обнаружения, часть инфракрасного излучения через фокусирующего зеркала, пироэлектрический элемент был получен, но разные два пироэлемент получает тепло, пироэлектрический отличается не компенсируется, обработку сигнала и сигнал тревоги.
    Тем не менее, внешняя среда: не только человеческое тело излучает инфракрасный энергии, многие объекты при определенных условиях будет излучать энергию в инфракрасном диапазоне, и эту энергию в видимом свете, особенно заметным, так что анти-белого света помех любого пассивного инфракрасного детектора стал важным показателем. Стабильность при комнатном освещении, инфракрасная энергия относительно постоянным, этот метод обнаружения выполняет очень хорошо. Но ситуация отличается на открытом воздухе долго инфракрасный пассивный инфракрасный обнаружения на открытом воздухе лишь немногие производители могут сделать. Так называемый крытый и открытый небольшой шаг, трехступенчатый технического содержания.
Выбор Активный инфракрасный детектор устройств

    1. По данным сайта, чтобы предотвратить минимум, максимальная температура и продолжительность, выберите соответствующую рабочую температуру с активными инфракрасными детекторами вторжения; если температура окружающей среды слишком низкая, вы можете использовать специальный нагреватель для обеспечения нормальной работы детектора.
    2. Активные инфракрасные детекторы вторжения тумана серьезно пострадали, следует выбрать устройство с функцией автоматического усиления (такое оборудование, когда изменение климата будет автоматически регулировать чувствительность) наружного использования; Кроме того, дальность обнаружения фактического расстояния оповещения для выбранного устройства в сторону 20% или больше баланса, для того, чтобы уменьшить количество ложных тревог, вызванных системой изменения климата.
    3. Обязательно используйте использования на открытом воздухе двухлучевой или 3-лучевые активные инфракрасные детекторы вторжения для уменьшения птиц, листьев и других ложных тревог, вызванных системой.
    4. Активные инфракрасные детекторы вторжения, используемые в ближней инфракрасной области длин волн светодиодов, соответственно 0.85μm и 0.95μm. Первое явление красное воздействие, его хорошее маскирование, чем последний.
    5. Туманный площадь, большая открытая среда зона грязный песок не следует использовать активный инфракрасный детектор вторжений.
    6. При открытой местности или в стене, использовать активный инфракрасный детектор вторжений на крыше, должны быть выбраны с помощью устройств защиты от молнии.
    7. В случае со стены, а расстояние и вблизи, устройство отражения может быть использован для уменьшения количества детекторов для использования.
    8. Открытый активные инфракрасные детекторы вторжения использовать максимальное расстояние луча должно быть более чем в шесть раз, как указано изготовителем расстояния обнаружения.