광전자 검출기. 보안 체적 광전자 검출기 - 작동 원리 유형 및 범위

현재 수동 광학-전자 적외선(IR) 감지기는 보안 시설의 무단 침입으로부터 건물을 보호하는 선택에서 선도적인 위치를 차지합니다. 미적인 모습, 설치, 구성 및 유지 관리의 용이성으로 인해 종종 다른 탐지 도구보다 우선 순위가 높습니다.

수동 광학 전자 적외선(IR) 감지기(종종 동작 센서라고도 함)는 사람이 공간의 보호된(제어된) 부분에 들어가는 사실을 감지하고 경보 신호를 생성하며 실행 릴레이(RCP)의 접점을 열어 릴레이), 경고 수단에 "경보" 신호를 전송합니다. 경고 수단으로 알림 전송 시스템(SPI)의 단말 장치(UO) 또는 화재 및 보안 경보 제어 장치(PPKOP)를 사용할 수 있습니다. 차례로 위에서 언급한 장치(UO 또는 PPKOP)는 수신된 경보 알림을 다양한 데이터 전송 채널을 통해 중앙 모니터링 스테이션(CMS) 또는 로컬 보안 콘솔로 브로드캐스트합니다.

수동 광학 전자 IR 감지기의 작동 원리는 사람이나 작은 동물의 몸뿐만 아니라 모든 종류의 온도 배경의 적외선 복사 수준의 변화에 ​​대한 인식을 기반으로합니다. 자신의 시야에 있는 물체.

적외선은 가열된 모든 물체에서 방출되는 열입니다. 수동 광전자 IR 감지기에서 적외선 Fresnel 렌즈에 떨어지면 렌즈의 광축에 위치한 민감한 pyroelement에 초점이 맞춰집니다(그림 1).

수동 IR 감지기는 물체로부터 적외선 에너지 흐름을 수신하고 파이로 수신기에 의해 증폭기와 신호 처리 회로를 통해 경보 발생기의 입력으로 공급되는 전기 신호로 변환됩니다(그림 1)1.

IR 패시브 센서가 침입자를 감지하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.

    . 침입자는 센서 감도 영역의 빔을 가로 방향으로 가로질러야 합니다.
    . 침입자의 움직임은 특정 속도 범위에서 발생해야 합니다.
    . 센서의 감도는 침입자의 신체 표면(옷의 영향을 고려함)과 배경(벽, 바닥) 사이의 온도 차이를 등록하기에 충분해야 합니다.

패시브 IR 센서는 세 가지 주요 요소로 구성됩니다.

    . 센서의 방사 패턴을 형성하고 공간 감도 영역의 형태와 유형을 결정하는 광학 시스템;
    . 사람의 열 복사를 등록하는 파이로 수신기;
    . 자연 및 인공 간섭의 배경에 대해 움직이는 사람에 의해 발생하는 신호를 구별하는 파이로 수신기의 신호 처리 장치.

프레넬 렌즈의 설계에 따라 수동 광학-전자 IR 감지기는 제어된 공간의 기하학적 치수가 다르며 체적 감지 구역이 있거나 표면 또는 선형 감지 구역이 있을 수 있습니다. 이러한 감지기의 작동 범위는 5 ~ 20m이며 이러한 감지기의 모양은 그림 1에 나와 있습니다. 2.

광학계

최신 IR 센서는 다양한 가능한 빔 패턴이 특징입니다. IR 센서의 감도 영역은 하나 이상의 평면에서 반경 방향으로 센서에서 발산하는 다양한 구성의 광선 세트입니다. IR 감지기는 이중 파이로 수신기를 사용하기 때문에 수평면의 각 빔은 두 개로 분할됩니다.

감지기 감도 영역은 다음과 같습니다.

    . 작은 각도에 집중된 하나 이상의 좁은 광선;
    . 수직면에 있는 여러 개의 좁은 빔(빔 장벽);
    . 수직면 (단단한 커튼) 또는 다중 팬 커튼 형태의 하나의 넓은 빔;
    . 수평 또는 경사면의 여러 개의 좁은 빔(표면 단일 계층 영역);
    . 여러 경사면에 있는 여러 개의 좁은 빔(체적 다층 구역).
    . 동시에 감도 영역의 길이(1m ~ 50m), 시야각(30° ~ 180°, 천장 센서 360°의 경우), 각 광선의 기울기(0°에서 90°까지), 광선의 수(1에서 수십까지).

감도 영역 형태의 다양성과 복잡한 구성은 주로 다음 요인에 기인합니다.

    . 다양한 구성의 방을 장비할 때 다양성을 제공하고자 하는 개발자의 욕구 - 작은 방, 긴 복도, 바닥 근처 애완 동물을위한 사각 지대 (골목)와 같은 특별한 형태의 감도 영역 형성 등;
    . 보호된 체적에 걸쳐 IR 검출기의 균일한 감도를 보장해야 합니다.

균일한 감도의 요구 사항에 대해 더 자세히 설명하는 것이 편리합니다. 다른 모든 조건이 동일할 때 파이로 수신기의 출력 신호가 클수록 감지기 감도 영역 위반자에 의한 중첩 정도가 커지고 빔 폭과 감지기까지의 거리가 작아집니다. 큰 거리(10...20m)에서 침입자를 감지하려면 수직면의 빔 폭이 5°...10°를 초과하지 않는 것이 바람직하며, 이 경우 사람이 빔을 거의 완전히 차단합니다. 최대 감도를 보장합니다. 더 짧은 거리에서 이 빔의 감지기 감도가 크게 증가하여 작은 동물과 같은 잘못된 경보로 이어질 수 있습니다. 불균일한 감도를 줄이기 위해 여러 개의 경사 빔을 형성하는 광학 시스템이 사용되며 IR 감지기는 사람의 키보다 높은 높이에 설치됩니다. 따라서 감도 영역의 전체 길이는 여러 영역으로 나뉘며 감지기에 "가장 가까운" 빔은 일반적으로 감도를 줄이기 위해 더 넓어집니다. 이렇게 하면 거리에 대해 거의 일정한 감도가 보장되며, 이는 한편으로는 가양성을 줄이는 데 도움이 되고 다른 한편으로는 감지기 근처의 사각 지대를 제거하여 감지 가능성을 높입니다.

IR 센서의 광학 시스템을 구축할 때 다음을 사용할 수 있습니다.

    . 프레넬 렌즈 - 여러 프리즘 세그먼트 렌즈가 찍힌 플라스틱 판인 패싯(세그먼트) 렌즈.
    . 거울 광학 - 초전 수신기에 열 복사를 집중시키는 특수 모양의 여러 거울이 센서에 설치됩니다.
    . 미러와 프레넬 렌즈를 모두 사용하는 결합 광학.
    . 대부분의 패시브 IR 센서는 프레넬 렌즈를 사용합니다. 프레넬 렌즈의 장점은 다음과 같습니다.
    . 그것들을 기반으로 한 검출기 설계의 단순성;
    . 저렴한 가격;
    . 교환 가능한 렌즈를 사용할 때 다양한 응용 분야에서 하나의 센서를 사용할 수 있습니다.

일반적으로 프레넬 렌즈의 각 세그먼트는 고유한 빔 패턴을 형성합니다. 용법 현대 기술렌즈를 제조하면 각 렌즈 세그먼트의 매개변수를 선택하고 최적화하여 모든 빔에 대한 검출기의 거의 일정한 감도를 보장할 수 있습니다: 세그먼트 면적, 경사각 및 파이로검출기까지의 거리, 투명도, 반사율, 디포커싱 정도. 최근에는 복잡한 정밀 기하학의 프레넬 렌즈를 제조하는 기술이 숙달되어 일반 렌즈에 비해 수집 에너지가 30% 증가하고 이에 따라 원거리에 있는 사람의 유용한 신호 수준이 높아집니다. 현대 렌즈를 만드는 재료는 초전기 수신기를 백색광으로부터 보호합니다. 다음과 같은 효과 열이 흐른다, 센서의 전기 부품 가열, 민감한 초전기 수신기에 대한 곤충 침입, 감지기 내부 부품에서 적외선 복사의 재반사 가능성. 최신 세대의 IR 센서에서 이러한 효과를 제거하기 위해 예를 들어 PYRONIX 및 C&K의 새로운 IR 센서에서 렌즈와 파이로 수신기(밀폐된 광학 장치) 사이에 특수 밀폐 챔버가 사용됩니다. 전문가에 따르면 현대 하이테크 프레넬 렌즈는 광학적 특성거울 광학과 거의 구별할 수 없습니다.

광학 시스템의 유일한 요소인 미러 광학은 거의 사용되지 않습니다. 예를 들어 SENTROL 및 ARITECH에서 미러 광학 장치가 있는 IR 센서를 사용할 수 있습니다. 미러 광학의 장점은 더 정확한 초점을 맞출 수 있고 결과적으로 감도가 증가하여 장거리에서 침입자를 감지할 수 있다는 것입니다. 다중 세그먼트 거울을 포함하여 여러 개의 특수 모양의 거울을 사용하면 거의 일정한 거리 감도를 제공할 수 있으며 장거리에서 이 감도는 단순한 프레넬 렌즈보다 약 60% 더 높습니다. 미러 광학의 도움으로 센서 설치 현장 바로 아래에 있는 근거리 영역(소위 변조 방지 영역)을 보호하는 것이 더 쉽습니다. 교체 가능한 프레넬 렌즈와 유사하게 미러 광학 장치가 있는 IR 센서에는 교체 가능한 탈착식 미러 마스크가 장착되어 있으며 이를 사용하면 원하는 감도 영역 모양을 선택할 수 있으며 보호된 공간의 다양한 구성에 센서를 적용할 수 있습니다. .

최신 고품질 IR 감지기는 프레넬 렌즈와 거울 광학 장치를 조합하여 사용합니다. 이 경우 프레넬 렌즈를 사용하여 중거리에서 감도 영역을 형성하고 미러 광학을 사용하여 센서 아래에 방해 방지 영역을 형성하고 매우 큰 감지 거리를 제공합니다.

파이로 수신기:

광학 시스템은 인체의 온도와 배경 사이의 1/10 정도의 차이를 등록할 수 있는 초고감도 반도체 초전 변환 장치로 IR 센서에 사용되는 파이로 감지기에 IR 방사선을 집중시킵니다. 온도 변화는 전기 신호로 변환되어 적절한 처리 후에 경보를 발생시킵니다. IR 센서에서는 일반적으로 이중(차동, DUAL) 열소자가 사용됩니다. 이것은 원인에 관계없이 단일 열원소가 온도 변화에 동일한 방식으로 반응하기 때문입니다. 인간의 몸또는 예를 들어, 공간 난방으로 인해 잘못된 경보의 빈도가 증가합니다. 차동 회로에서 한 초전 소자의 신호를 다른 초전 소자에서 빼서 배경 온도 변화와 관련된 간섭을 크게 억제하고 빛 및 전자기 간섭의 영향을 크게 줄일 수 있습니다. 움직이는 사람의 신호는 사람이 감도 영역의 빔을 통과할 때만 이중 초전 소자의 출력에 나타나며 거의 대칭적인 양극성 신호이며 모양이 정현파 주기에 가깝습니다. 이러한 이유로 이중 화로 요소의 빔 자체는 수평면에서 두 개로 분할됩니다. 최신 IR 센서 모델에서는 잘못된 경보의 빈도를 추가로 줄이기 위해 4중 파이로 요소(QUAD 또는 DOUBLE DUAL)가 사용됩니다. 이들은 하나의 센서에 위치한 두 개의 듀얼 파이로 수신기입니다(보통 다른 하나 위에 배치됨). 이 파이로 수신기의 관측 반경은 다르게 만들어지므로 두 파이로 수신기에서 동시에 잘못된 경보의 로컬 열 소스가 관찰되지 않습니다. 동시에, 초전기 수신기의 위치 기하학 및 포함 방식은 사람의 신호가 반대 극성이고 전자기 간섭으로 인해 동일한 극성의 두 채널에서 신호가 발생하는 방식으로 선택됩니다. 이러한 유형의 간섭을 억제합니다. 쿼드 파이로 요소의 경우 각 빔이 4개로 분할되므로(그림 2 참조) 동일한 광학 장치를 사용할 때 최대 감지 거리는 대략 절반으로 줄어듭니다. 신뢰할 수 있는 감지를 위해서는 사람이 자신의 높이로 두 개의 파이로 수신기에서 두 빔을 모두 차단해야 하기 때문입니다. . 쿼드 파이로엘리먼트의 감지 거리를 늘리기 위해 더 좁은 빔을 형성하는 정밀 광학 장치를 사용할 수 있습니다. 이 상황을 어느 정도 수정하는 또 다른 방법은 복잡한 인터레이스 형상을 가진 파이로엘리먼트를 사용하는 것입니다. 이는 PARADOX가 센서에서 사용하는 것입니다.

신호 처리 장치

파이로 수신기의 신호 처리 장치는 간섭 배경에 대해 움직이는 사람의 유용한 신호를 안정적으로 인식해야 합니다. IR 센서의 경우 오경보를 유발할 수 있는 주요 간섭 유형 및 원인은 다음과 같습니다.

    . 열원, 에어컨 및 냉동 장치;
    . 기존의 공기 이동;
    . 태양 복사 및 인공 광원;
    . 전자기 및 무선 간섭(전기 모터가 있는 차량, 전기 용접, 전력선, 강력한 무선 송신기, 정전기 방전);
    . 흔들림 및 진동;
    . 렌즈의 열 응력;
    . 곤충과 작은 동물.

간섭 배경에 대한 유용한 신호의 처리 장치에 의한 선택은 파이로 수신기의 출력에서 ​​신호 매개변수의 분석을 기반으로 합니다. 이러한 매개변수는 신호의 크기, 모양 및 지속 시간입니다. IR 센서 감도 영역의 빔을 가로 지르는 사람의 신호는 거의 대칭적인 양극성 신호이며 지속 시간은 침입자의 속도, 센서까지의 거리, 빔의 너비에 따라 달라지며 약 0.02 ... ,1…7m/s. 간섭 신호는 대부분 비대칭이거나 유용한 신호와 지속 시간이 다릅니다(그림 3 참조). 그림에 표시된 신호는 매우 근사적이며 실제로는 모든 것이 훨씬 더 복잡합니다.

모든 센서가 분석하는 주요 매개변수는 신호의 크기입니다. 가장 단순한 센서에서 이 기록된 매개변수는 유일한 매개변수이며 해당 분석은 신호를 특정 임계값과 비교하여 수행되며 이는 센서의 감도를 결정하고 잘못된 경보의 빈도에 영향을 미칩니다. 오경보에 대한 저항을 높이기 위해 간단한 센서는 신호가 임계값을 초과한 횟수(즉, 실제로 침입자가 빔을 통과한 횟수 또는 통과한 빔의 수)를 계산할 때 펄스 카운팅 방법을 사용합니다. . 이 경우 알람은 처음으로 임계값을 초과했을 때가 아니라 특정 시간 내에 초과 횟수가 지정된 값(보통 2…4)보다 커진 경우에만 생성됩니다. 펄스 카운팅 방법의 단점은 감도가 저하된다는 것인데, 이는 침입자가 하나의 빔만 통과할 수 있는 단일 커튼과 같은 감도 영역이 있는 센서에서 특히 두드러집니다. 반면에 펄스를 계산할 때 반복적인 간섭(예: 전자기 또는 진동)으로 인해 오경보가 발생할 수 있습니다.

더 복잡한 센서에서 처리 장치는 차동 파이로 수신기의 출력에서 ​​파형의 양극성과 대칭을 분석합니다. 이러한 처리의 특정 구현 및 이를 참조하는 데 사용되는 용어1는 제조업체마다 다를 수 있습니다. 처리의 본질은 신호를 두 개의 임계값(양수 및 음수)과 비교하고 경우에 따라 극성이 다른 신호의 크기와 지속 시간을 비교하는 것입니다. 이 방법을 양수 및 음수 임계값 초과의 개별 계산과 결합하는 것도 가능합니다.

신호 지속 시간 분석은 신호가 특정 임계값을 초과하는 시간을 직접 측정하는 방법과 주파수 영역에서 "플로팅" 임계값을 사용하는 것을 포함하여 불꽃 감지기의 출력에서 ​​신호를 필터링하여 수행할 수 있습니다. 주파수 분석 범위에서.

IR 센서의 성능을 향상시키기 위해 설계된 또 다른 유형의 처리는 자동 열 보상입니다. 온도 범위 환경 25°C…35°C에서는 인체와 배경 사이의 열 대비 감소로 인해 고온 감지기의 감도가 감소합니다. 온도가 추가로 증가하면 감도가 다시 증가하지만 "반대 기호"로 . 소위 "기존" 온도 보상 방식에서 온도가 측정되고 온도가 상승하면 게인이 자동으로 증가합니다. "실제" 또는 "양면" 보정을 사용하면 25°C… 35°C 이상의 온도에서 열 대비 증가가 고려됩니다. 자동 열 보상을 사용하면 IR 센서의 감도가 넓은 온도 범위에서 거의 일정하게 유지됩니다.

나열된 유형의 처리는 아날로그, 디지털 또는 결합된 수단으로 수행할 수 있습니다. 최신 IR 센서에서 디지털 처리 방법은 ADC 및 신호 프로세서가 있는 특수 마이크로컨트롤러를 사용하여 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이를 통해 신호의 미세 구조를 세부적으로 처리하여 잡음과 더 잘 구별할 수 있습니다. 최근에는 아날로그 소자를 전혀 사용하지 않는 완전 디지털 IR 센서가 개발되었다는 보고가 있습니다.
알려진 바와 같이 유용하고 간섭하는 신호의 무작위 특성으로 인해 통계적 결정 이론에 기반한 처리 알고리즘이 가장 좋습니다.

IR 감지기의 기타 보호 요소

전문적인 사용을 위한 IR 센서는 소위 마스킹 방지 회로를 사용합니다. 문제의 본질은 기존 IR 센서가 센서의 입력 창 위에 예비(시스템이 무장되지 않은 경우) 접착 또는 페인팅을 통해 침입자에 의해 비활성화될 수 있다는 사실에 있습니다. IR 센서를 우회하는 이러한 방식을 방지하기 위해 마스킹 방지 체계가 사용됩니다. 이 방법은 마스크 또는 반사 장벽이 센서에서 작은 거리(3~30cm)에 나타날 때 트리거되는 특수 IR 채널의 사용을 기반으로 합니다. 마스킹 방지 회로는 시스템이 해제되는 동안 계속 작동합니다. 마스킹 사실이 특수 감지기에 의해 감지되면 이에 대한 신호가 센서에서 제어 패널로 보내지지만 시스템을 작동시킬 시간이 될 때까지 경보 신호를 발행하지 않습니다. 이 시점에서 작업자는 마스킹에 대한 정보를 받게 됩니다. 더욱이 이 마스킹이 우발적(큰 벌레, 센서 근처에서 한동안 큰 물체의 출현 등)이고 알람이 설정될 때 자체적으로 제거된 경우 알람이 생성되지 않습니다.

거의 모든 최신 IR 감지기에 장착된 또 다른 보호 요소는 변조 방지 접촉 센서로, 이는 센서 하우징을 열거나 변조하려는 시도를 신호합니다. 탬퍼 및 마스킹 센서 릴레이는 별도의 보안 루프에 연결됩니다.

작은 동물의 IR 센서 트리거를 제거하기 위해 바닥에서 약 1m 높이까지 사각 지대(Pet Alley)가 있는 특수 렌즈를 사용하거나 특수 신호 처리 방법을 사용합니다. 특수 신호 처리는 동물의 총 무게가 7 ... 15kg을 초과하지 않는 경우에만 동물을 무시할 수 있으며 2m보다 가깝지 않은 센서에 접근할 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

전자기 및 무선 간섭으로부터 보호하기 위해 단단한 표면 장착 및 금속 차폐가 사용됩니다.

감지기 설치

수동 광학 전자 IR 감지기는 다른 유형의 감지 장치에 비해 한 가지 놀라운 이점이 있습니다. 설치, 설정 및 유지 관리가 쉽습니다. 이 유형의 감지기는 내 하중 벽의 평평한 표면과 방 구석에 모두 설치할 수 있습니다. 천장에 설치된 감지기가 있습니다.

이러한 감지기의 유능한 선택과 전술적으로 올바른 사용은 장치의 안정적인 작동과 전체 보안 시스템의 핵심입니다!

특정 물체의 보호를 보장하기 위해 센서의 유형과 수를 선택할 때 침입자의 가능한 침투 방법과 수단, 필요한 탐지 신뢰성 수준을 고려해야 합니다. 센서의 취득, 설치 및 운영 비용; 물체의 특징; 센서의 성능 특성. IR 수동 센서의 특징은 다용도입니다. 이 센서를 사용하면 창문, 상점 창문, 카운터, 문, 벽, 천장, 파티션, 금고 및 개별 개체, 복도, 방 볼륨. 그러나 어떤 경우에는 필요하지 않습니다 큰 수각 구조를 보호하기 위한 센서 - 원하는 감도 영역 구성으로 하나 이상의 센서를 사용하는 것으로 충분할 수 있습니다. IR 센서 사용의 몇 가지 기능에 대한 고려 사항에 대해 살펴보겠습니다.

IR 센서를 사용하는 일반적인 원리는 감도 영역의 광선이 침입자의 의도된 이동 방향에 수직이어야 한다는 것입니다. 센서의 위치는 빔을 차단하는 보호 영역(예: 가구, 실내 식물)에 있는 큰 물체로 인해 발생하는 사각지대를 최소화하는 방식으로 선택해야 합니다. 실내 문이 안쪽으로 열리는 경우 침입자를 가릴 가능성을 고려해야 합니다. 열린 문. 데드존을 제거할 수 없는 경우 여러 센서를 사용해야 합니다. 개별 물체를 차단할 때 감도 영역의 광선이 보호 물체에 대한 가능한 모든 접근을 차단하도록 센서를 설치해야 합니다.

문서에 명시된 허용 가능한 서스펜션 높이의 범위(최소 및 최대 높이)를 준수해야 합니다. 이것은 특히 경사 빔이 있는 방향 패턴에 적용됩니다. 서스펜션 높이가 최대 허용치를 초과하면 먼 영역의 신호가 감소하고 센서 앞의 사각 영역이 증가합니다. 서스펜션 높이가 허용 가능한 최소값보다 작으면 센서 아래의 사각 지대를 줄이면서 범위 감지가 감소합니다.

1. 볼륨 감지 영역이있는 감지기 (그림 3, a, b)는 일반적으로 2.2-2.5m 높이의 방 구석에 설치됩니다.이 경우 볼륨을 균일하게 덮습니다. 보호된 방.

2. 천장에 감지기를 배치하는 것은 2.4 ~ 3.6m의 높은 천장을 가진 방에서 선호됩니다.이 감지기는 감지 영역이 더 조밀하고 (그림 3, c) 기존 가구가 작동에 덜 영향을 미칩니다.

3. 표면 감지 구역이 있는 감지기(그림 4)는 예를 들어 비영구적 벽, 문 또는 창 개구부와 같은 주변을 보호하는 데 사용되며 접근을 모든 값으로 제한하는 데 사용할 수도 있습니다. 이러한 장치의 감지 영역은 옵션으로 개구부가 있는 벽을 따라 지정해야 합니다. 일부 감지기는 개구부 바로 위에 설치할 수 있습니다.

4. 선형 감지 구역이 있는 감지기(그림 5)는 길고 좁은 복도를 보호하는 데 사용됩니다.

간섭 및 가양성

수동형 광전자 IR 감지기를 사용할 때 다양한 유형의 간섭으로 인해 오경보가 발생할 가능성을 염두에 둘 필요가 있습니다.

열, 빛, 전자기, 진동 특성의 간섭은 IR 센서의 잘못된 경보로 이어질 수 있습니다. 최신 IR 센서가 이러한 영향에 대해 높은 수준의 보호를 제공한다는 사실에도 불구하고 다음 권장 사항을 준수하는 것이 좋습니다.

    . 기류 및 먼지로부터 보호하기 위해 센서를 기류 소스(환기, 열린 창)에 가까이 두지 않는 것이 좋습니다.
    . 햇빛과 밝은 빛의 센서에 직접 노출을 피하십시오. 설치 장소를 선택할 때 이른 아침이나 일몰, 태양이 수평선 위로 낮은 시간 또는 외부를 통과하는 차량의 헤드 라이트에 의한 짧은 시간 노출 가능성을 고려해야합니다.
    . 무장할 때 강력한 전자기 간섭의 가능한 소스, 특히 백열 램프를 기반으로 하지 않는 광원: 형광등, 네온, 수은, 나트륨 램프;
    . 진동의 영향을 줄이려면 영구 또는 내 하중 구조에 센서를 설치하는 것이 좋습니다.
    . 열원(라디에이터, 스토브) 및 진동하는 물체(식물, 커튼)에서 센서를 애완 동물 방향으로 향하게 하지 않는 것이 좋습니다.

열 간섭 - 태양 복사에 노출되었을 때 온도 배경의 가열로 인해 난방 시스템, 에어컨, 통풍구의 라디에이터 작동에서 대류 공기가 흐릅니다.
전자기 간섭 - 전기 및 무선 방출 소스의 픽업으로 인해 발생 개별 요소탐지기의 전자 부품.
외부 간섭 - 감지기의 감지 영역에서 작은 동물(개, 고양이, 새)의 움직임과 관련됩니다. 수동 광전자 IR 감지기의 정상적인 성능에 영향을 미치는 모든 요소를 ​​더 자세히 살펴보겠습니다.

열 소음

이것은 환경의 온도 배경 변화가 특징 인 가장 위험한 요소입니다. 태양 복사의 영향은 방 벽의 개별 섹션 온도를 국부적으로 증가시킵니다.

대류 간섭은 예를 들어 열린 창문이있는 통풍구, 창문 개구부의 균열 및 가정용 난방 기기 (라디에이터 및 에어컨) 작동 중에 움직이는 공기 흐름의 영향으로 인해 발생합니다.

전자기 간섭

측정 및 가정용 장비, 조명, 전기 모터, 무선 전송 장치와 같은 전기 및 무선 방출 소스가 켜져 있을 때 발생합니다. 낙뢰 방전으로 인해 강한 간섭이 발생할 수도 있습니다.

외부 간섭

바퀴벌레, 파리, 말벌과 같은 작은 곤충은 수동 광학-전자 IR 탐지기에서 독특한 간섭원이 될 수 있습니다. 프레넬 렌즈를 따라 직접 이동하면 이러한 유형의 감지기에 대한 오경보가 발생할 수 있습니다. 위험은 또한 탐지기 내부로 들어가 화약 성분 위로 직접 기어갈 수 있는 소위 집 개미에 의해 나타납니다.

장착 오류

특별한 장소수동 광학 전자 IR 감지기의 올바르지 않거나 잘못된 작동은 이러한 유형의 장치를 설치하는 동안 설치 오류로 인해 발생합니다. 실제로 이것을 피하기 위해 IR 감지기의 잘못된 배치에 대한 생생한 예에주의를 기울이십시오.

무화과에. 6a; 7a 및 8a는 감지기의 정확하고 정확한 설치를 보여줍니다. 이 방법으로 설치하기만 하면 됩니다.

그림 6의 b, c; 7b,c 및 8b,c는 수동 광전자 IR 감지기의 잘못된 설치에 대한 옵션을 보여줍니다. 이 설정을 사용하면 "경보" 신호를 발행하지 않고 보호 구역에 대한 실제 침입을 놓칠 수 있습니다.

직접 또는 반사 광선에 노출되는 방식으로 수동 광전자 검출기를 설치하지 마십시오. 햇빛, 지나가는 차량의 헤드라이트뿐만 아니라.
감지기의 감지 영역을 다음으로 향하게 하지 마십시오. 발열체난방 및 공조 시스템, 외풍으로 인해 변동될 수 있는 커튼 및 커튼.
전자파 방사원 근처에 수동 광전자 탐지기를 두지 마십시오.
수동 광학-전자 IR 감지기의 모든 구멍을 제품 키트의 실런트로 밀봉합니다.
보호 구역에 존재하는 곤충을 파괴하십시오.

현재 작동 원리, 범위, 디자인 및 성능이 다른 매우 다양한 탐지 도구가 있습니다.

옳은 선택수동 광학 전자 IR 감지기 및 설치 위치 - 보안 경보 시스템의 안정적인 작동을 위한 열쇠.

기사를 작성할 때 2013년 "Security Systems" 4호 저널의 자료도 사용되었습니다.

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마지막 32개의 측정 결과가 메모리에 남아 있습니다.

적외선 온도계의 종류

모든 비접촉 온도계의 주요 차이점은 측정 방법입니다. 그래서 해당 구역의 온도를 측정하는 비접촉, 귀, 이마 ICT를 판매하고 있습니다. 이것은 특정 모델이 특정 영역에 대해 보정된다는 사실 때문입니다(그런데 각 영역의 열량이 다릅니다).

작동 원리도 적외선을 기반으로 하지만 이것은 여전히 ​​접촉 장치입니다. 온도계를 귀에 삽입하고 3-4초 동안 유지하는 것은 지루합니다. 측정기의 전체 병기 중에서 이것은 아기의 고막을 손상시킬 수 있으므로 가장 위험합니다.

정면

빔의 길이에 따라 몸에 닿지 않고 5~15cm 거리에서 측정이 가능합니다. 미터의 기능은 이것에 국한되지 않습니다. 집안의 기온, 어린이를위한 음식 등을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

비접촉

가장 편리하고 안전하게 사용할 수 있습니다. 이마에 정확히 맞기 위해 아무 곳이나 "조준"할 필요가 없으며 귀에 넣기 위해 더욱 그렇습니다. 몸을 가리키며 디스플레이에 값을 얻었습니다. 인체 온도 측정용으로만 사용하면 교정을 한 번만 수행할 수 있습니다. 다른 측정을 수행해야 하는 경우 매번 보정하십시오.

측정을 위해 고온계를 이마나 귀로 향하게 합니다. 신체의 다른 부분, 심지어 건강한 사람평소 36.6 ° C와 크게 다른 온도를 가질 수 있습니다.

IR 온도계는 빠르고 간단하며 절대적으로 안전한 원격 온도 측정을 위해 설계된 장치입니다. 아래는 어린이용 적외선 온도계의 상위 3개 등급입니다.

비웰 WF-1000

온도 측정 속도는 단 2초입니다. 유선형 모양과 특수 센서로 귀나 이마의 온도를 측정할 수 있습니다.

고온계를 한 모드에서 다른 모드로 옮기는 것은 매우 쉽습니다. 센서에 특수 노즐을 장착하면 온도계가 자동으로 정면 영역에서 측정하도록 설정되고, 노즐이 제거되면 바이웰 온도계가 준비됩니다. 귓바퀴의 온도를 측정합니다.

  • 측정 속도;
  • 기능의;
  • 화면 팁.
  • 보정되지 않음;
  • 특정 지점에서만 정확하게 측정합니다.

라인의 두 번째 모델인 B.Well WF-2000은 이마 전용으로 설계되어 사용하기도 편리합니다. 전원 공급 장치 유형 CR2032.

외관 - 총의 형태. 손잡이에는 세 손가락의 홈이 있어 보다 편안한 그립감을 제공하며, 측정을 시작하는 버튼은 방아쇠 형태로 되어 있습니다. 2개의 AA 배터리로 전원이 공급됩니다.

두 가지 측정 모드가 있습니다. 의료는 신체(즉, "신체")로 지정되고 정확도는 증가하지만 측정 범위는 35~43°C 사이에 있으며 더 낮거나 높은 온도는 단순히 표시되지 않고 문자 Lo(낮음)가 화면에 표시됩니다. 낮음) 또는 Hi(높음, 높음).

고온의 경우주의를 끌기 위해 화면 백라이트의 색상도 변경됩니다. 최대 37.5 ° C까지 녹색 (특별한 우려 사항 없음), 37.5 ~ 37.9 사이에서는 이미 주황색입니다 (위험하지만별로 ) 이상 - 빨간색, 경고음 다섯 번(심각한 위험!).

두 번째 모드에서 - 표면(표면) 범위는 0에서 100   ° C까지 더 넓지만 오류는 더 큽니다. 색상 구분이 없습니다. 백라이트는 항상 녹색입니다.

  • 백라이트;
  • 권총 형태의 디자인;
  • 자동 종료.
  • 오류, 특히 배터리가 방전될 때 두드러집니다.

비접촉 측정에 매우 편리한 또 다른 권총 모양의 모델입니다. 체온과 물체 표면 온도의 두 가지 측정 모드가 있습니다. 내부 메모리마지막 32개 측정에서 온도 변화의 역학을 추적할 수 있습니다. 음성 안내 기능은 측정 결과를 음성 형식으로 재생합니다.

체온 측정 범위는 32°C-42.5°C이며 LCD 화면의 백라이트가 증가합니다(완전히 어두운 곳에서도 사용이 편리합니다). 주변 물체의 측정 범위: 0°C ~ +60°C - 이 경우 백라이트는 항상 파란색으로 유지됩니다.

Sensitek의 장점:

  • 최소 오류;
  • 가벼운 무게 - 단 15g.
  • 10,000회 측정용으로 설계되어 있다고 표시되어 있지만 6개월 후에는 배터리를 교체해야 합니다.

같은 범주에서 IR 온도계 비접촉 고온계를 언급할 가치가 있습니다. 가장 저렴하며 비용은 550루블에 불과합니다. 또한 사용하기 편리하지만 잘못된 측정으로 "죄"를 짓습니다. 처음에는 수은 온도계를 사용하여 오류를 확인하고 배터리를 더 자주 교체하는 것이 좋습니다.

모든 고온계의 작동 원리는 동일합니다. 기능과 디자인만 변경됩니다. 거의 모든 기기는 체온(신체, 의료)뿐만 아니라 물체의 표면도 측정합니다. 보정은 모델에 따라 수동 또는 자동으로 수행됩니다.

메디사나 FTN

동급 최고 중 하나인 독일 고온계. 이마, 직장, 겨드랑이 측정에 사용됩니다. 최대 15cm 거리에서 2초 안에 판독이 완료되므로 위생적인 ​​캡이 필요하지 않습니다. 그것은 매우 정확한 데이터를 제공합니다 (수은 온도계와 비교할 때 오류는 0.02 ° C였습니다). 일반적으로 비접촉식 장치에서는 드뭅니다.

형태가 편리하고 LCD 화면이 있어 완전한 어둠 속에서도 고온계를 사용할 수 있습니다. 실내 공기, 아기 목욕물 등의 온도를 측정하는 것이 편리합니다.

신체 측정 범위는 최대 43.5°C, 표면 - 최대 100°C. 메모리는 최근 30개의 판독값에 대한 데이터를 저장하므로 건강 역학에 편리합니다. > 37.5°C에서 디스플레이 색상을 녹색에서 밝은 빨간색으로 변경하여 경보합니다. 편리한 케이스에 보관됩니다. 무게는 48g, AAA 배터리 2개, LR03 1.5V로 구동됩니다.

  • 편의;
  • 측정 정확도.
  • 가격.

두 가지 측정 모드가 있습니다. 의료는 체온(즉, "신체")으로 지정되고 정확도는 증가하지만 측정 범위는 32 ~ 42.9°C이며 더 낮거나 높은 온도는 단순히 표시되지 않습니다. 고온계를 측정하려면 고온계를 이마나 귀로 향하게 합니다. 이론적으로는 겨드랑이에서 측정이 가능하지만 이것으로 표시는 바뀌지 않습니다.

두 번째 모드 ms 302 개체 온도 - 환경에 대한 데이터를 가져옵니다. 이 경우 범위는 0°C ~ 118°C입니다.

섭씨 또는 화씨 온도 측정 시스템을 선택할 수 있습니다.

64에 대한 정보를 저장합니다. 최근 변경 사항체온 모드에서. 오류는 최소화됩니다. 그러나 배터리가 소모되면 증가합니다.

  • 높은 측정 정확도;
  • 화씨에서 일하는 능력.

DT-8836

편리한 권총 형태로 만들어졌으며 15cm 거리에서 정보를 수신하며 LCD는 데이터를 표시합니다. 백라이트는 "건강한"범위에서 파란색입니다-최대 37.5 ° 이상-빨간색으로 켜집니다. 백라이트가 어둡고 숫자가 커서 어두운 곳에서도 사용할 수 있습니다. 편의를 위해 섭씨에서 화씨로 또는 그 반대로 측정을 전환할 수 있습니다.

측정 시간은 8초 후 2초입니다. 비활성 상태이면 장치가 꺼집니다. 본체의 범위: +32°-42.5°С, 물체 및 공기의 경우 - +10°С ~ 99°С. 권장 측정 거리: 5~15cm 전원 공급 장치: 9V, 6F22(Krona 유형). 무게 172g.

  • 측정 정확도;
  • 저렴한 가격;
  • 편리한 형태;
  • 플래시.
  • 소리를 끌 수 없습니다.

고온계는 간단하고 사용하기 편리합니다. 가전제품, 35 ~ 43 ° C 범위의 체온과 표면을 측정하도록 설계되었습니다. 다양한 아이템 0 ~ 100°C의 눈에 띄게 넓은 범위 내에서

그리고 DT-635

귀나 이마의 체온과 주변 환경을 즉시 측정할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 시계와 실내 온도계의 기능을 결합합니다. 귀와 이마의 인체, 기기의 온도 범위(최대 50°C) 내의 모든 물체, 서빙 전 알코올, 실내 공기, 냉장고 식품 보관 등 사용 가능

마지막 판독값만 장치 메모리에 저장됩니다. 보관 및 운송을 위한 편리한 케이스 스탠드와 케이스가 포함되어 있습니다. 서브 소리 신호측정 종료 시 및 38°C 이상의 온도에서. 전원 공급 장치: 1 리튬 배터리 유형 CR2032.

  • 시계 및 실내 온도계 기능;
  • 2 측정 방법.
  • 배터리가 방전됨에 따라 증가하는 오류.

IT-1처럼 AA가 아닌 AAA 건전지로 전원을 공급하여 사양은 비슷하지만 체형이 다른 새로운 모델로 약간 더 가볍습니다. 신체, 표면 및 공기의 온도를 측정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 사용하기 쉬운 넓은 측정 범위와 높은 정확도를 가지고 있습니다. 피부 접촉이 필요하지 않아 위생용 캡을 교체할 필요가 없습니다.

마지막 측정의 저장된 데이터를 표시합니다. 고속 센서는 빠르고 정확한 측정을 보장합니다. 정보가 액정 디스플레이에 표시됩니다. 8초 동안 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다. 전원 유형: 2 x LR03.

  • 품질 조립;
  • 사용의 용이성;
  • 최소 편차;
  • 매우 편리하고 실용적입니다.

체온, 공기, 물체의 원격 측정을 위한 중국 고온계. 정보는 백라이트가 있는 대형 LCD 디스플레이에 표시됩니다. 메모리는 마지막 32개 측정의 결과를 저장합니다. 측정 종료의 소리 신호화. Laica sa5900 10초 동안 활동이 없으면 자동으로 꺼집니다.

전원은 2개의 AA 1.5V 배터리로 공급됩니다. 6개월 사용 후에는 배터리를 교체하는 것이 좋습니다. 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리하십시오.

  • 편리한 형태;
  • 빠른 정보.
  • 장기간의 비활성 측정 오류 후.

모든 제조업체가 모든 사람이 성공하는 것은 아니지만 가능한 한 편리하고 정확한 장치를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

작동할 때 특정 규칙을 따르십시오.

  1. 배터리 상태를 모니터링하십시오. 방전에 대한 정보가 나타나면 즉시 교체해야 합니다.
  2. IR 센서 렌즈는 항상 깨끗한 상태를 유지해야 합니다.
  3. 젖은 이마는 큰 오류를 제공합니다.
  4. 10개 중 9개 경우의 귀 측정은 정확하지 않습니다. 빔을 외이도 입구로 향하게 하는 것은 어렵습니다. 이마의 온도를 측정하는 것이 가장 좋습니다.
  5. 1분 30초 간격으로 한번에 2~3회 측정한다.
  6. 어린이의 경우 성인보다 열교환이 ​​더 심하므로 접촉식 체온계를 사용하는 것이 가장 좋습니다.

비디오 : 비접촉 온도계 선택 방법 - Komarovsky의 조언

보안 시스템에서 체적 광학 전자 보안 감지기는 필수 요소입니다.

기술에도 사용된다. 스마트 하우스", 온혈 물체가 감지되면 실내 또는 인접 영역에서 조명이 일시적으로 켜집니다.

디자인의 단순성과 저렴한 비용으로 인기를 얻었습니다. 센서의 작동은 적외선에 대한 센서의 반응을 기반으로 합니다.

인간은 온혈 동물이기 때문에 그의 존재에 반응합니다.

감지기의 종류

광전자 보안 탐지기가 시장에 출시되었습니다. 많은 분량특성과 목적이 다른 장치.

방사선을 다루는 방식에 따라 능동형과 수동형으로 나뉩니다.

전자는 자체적으로 IR 방사선을 방출하고 수신된 반사 에너지에 의해 보호 구역에 사람의 유무를 판별합니다. 두 번째 작업은 리셉션에서만 가능합니다.

구성별 통제 구역그들은 체적, 표면 및 선형으로 나뉩니다. 광학 전자 표면 보안 감지기는 한 평면에서만 방사선의 변화에 ​​반응합니다.

그들은 개구부, 문, 창문을 제어하는 ​​​​데 사용됩니다. 선형은 주변 보호에 사용됩니다. 체적 광전자 검출기는 일반적으로 실내 공간의 모든 부문을 제어해야 할 때 사용됩니다.

광전자 검출기의 장점

IR 감지기의 장점은 다음과 같습니다.

  1. 통제 구역의 범위와 각도의 정확한 결정;
  2. 야외에서 일하는 능력;
  3. 인간의 건강을 위한 절대 안전.

IR 감지기의 단점은 다음과 같습니다.

  • 따뜻한 기류로 인해 밝은 빛이 렌즈에 닿을 때 발생하는 잘못된 경보;
  • 좁은 온도 범위에서 작업하십시오.

기존의 펄스 카운팅 센서는 천천히 움직일 때 속일 수 있습니다.

이러한 단점은 마이크로프로세서의 광전자 검출기가 없습니다. 그는 실제 물체의 방사선을 메모리에 내장 된 패턴과 비교할 수 있으므로 오탐 수가 급격히 줄어 듭니다.

작동 원리

광전자 검출기의 주요 요소는 적외선을 전류로 변환하는 초전기 변환기입니다.

면 처리된 프레넬 렌즈는 파이로 수신기를 공격하는 데 사용됩니다.

많은 작은 프리즘의 도움으로 통제된 공간의 각 섹터에서 나오는 IR 방사선이 광검출기로 들어갑니다.

장치 출력의 신호 레벨은 임계값을 초과하는지 지속적으로 모니터링됩니다. 이런 일이 발생하면 배경보다 높은 온도의 물체가 보호 영역에 나타났음을 의미합니다.

센서는 제어 패널에 경보 신호를 보냅니다. 잘못된 노이즈의 양을 줄이기 위해 2-4개의 센서와 디지털 신호 처리가 사용됩니다.

검출기 설계

탐지기는 전면에 렌즈가 있는 작은 상자입니다. 렌즈는 많은 작은 렌즈 형태로 플라스틱으로 성형됩니다.

각각은 어떤 센서가 체적, 표면 또는 선형인지에 따라 공간에서 특정 모양과 방향을 갖습니다.

어쨌든 모든 렌즈는 수집된 방사선을 파이로 수신기로 보냅니다. 케이스 뒷면에 장착된 인쇄 회로 기판에 있습니다.

케이스가 열리면 조작부가 활성화되어 제어판에 신호를 보냅니다. 마스킹 방지 회로는 "무장 해제" 모드에서 센서를 보호하는 데 사용됩니다. 그녀는 접착 테이프 또는 기타 재료로 렌즈를 접착하는 것에 대해 보고합니다.

조명 제어 장치에는 하우징의 센서로 제어되는 강력한 릴레이가 있습니다. 또한 저조도에서만 조명 램프를 포함할 수 있는 광전지가 있습니다.

사용 특징

IR 센서를 사용할 때 열유속이나 밝은 광원이 없는 영역에 위치해야 한다는 점을 고려해야 합니다.

장치는 다음 위치에 설치되어야 합니다. 단단한 표면강한 진동 없이. 영구 구조물에서 센서는 벽이나 천장에 장착됩니다. 경금속 구조로 만들어진 방에서는 건물의 내 하중 요소에 장착됩니다.

조명 제어 장치로 사용할 때 조명 램프의 전원을 릴레이 또는 전자 키의 기능과 조정해야 합니다. 장착 지점은 제어 영역에 장애물이 없는 방식으로 선택됩니다.

침입자 감지의 신뢰도를 높이려면 마이크로파 센서와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 창호를 확인할 때, 공동 신청음향 탐지기로.

IR 센서는 비디오 카메라, 카메라, 조명 및 음향 표시기와 함께 사용할 수 있으며 온혈 물체가 제어 영역을 위반할 때 켤 수 있습니다.

상위 5개 모델

파이로닉스

Pironix는 매우 오랫동안 러시아 시장에서 운영되어 왔으며 보안 시스템용 저렴하고 안정적인 IR 센서의 우수한 제조업체로 자리 잡았습니다.

최대 20kg의 동물로부터 보호합니다. 전자기 간섭, 배경 복사 변동 및 대류 열 흐름에 대한 노이즈 내성이 향상되었습니다.

개봉 방지 기능이 제공됩니다. 주소 보안 시스템에서 작업할 수 있는 능력이 있습니다.

범위 10m 0.3-3m/s의 속도로 움직이는 물체를 포착합니다. -30+50 ⁰С 범위에서 작동합니다. 서비스 수명 10년.

옵텍스

알카라인 배터리 2개로 전원이 공급됩니다. 열린 공간 300m의 무선 통신 범위.

작동 주파수 868.1MHz. 통제 구역은 반경 12m에 110⁰입니다.

실내 사용을 위해 설계되었습니다. "복도", "커튼" 모드 및 동물 보호 기능을 제공하는 추가 렌즈가 제공됩니다.

비디오 : 감시 감지기 체적 광학 전자 거리 "Piron-8"

이러한 기기는 광학 기기와 센서를 사용하여 승인되지 않은 이벤트를 감지하는 장치입니다. 신호의 최종 분석은 전자 회로에서 이루어집니다. 광전자 감지기는 보안 및 화재 경보 시스템에 자주 사용됩니다.

그들이 그렇게 인기있는 주요 이유는 다음과 같습니다.

  1. 고효율;
  2. 위치의 다른 영역;
  3. 작은 비용.

이 장치의 광학 부품은 적외선 복사 영역에서 작동합니다. 적외선 장치를 설치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

수동적인

에 적용 보안 시스템. 주요 장점은 저렴한 가격과 광범위한 응용 프로그램입니다. 수동 장치는 IR 복사의 변화를 분석합니다.

활동적인

작동 원리는 이미 터에서 생성되는 IR 빔의 강도 차이를 추정하는 것으로 구성됩니다. 송신기와 수신기는 서로 다른 블록과 하나에 있을 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 그들 사이에 있는 영토의 일부만 보호됩니다.

두 장치가 동일한 모듈에 있으면 특수 반사기가 사용됩니다.

제어 패널 신호를 전송하고 모든 장치에 대한 고유 코드를 나타내는 주소 지정이 가능한 광전자 장치도 있습니다. 덕분에 센서가 작동한 위치를 정확하게 찾을 수 있습니다. 그러나 이러한 장치의 가격은 더 높지만 안정적인 시스템을 원한다면 이 옵션이 가장 적합합니다.

또 다른 유형의 감지기가 있습니다. 주소 지정 가능한 아날로그.이 옵션은 디지털화된 정보를 제어반으로 전송하여 경보 신호를 적용할지 여부를 결정합니다.

데이터 전송을 위한 몇 가지 옵션이 있습니다. 유선 및 라디오 채널.

보안 감지기

이러한 장치의 위치 영역은 체적, 표면 및 선형일 수 있습니다. 이러한 유형 중 하나는 모션 센서이며 보호 영역에서 움직임을 감지하는 것으로 나타났습니다.

표면 장치의 사용은 실내 구조물의 차단으로 인해 제한됩니다. 선형은 일반적으로 실외 영역에 사용됩니다.

광전자 장치는 기류 및 외부 광원의 존재에 부정적입니다.

능동 선형 장치는 외부 요인의 영향에 따라 다른 장치보다 작습니다. 그러나 특히 작동 반경이 큰 장치를 사용할 때 설정하기가 어렵습니다.

화재 감지기

이 유형의 장치는 다음으로 나뉩니다. 회전 및 선형 감지기. 첫 번째 경우 장치에는 연기 블록이 있고 끝에 송신기와 수신기가 있는 미로입니다. 연기가 내부로 침투하면 IR 방사선이 산란되고 수신기가 이를 감지합니다.

이러한 장치는 많은 시설, 주로 서비스, 즉 사무실, 상점 등에서 사용됩니다. 데이터 신호 전송 유형에 따라 광전자 검출기는 다음과 같이 나뉩니다. 임계값 및 주소 지정 가능한 아날로그. 그리고 소방 시스템의 장치와의 연결 방법에 따라 유선 채널과 무선 채널로 나뉩니다.

이러한 장치는 매우 다양하며 화재 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다. 그러나 큰 방의 경우 이러한 유형의 감지기를 더 잘 사용해서는 안됩니다.

이러한 경우 선형 광전자 장치가 더 적합합니다. IR 매개변수를 처리하여 공기 밀도를 제어합니다. 라인 감지기는 송신기와 수신기를 포함하며 능동 장치입니다.

인기 모델

Arton-IPD 3.1M

광학 스폿 화재 연기 감지기 SPD-3.1(IPD-3.1M). 이 장치는 연기의 출현과 함께 건물 및 구조물의 밀폐된 공간에서 화재를 감지하도록 설계되었습니다. 트리거되면 제어 패널에 신호를 전송합니다.

직류 또는 교류 2선 루프에서 24시간 연속 작동하도록 설계됨 화재 경보. 루프의 정격 공급 전압은 12V 또는 24V입니다. 감지기 연결을 위한 4선 방식에 따라 제어판으로 감지기를 작동하기 위해 MUSH-2 루프 매칭 모듈이 사용됩니다.

아스트라-7B(IO409-15B)

아나운서는 보안 체적 광학 전자입니다. 보호 영역으로의 침투를 감지하고 경보 릴레이의 출력 접점을 열어 경보 알림을 생성하도록 설계되었습니다.

천장에 설치되며 감지 영역은 원형 및 체적이며 최대 설치 높이는 최대 5m입니다. 마이크로프로세서 기반 신호 분석, 온도 보상, 외부 조명에 대한 저항, 케이스 개방 제어, 광전자 릴레이. -30~+50C의 온도와 최대 95%의 습도에서 작동할 수 있습니다.

호박색

닫힌 방의 보호 영역에 대한 침입을 감지하도록 설계되었습니다. 릴레이 접점을 열어 알람을 생성합니다. 보안 경보 시스템에 널리 사용됩니다.

범위 12m, 너비 20m, 시야각 90도의 영역에서 움직임을 감지합니다. 권장 설치 높이는 2.4m입니다. 공급 전압 12V, -30~+55C의 온도에서 작동합니다. 0.3..3m/s의 속도로 움직임을 감지합니다.

유용한 영상

비디오는 연기의 예를 사용하여 장치와 장치 작동 원리를 자세히 설명합니다. 자율 탐지기회사의 DIP-34AVT.

결론

광전자 방출기는 화재 및 보안 경보 시스템을 위한 일반적이고 효과적인 구성요소입니다. 그들의 주요 장점은 상대적으로 저렴한 가격, 다용성 및 신뢰성입니다.

이러한 장치의 사용에 대한 주요 제한 사항은 먼지 함량이 높은 환경, 즉 다음과 같은 환경에서 작업할 때의 문제입니다. 산업 건물. 광전자 검출기는 전자기 간섭을 받기도 합니다.

화재 및 보안 경보에 사용되는 가장 일반적인 동작 감지기는 광전자 감지기입니다.

움직임 감지 원리에 따라 수동 잡는 물체와 능동적 물체의 두 그룹으로 나뉩니다. 자체 방사선을 생성하고 변화에 따라 움직이는 물체의 존재를 결정합니다.

또한 이러한 감지기는 스캔 영역의 구성을 분류하며 다음과 같습니다.

  • 체적 측정;
  • 표면(커튼);
  • 선형(빔).

장치는 건물 내부의 보안을 구성하는 데 사용됩니다. 즉, 두 번째 방어선입니다. 그러나 선형 및 표면 감지 방법이 있는 장치를 사용하여 경계의 교차점을 제어할 수도 있습니다.

수동 표면 광전자 감지기의 주요 단점은 침입자가 이미 건물에 들어왔을 때 감지된다는 것입니다. 즉, 조기 침입 탐지를 수행할 수 없습니다.

체적 및 선형 수동 장치는 모델의 전력에 따라 10-25m의 제어 구역의 작은 거리가 특징이므로 일반적으로 일련의 중소 건물을 보호하는 데 사용됩니다 한 루프당 여러 조각. 넓은 면적의 건물을 보호하려면 능동 광전자 장치를 사용하는 것이 좋습니다.

감도 광전자 검출기의 센서는 파이로 수신기입니다. 적외선 장치입니다. 강도에 따라 파이로 수신기는 전자 논리 장치에 의해 처리되는 다른 수의 전기 충격을 생성합니다. 대부분의 최신 모델에는 2개의 민감한 센서가 장착되어 있어 가양성 수가 크게 줄어듭니다.

능동형 광전자 보안 탐지기

이러한 장치의 범위는 매우 다양합니다. 그들은 창문과 출입구, 상점 정면 또는 외부 경계를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 구성 유형에 따라 두 가지 유형의 능동 감지기가 구별됩니다.

  1. 단일 위치 - 하나의 장치의 경우 반사된 방사선의 방사체와 수신기가 모두 배치됩니다. 반사된 복사 플럭스의 강도 또는 주파수가 변경된 경우 작동이 발생합니다.
  2. 2 위치 - 두 개의 모듈로 구성되며 그 중 하나는 이미 터이고 두 번째는 방사선 수신기입니다. 연구된 스트림의 수신이 중단되어 작업이 수행됩니다.

일반적으로 감지 영역은 수직 또는 수평면에 위치한 하나 이상의 빔으로 형성되는 "커튼"과 같은 장벽의 모양을 가지고 있습니다. 모델마다 빔 하위의 수, 크기 및 구성이 다를 수 있습니다. 이 경우 광선의 상호 배열이 반드시 평행하지 않을 수 있습니다. 그러나 각 특정 빔의 수신기와 송신기는 교차하지 않도록 구성해야 합니다.

능동 광전자 검출기의 고효율 및 중단 없는 작동을 보장하려면 다음을 준수해야 합니다. 특정 규칙설치 및 작동 중:

  • 단일 위치 및 2개 모듈의 장치는 모두 변형되지 않고 튼튼한 바닥에 설치해야 합니다. 건물 건설과도한 진동의 가능성 제거;
  • 2위치 장치의 수신기는 강렬한 인공 및 자연광광전지에. 수신기 렌즈의 가시광선 스펙트럼에 지속적으로 노출되면 LED 또는 포토다이오드가 조기에 소진되어 결과적으로 장치의 스피커가 소진될 수 있습니다. 부분적으로 이 문제는 가시광선 및 자외선 스펙트럼에서 방사선을 투과하지 않는 특수 광 필터를 사용하여 해결할 수 있습니다. 그러나 이러한 장치의 높은 비용 외에도 장치의 감도를 다소 감소시킵니다.
  • IR 방사원과 수신기를 모두 설치할 때 통과 빔에서 0.5m 미만의 다양한 이물질이 통과 할 가능성을 배제해야합니다.

패시브 IR 센싱을 기반으로 하는 장치는 가격이 저렴하고 선택의 폭이 넓기 때문에(프레넬 렌즈 시스템) 사용자가 빠르게 다양한 형태복잡한 레이아웃의 건물에서 안정적인 보안 시스템 생성을 용이하게 하는 스캐닝 영역 내부 공간. 수동 IR 동작 감지기는 경보 시스템 및 보호를 위해 ACS에 사용됩니다.

  • 산업 및 공공 건물, 아파트 및 개인 가정;
  • 침투에 가장 취약한 구조의 개별 요소: 창 개구부 및 외부 문, 벽, 상점 창문, 천장 및 바닥
  • 토지 구획 및 울타리의 둘레;
  • 별도의 재료 자산 - 값비싼 예술품 또는 고유한 장치.

수동 광학 전자 검출기는 팬 형태의 좁은 교대 민감 영역과 비활성 영역으로 구성된 스캐닝 영역을 한 평면에서 다방향으로 형성합니다. 공간에서 광선의 상호 배열은 수평, 수직, 여러 행 또는 하나의 좁은 빔으로 조립될 수 있습니다. 스캔 영역의 모양은 조건부로 5가지 주요 유형으로 나뉩니다.

  1. 하나의 소스에서 방출되는 한 계층의 광선이 있는 광각 표면 - "팬";
  2. 동일한 평면을 향하는 좁은 빔이 있는 광각 표면 - "커튼";
  3. 좁은 빔 - "빔 장벽";
  4. 단일 계층 표면 파노라마;
  5. 다계층 볼륨.

수동 광전자 검출기를 설치할 때 다음 권장 사항을 준수해야 합니다.

  • 대류 열원 위에 IR 감지기를 설치하지 마십시오.
  • 장치의 민감한 부분을 스포트라이트, 팬 히터, 강력한 백열등 및 로컬 온도 배경의 급격한 증가를 유발할 수 있는 기타 장치로 향하게 하지 마십시오.
  • 태양 복사의 과도한 영향으로부터 장치를 보호하십시오.
  • "죽은" 통제 구역을 만들 수 있는 캐비닛, 커튼 및 기타 유형의 파티션의 중요한 감지 구역에 있지 마십시오.

인기 모델에 대한 간략한 개요

검출기 보안면 광전자 광자-sh— 커튼 형 감지 영역을 형성합니다. 창문과 문 개구부를 통해 건물로 침투하는 것을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 감지 범위 5m, 커튼 너비 6.8m, 시야각 70°.

탐지기 보안 광전자 파이론 4B- 2센서 파이로 수신기가 장착되어 있습니다. 감지 영역 "커튼" 유형, 범위 10m, 시야각 70°. 감도를 미세 조정하고 무선 간섭 및 외부 조명에 강합니다.

AX-100TF 능동형 이중 빔 검출기- 외부 둘레의 확장된 섹션을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 일반적으로 쌍으로 사용되는 고정 장치는 4개의 제한적인 빔의 장벽을 형성하기 위해 서로의 상단에 쌓여 있습니다. 생성된 빔의 캐리어 주파수 채널은 4개 중에서 선택할 수 있습니다.

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