Цэс
Үнэгүй
гэр  /  Шилэн бүрхүүл/ идэвхгүй хэт улаан туяаны хөдөлгөөн мэдрэгч. Идэвхгүй IR хөдөлгөөн мэдрэгч: өнөөгийн байдал, асуудал, хөгжлийн хэтийн төлөв

Идэвхгүй хэт улаан туяаны хөдөлгөөн мэдрэгч. Идэвхгүй IR хөдөлгөөн мэдрэгч: өнөөгийн байдал, асуудал, хөгжлийн хэтийн төлөв

Тарас Каленюк

Унших хугацаа: 4 минут

А А

Үйл ажиллагааныхаа хүрээнд үйл ажиллагааг таньдаг төхөөрөмжүүдийг хаа сайгүй, янз бүрийн салбарт ашигладаг.

Энэ нь аюулгүй байдлын дохиоллын бүрэлдэхүүн хэсэг байж болох бөгөөд халдагчид нэвтэрсэн тохиолдолд дохиололыг идэвхжүүлэх эсвэл хамгаалалтын компанид хүсэлт илгээх боломжийг олгодог. Үүнээс гадна, ийм төхөөрөмж, хэрэв зохих ёсоор тоноглогдсон бол тухайн нутаг дэвсгэрийн эзэмшигчийн утас руу мессеж илгээх боломжтой.

Хэт улаан туяаны хөдөлгөөн мэдрэгчийг задалсан

Үүнээс гадна видео камерыг хөдөлгөөн мэдрэгчээр тоноглох боломжтой бөгөөд энэ нь тэдний ажлын нөөцийг илүү оновчтой ашиглах боломжийг олгодог.

Ийм төхөөрөмжийг ихэвчлэн гэрэлтүүлэгт ашигладаг. Орцны дэнлүүг ижил төстэй төхөөрөмжөөр тоноглосноор та маш их хэмнэж чадна. Үнэн хэрэгтээ ийм газруудад байнгын гэрэлтүүлэг хийх шаардлагагүй, учир нь хүмүүс тэнд байнга байдаггүй, харин үе үе өнгөрч байдаг. Тиймээс - хэрэв шатан дээрх гэрэл байнга шатдаггүй, зөвхөн зөв цагт асдаг бол энэ нь эрчим хүчний зардлыг мэдэгдэхүйц бууруулах болно.

Төрөл бүрийн шалгуурын дагуу төхөөрөмжийг ангилах:

  • идэвхтэй. Эдгээр төхөөрөмжүүдийн ажиллагаа нь тодорхой төрлийн дохиог тэдгээрийн эргэн тойрон дахь орон зайд дамжуулахад суурилдаг бөгөөд тэдгээрийг төхөөрөмжид буцааж, дүн шинжилгээ хийж, түүний үндсэн дээр үйл ажиллагаа байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргадаг. тодорхой газар нутаг;
  • идэвхгүй. Эдгээр анализаторууд нь хүрээлэн буй орчинд юу ч дамжуулахгүйгээр зөвхөн өгөгдлийг хүлээн авдаг. Энэ нь тэднийг бүх хөдөлгөөн мэдрэгчээс хамгийн аюулгүй болгодог;
  • IR төхөөрөмжийг зөвхөн мэдээлэл хүлээн авдаг тул идэвхгүй мэдрэгч гэж ангилдаг. Тэдгээрийг доор дэлгэрэнгүй авч үзэх болно;
  • Хэт авианы мэдрэгч нь объектын хөдөлгөөнийг хянахын тулд хэт авианы долгионыг өөрсөддөө илгээдэг тул идэвхтэй байдаг. Энэхүү төхөөрөмж нь хөдөлж буй байгаас туссан дууны долгионы шинж чанарын өөрчлөлтийг шинжлэн хүйтэн биетүүдийн хөдөлгөөнийг хүртэл илрүүлэх боломжтой. Дууны долгион нь хүмүүст туйлын хор хөнөөлгүй боловч биднээс ялгаатай нь сонсож чаддаг амьтдад маш их өвддөг. Ийм учраас гэрийн тэжээмэл амьтад байдаг байшинд ийм төрлийн мэдрэгчийг ашиглахыг зөвлөдөггүй бөгөөд ингэснээр тэдэнд хүндрэл учруулахгүй байх болно. Нэмж дурдахад хэт авианы детекторыг хөдөлгөж, маш жигд, тайван хөдөлж болно, учир нь энэ нь зөвхөн гэнэтийн хөдөлгөөнд хариу үйлдэл үзүүлдэг. Гэхдээ энэ нь харьцангуй хямд бөгөөд ахуйн хэрэгцээнд маш сайн (гэрт муур амьдардаггүй бол). Дараах төрлийн төхөөрөмж нь сул талуудыг хассан ижил төстэй функцуудтай;
  • Богино долгионы эсвэл богино долгионы мэдрэгч. Өмнөхөөсөө юугаараа дээр вэ? Түүний үйл ажиллагааны зарчим нь ижил бөгөөд цорын ганц ялгаа нь дамжуулагдсан дохионы шинж чанар юм - богино долгион - хэт авианаас хамаагүй илүү мэдрэмтгий байдаг. Энэ төрлийн мэдрэгч нь хамгийн өчүүхэн үйлдлийг ч тодорхойлох чадвартай бөгөөд үүнээс гадна богино долгионы дохио нь хаалга, цонх, нимгэн хана зэрэг саад бэрхшээлийг даван туулах чадвартай. Сул тал нь детекторын өндөр мэдрэмжийн улмаас хуурамч эерэг байж болох ч төхөөрөмжийн тохиргоог тохируулах замаар үүнийг хялбархан засах хэрэгтэй. Үүнээс гадна өөр ямар ч сул тал байхгүй. Тэр ч байтугай олон хүн айдаг богино долгионы цацраг нь мэдрэгчээр маш бага хэмжээгээр дамждаг бөгөөд энэ нь амьд амьтанд ямар ч хор хөнөөл учруулах боломжгүй юм;

Богино долгионы мэдрэгч хэрхэн ажилладаг вэ?

  • олон мэдрэгч буюу хосолсон анализатор. Тэд нэг системд хэд хэдэн мэдрэмтгий элементүүдтэй (жишээлбэл, IR ба хэт авиан) бөгөөд энэ нь үйл ажиллагааг маш сайн хянах боломжийг олгодог бөгөөд мөн хуурамч дохиололоос хамгаалдаг, учир нь мэдрэгч тус бүрээс баталгаажуулалт хүлээн авах хүртэл детектор нь үйлдлийн дохиог дамжуулдаггүй;
  • Хамгаалалтын детекторыг тусгай хамгаалалттай газар руу хууль бус халдлагыг илрүүлэхэд ашигладаг. Энэ төхөөрөмж нь өөрийн үзэмжийн талбар дахь үйл ажиллагааг танихдаа тухайн бүс нутагт дохиоллын дохиог идэвхжүүлдэг, эсвэл эзэмшигч эсвэл хамгаалалтад мэдэгдэл илгээдэг;
  • гэр ахуйн хүмүүс ихэвчлэн мэдрэгчийн үйл ажиллагааны хүрээнд хүн орж ирэх үед гэрэлтүүлгийг асаахад зориулагдсан;
  • Утастай төхөөрөмжүүд нь утаснуудын системээр дамжуулан өгөгдөл дамжуулж, эрчим хүчийг хүлээн авдаг. Хэрэв кабелийг сунгах боломжгүй эсвэл эзэмшигчийн санаа шаардлагатай бол та дараах хоёр төрлийн мэдрэгчийг ашиглаж болно.
  • Утасгүй мэдрэгчүүд нь нэрнээс нь харахад мэдээлэл дамжуулахын тулд утасгүй холбооны аргыг ашигладаг. Энэ нь GSM, Wi-Fi эсвэл радио холбоо байж болно. Төхөөрөмжийн эргэн тойронд анхаарал татахуйц утас байхгүй тул энэ нь тохиромжтой бөгөөд өөр нэг давуу тал нь өгөгдөл дамжуулах хурд бөгөөд энэ тохиолдолд утастай холболтоор хангагдсанаас илүү өндөр дараалал юм. Гэхдээ энэ төрлийн детектор нь сул талуудтай байдаг - тэдгээр нь цахилгаан соронзон хөндлөнгийн оролцоонд маш мэдрэмтгий байдаг тул дохионы замд саад тотгор, түүнчлэн цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлд ажиллахаа больдог. Үүнээс гадна, үүрэн сүлжээгээр өгөгдөл дамжуулах үед оператор нь траффикийн төлбөрийг авч болно;
  • Автономит детектор нь эрчим хүчийг сүлжээнээс биш дотоод эх үүсвэрээс авдаг бөгөөд энэ нь гэрт ашиглах үед маргаангүй давуу тал юм, учир нь цахилгаан тасалдал нь системийг хүчдэлгүй болгодог бөгөөд ийм эвдрэл гарсан тохиолдолд орон сууцанд нөөц үүсгүүр ашиглах нь тийм ч чухал биш юм. нийтлэг. Хэрэв та төхөөрөмжийг хэрхэн холбох талаар асуудал гарвал утасгүй болон бие даасан төхөөрөмжүүд нь суулгах процессыг ихээхэн хялбарчилж чадна;
  • хоёр сувгийн мэдрэгч нь улайсдаг чийдэнтэй ажилладаг бөгөөд хамгийн энгийн төрлийн төхөөрөмж юм;
  • гурван суваг нь ямар ч төрлийн гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг холбох боломжийг олгодог.

Энэ төхөөрөмжийг мөн пироэлектрик (PIR эсвэл PIR) гэж нэрлэдэг.

IR төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны зарчим нь тусгай линз ашиглан хөдөлгөөнийг барихад суурилдаг. Загвараас хамааран тэдгээрийн тоо өөр байж болно (20-60). Төхөөрөмжид илүү олон линз байх тусам илүү нарийвчлалтай, илүү сайн ажиллах болно. Гэхдээ ийм төхөөрөмж илүү үнэтэй байдаг.

Давуу тал:

Энэ төхөөрөмжийг өдөр тутмын амьдралдаа ашиглах гол зорилго нь гэрэлтүүлгийг асаах явдал юм. Энэ нь хоёр тохиолдолд ашигтай байж болно:

  1. мэдрэгчийн гол зорилго нь хүн төхөөрөмжийн хүрээ рүү орох үед гэрлийг асаах явдал юм;
  2. Мөн гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжтэй хослуулсан энэхүү детекторыг аюулгүй байдал, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ашиглаж болно. Хэрэв эзэд амралтаараа явах юм бол илрүүлэгч програм нь байшингийн ойролцоо эсвэл гаражийн чийдэнг үе үе идэвхжүүлж, тэнд хэн нэгэн байгаа мэт дүр төрхийг бий болгодог.

IR төхөөрөмжийг холбох аргууд нь уг төхөөрөмжийг суурилуулах зорилгоос хамааран өөр өөр байдаг.

Хэт улаан туяаны хөдөлгөөн мэдрэгчийг холбох гурван төрлийн диаграм байдаг.

  • Зэрэгцээ. Энэ арга нь унтраалга ба детекторын аль алиныг нь ашиглан гэрэлтүүлгийг хянах боломжийг олгодог бөгөөд тэдгээрийн ажиллагаа нь унтраалгын байрлалаас хамаардаггүй;
  • тууштай. Энэ төрөл нь унтраалга нь "асаалттай" байрлалд байх үед л чийдэнг асаах чадварыг илэрхийлдэг;
  • хосолсон холболтын схем нь нэг системд гэрлийг идэвхжүүлэх хоёр аргыг агуулж болно. Энэ нь хоёр ба түүнээс дээш мэдрэгчийг нэг мөрөнд байрлуулсан тохиолдолд ашигладаг. Энэ арга нь зарим төхөөрөмжийг шилжүүлэгчээс хамааралтай болгох боломжийг олгодог бөгөөд зарим нь биш юм.

Идэвхгүй хэт улаан туяаны хөдөлгөөн мэдрэгчийг сонгохдоо ямар параметрүүдийг анхаарах хэрэгтэй вэ?

  1. утсаар холбогдох боломжгүй тохиолдолд ялангуяа чухал ач холбогдолтой төхөөрөмжийг тэжээх арга;
  2. Унтраах саатлын таймер - хүмүүсийг өрөөнөөс гарсны дараа төхөөрөмж гэрлийг унтраах цагийг тохируулах боломжийг танд олгоно. Зарим загварт арван минут хүрч болно;
  3. гэрэл мэдрэмтгий байдал. Өмнөх параметрийн нэгэн адил үүнийг хэрэглэгч өөрөө тохируулдаг. Дэнлүүг ямар гэрэлтүүлгийн эрчимтэй холбохыг тодорхойлно. Жишээлбэл, хамгийн бага Lux тохиргоотой бол мэдрэгч нь зөвхөн шөнийн цагаар гэрлийг асаах болно. Индикатор өндөр байх тусам төхөөрөмж нь гэрэлтүүлгийг идэвхжүүлнэ. Загвараас хамааран энэ параметрийг хэд хэдэн байрлалтай унтраалга эсвэл параметрийн илүү зөөлөн өөрчлөлт бүхий зохицуулагч ашиглан тохируулна. Хоёр дахь сонголт нь мэдээжийн хэрэг илүү сайн, гэхдээ бас илүү үнэтэй;
  4. хүрээ ба харах өнцөг;
  5. хурдны урвал. Хэрэв объект хэт удаан хөдөлвөл төхөөрөмж түүний температурыг танихгүй. Хэрэв та үүнийг хэтэрхий хурдан хийвэл хариу үйлдэл үзүүлэх цаг гарахгүй;
  6. орон сууцыг чийг, тоосноос хамгаалах зэрэг. Өрөөнүүд хүртэл чийгтэй, тоостой байж болох тул аль хөдөлгөөн мэдрэгчийг сонгох вэ гэсэн асуулт гарч ирэхэд үүнийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Хөдөлгөөн мэдрэгчийг өөрийн гараар хэрхэн холбох вэ

Юуны өмнө та суулгах газрыг шийдэх хэрэгтэй. Өрөө бүр ийм системийг ашиглахад тохиромжгүй гэдгийг анхаарч үзэх нь зүйтэй.

Мэдээжийн хэрэг та байшингийн бүх өрөөг мэдрэгчээр тоноглож болно, энэ нь тохиромжтой, тийм ээ. Гэхдээ практик биш.

Төхөөрөмжийг суурилуулах газрыг сонгохдоо зарим нюансуудыг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

  • Мэдрэгчийн харагдах талбарт гадны объект унах ёсгүй - хуваалт, тавилга, шил;
  • шууд гэрэл детекторын мэдрэмтгий элемент дээр унах ёсгүй;
  • мэдрэгчийн ойролцоо дулааны эх үүсвэр байх ёсгүй - халуун усны хоолой, задгай зуух, зуух;
  • Та IR мэдрэгчийг холбохоор төлөвлөж буй өрөөнд цахилгаан соронзон интерференц үүсгэж болох төхөөрөмжүүдийн тоог хязгаарлах хэрэгтэй.

Идэвхтэй ба идэвхгүй хэт улаан туяаны мэдрэгчийн ялгаа

Хэт улаан туяаны мэдрэгч нь өдөр бүр түгээмэл болж байна. Та үүнийг ухамсарласан эсэхээс үл хамааран хэт улаан туяаны мэдрэгчийг амьдралдаа нэгээс олон удаа ашиглаж байсан байх. Бидний ихэнх нь IR гэрэл ялгаруулдаг алсын удирдлага ашиглан телевизийн сувгаа сольдог бөгөөд бидний ихэнх нь хэт улаан туяаны гэрлээр хөдөлгөөнийг илрүүлдэг хамгаалалтын мэдрэгчээр дамждаг.



Үйлдвэрлэгчид IR мэдрэгчийг өргөнөөр ашигладаг бөгөөд та тэдгээрийг гаражийн автомат хаалгануудад ашиглаж байгааг харсан байх. Өнөөдөр хоёр төрлийн хэт улаан туяаны мэдрэгч байдаг - идэвхтэй ба идэвхгүй. Энэ материалд бид идэвхтэй ба идэвхгүй IR мэдрэгчийн ялгаа, тэдгээрийн хэрэглээний талбаруудын талаар ярих болно.


IR мэдрэгчийн ажиллах зарчим нь энгийн. Стандарт IR мэдрэгчийн хувьд ялгаруулагч нь үл үзэгдэх гэрлийг тодорхой зайд байгаа хүлээн авагч руу илгээдэг. Хэрэв хүлээн авагч дохио хүлээн авахгүй бол мэдрэгч нь тэдгээрийн хооронд объект байгааг илтгэнэ. Гэхдээ идэвхгүй болон идэвхтэй мэдрэгчийн хооронд яг ямар ялгаа байдаг вэ?


PIR мэдрэгч нь идэвхтэй аналогиасаа бага төвөгтэй гэж та таамаглаж магадгүй, гэхдээ та эндүүрч байна. PIR мэдрэгчийн функцийг ойлгоход илүү хэцүү байж болно. Нэгдүгээрт, хүн бүр (хүмүүс, амьтад, тэр ч байтугай амьгүй биетүүд) тодорхой хэмжээний IR цацраг ялгаруулдаг. Тэдний ялгаруулж буй IR цацраг нь бие эсвэл объектын дулаан, материалын найрлагатай холбоотой байдаг. Хүмүүс IR-г харж чадахгүй ч хүмүүс эдгээр үл үзэгдэх дохиог илрүүлэхийн тулд цахим илрүүлэгч төхөөрөмжийг бүтээжээ.




Идэвхгүй хэт улаан туяаны мэдрэгч (PIR мэдрэгч) нь хүрээлэн буй орчны дулааны энергийг илрүүлэхийн тулд хос пироэлектрик мэдрэгчийг ашигладаг. Эдгээр хоёр мэдрэгчийг бие биенийхээ хажууд суурилуулсан бөгөөд тэдгээрийн хоорондох дохионы зөрүү өөрчлөгдөхөд (жишээлбэл, хүн өрөөнд орвол) мэдрэгч асдаг. IR цацраг нь мэдрэгчийн бие болгон зохион бүтээсэн цуврал линз ашиглан хоёр пироэлектрик мэдрэгч тус бүр дээр төвлөрдөг. Эдгээр линз нь төхөөрөмжийн мэдрэх хэсгийг өргөжүүлдэг.


Линз суурилуулах, мэдрэгчтэй электрон төхөөрөмж нь нарийн төвөгтэй технологи боловч эдгээр төхөөрөмжийг практик хэрэглээнд ашиглахад хялбар байдаг. Микроконтроллер ашиглахад хангалттай хүчтэй салангид гаралтыг гаргахын тулд танд зөвхөн тэжээлийн эх үүсвэр болон мэдрэгчийн газардуулгын шугам хэрэгтэй. Ердийн тохиргоонд мэдрэмтгий байдлыг тохируулахын тулд потенциометр нэмэх, PIR асаалттай байх хугацааг тохируулах зэрэг орно.


Та аюулгүй байдлын дохиолол, автомат гэрэлтүүлгийн системд PIR мэдрэгчийг ихэвчлэн харах болно. Эдгээр програмууд нь мэдрэгчийг тодорхой объектын байршлыг илрүүлэхийг шаарддаггүй, зүгээр л хөдөлгөөнт объект эсвэл тодорхой газар дахь хүмүүсийг илрүүлдэг.


Хэрэв та хөдөлгөөнийг ерөнхийд нь илрүүлэхийг хүсвэл PIR мэдрэгч нь маш сайн ажилладаг боловч объектын талаар илүү их мэдээлэл өгөхгүй. Илүү ихийг мэдэхийн тулд танд идэвхтэй IR мэдрэгч хэрэгтэй болно. Идэвхтэй IR мэдрэгчийг тохируулахын тулд ялгаруулагч ба хүлээн авагч хоёуланг нь шаарддаг боловч энэ хэмжилтийн арга нь идэвхгүй аналогиас илүү хялбар байдаг. Идэвхтэй IR үндсэн түвшинд ингэж ажилладаг. IR ялгаруулагч нь суурилуулсан хүлээн авагч руу чиглэсэн гэрлийн туяа үүсгэдэг. Хэрэв юу ч саад болохгүй бол хүлээн авагч дохиог хардаг. Хэрэв хүлээн авагч нь IR туяаг харахгүй бол тухайн объект нь ялгаруулагч ба хүлээн авагчийн хооронд байгаа тул хяналтанд байгаа хэсэгт байгааг илрүүлдэг.




Стандарт идэвхтэй IR мэдрэгчийн нэг хувилбар нь ижил чиглэлд чиглэсэн ялгаруулагч ба хүлээн авагчийг ашигладаг. Хоёуланг нь бие биедээ маш ойрхон суурилуулсан тул хүлээн авагч нь тухайн объект руу ороход цацрагийн тусгалыг илрүүлэх боломжтой. Тогтмол тусгал нь дохиог буцааж илгээдэг. Энэ арга нь тусдаа ялгаруулагч болон хүлээн авагчийн нэгжийг суурилуулах ажлыг давтдаг боловч алсын цахилгаан бүрэлдэхүүн хэсгийг суурилуулах шаардлагагүй. Мэдрэгчийн илрүүлэх материал болон бусад тодорхой нөхцөл байдлаас шалтгаалан арга бүр өөрийн давуу болон сул талуудтай.


Идэвхтэй IR мэдрэгч нь үйлдвэрлэлийн орчинд маш түгээмэл байдаг. Эдгээр хэрэглээнд ялгаруулагч ба хүлээн авагч нь объект, жишээлбэл, туузан дамжуулагч дээр тодорхой байрлалд байгаа эсэхийг нарийн тэмдэглэж чаддаг. Та мөн гаражийн хаалганы хамгаалалтын системээс хаалганы замд саад тотгор учруулсны улмаас гэмтэл, механик гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх идэвхтэй хэт улаан туяаны мэдрэгчийг олж болно. Таны ямар ч хэрэглээнд нийцсэн олон төрлийн хэт улаан туяаны мэдрэгч нь идэвхгүй болон идэвхтэй тохиргоотой байдаг.

Одоогийн байдлаар идэвхгүй цахилгаан оптик хэт улаан туяаны (IR) илрүүлэгч нь аюулгүй байдлын байгууламжид зөвшөөрөлгүй халдахаас хамгаалах байрыг сонгохдоо тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг. Гоо зүйн үзэмж, суулгахад хялбар байдал, тохиргоо, засвар үйлчилгээ нь бусад илрүүлэх хэрэгслээс давуу эрх олгодог.

Идэвхгүй оптик-электрон хэт улаан туяаны (IR) детекторууд (тэдгээрийг ихэвчлэн хөдөлгөөн мэдрэгч гэж нэрлэдэг) орон зайн хамгаалагдсан (хяналттай) хэсэгт хүн нэвтэрч байгааг илрүүлж, дохиоллын дохиог үүсгэж, гүйцэтгэх релений контактуудыг нээх замаар (хяналт) хийдэг. станцын реле), анхааруулах төхөөрөмжид "сэрүүлгийн" дохиог дамжуулна. Мэдэгдэл дамжуулах систем (TPS) эсвэл галын дохиоллын хяналтын самбар (PPKOP) -ийн терминал төхөөрөмжүүдийг (TD) анхааруулах төхөөрөмж болгон ашиглаж болно. Хариуд нь дээр дурдсан төхөөрөмжүүд (CU эсвэл Control Panel) хүлээн авсан дохиоллын мэдэгдлийг янз бүрийн өгөгдөл дамжуулах сувгаар дамжуулан төв хяналтын станц (CMS) эсвэл орон нутгийн аюулгүй байдлын консол руу дамжуулдаг.

Идэвхгүй оптик-электрон IR детекторын ажиллах зарчим нь хүний ​​бие эсвэл жижиг амьтад, түүнчлэн тэдгээрийн талбайн бүх төрлийн объектуудын эх үүсвэр болох температурын дэвсгэрийн хэт улаан туяаны цацрагийн түвшний өөрчлөлтийг мэдрэхэд суурилдаг. алсын хараа.

Хэт улаан туяаны цацраг нь бүх халсан биеэс ялгардаг дулаан юм. Идэвхгүй оптик-электрон IR детекторуудад хэт улаан туяа нь Fresnel линзийг цохиж, дараа нь линзний оптик тэнхлэгт байрлах мэдрэмтгий пироэлектрик элемент дээр төвлөрдөг (Зураг 1).

Идэвхгүй IR мэдрэгч нь объектуудаас хэт улаан туяаны энергийн урсгалыг хүлээн авч, пироэлектрик хүлээн авагчаар цахилгаан дохио болгон хувиргаж, өсгөгч болон дохио боловсруулах хэлхээгээр дохиоллын драйверын оролт руу илгээдэг (Зураг 1)1.

Идэвхгүй IR мэдрэгчээр халдагчийг илрүүлэхийн тулд дараахь нөхцлийг хангасан байх ёстой.

    . халдагчид мэдрэгчийн мэдрэмтгий бүсийн цацрагийг хөндлөн чиглэлд гатлах ёстой;
    . гэмт этгээдийн хөдөлгөөн тодорхой хурдны хүрээнд явагдах ёстой;
    . Мэдрэгчийн мэдрэмж нь гэмт хэрэгтний биеийн гадаргуу (түүний хувцасны нөлөөг харгалзан) ба дэвсгэр (хана, шал) хоорондын температурын зөрүүг бүртгэх хангалттай байх ёстой.

Идэвхгүй IR мэдрэгч нь гурван үндсэн элементээс бүрдэнэ.

    . мэдрэгчийн чиглэлийн хэв маягийг бүрдүүлж, орон зайн мэдрэмжийн бүсийн хэлбэр, төрлийг тодорхойлдог оптик систем;
    . хүний ​​дулааны цацрагийг бүртгэх пиро хүлээн авагч;
    . Хөдөлж буй хүнээс үүссэн дохиог байгалийн болон хиймэл гарал үүслийн хөндлөнгийн дэвсгэрээс тусгаарладаг пиро хүлээн авагчийн дохио боловсруулах төхөөрөмж.

Fresnel линзний загвараас хамааран идэвхгүй оптик-электрон IR детекторууд нь хяналттай орон зайн өөр өөр геометрийн хэмжээстэй бөгөөд эзэлхүүний илрүүлэх бүс эсвэл гадаргуу эсвэл шугаман байж болно. Ийм детекторуудын үйл ажиллагааны хүрээ нь 5-аас 20 м-ийн хооронд хэлбэлздэг.Эдгээр детекторуудын харагдах байдлыг Зураг дээр үзүүлэв. 2.

Оптик систем

Орчин үеийн IR мэдрэгчүүд нь цацрагийн янз бүрийн хэлбэрүүдээр тодорхойлогддог. IR мэдрэгчийн мэдрэмтгий бүс нь нэг буюу хэд хэдэн хавтгайд радиаль чиглэлд мэдрэгчээс ялгаатай янз бүрийн тохиргооны цацрагийн багц юм. IR мэдрэгч нь хос пироэлектрик хүлээн авагчийг ашигладаг тул хэвтээ хавтгай дахь цацраг бүр хоёр хуваагдана.

Илрүүлэгчийн мэдрэмжийн бүс нь дараахь байдлаар харагдаж болно.

    . жижиг өнцөгт төвлөрсөн нэг буюу хэд хэдэн нарийн цацраг;
    . босоо хавтгайд хэд хэдэн нарийн цацраг (радиаль хаалт);
    . босоо хавтгайд (хатуу хөшиг) эсвэл олон сэнсний хөшиг хэлбэрээр нэг өргөн цацраг;
    . хэвтээ буюу налуу хавтгайд хэд хэдэн нарийн цацраг (гадаргуугийн нэг түвшний бүс);
    . хэд хэдэн налуу хавтгайд хэд хэдэн нарийн цацраг (эзэлхүүний олон шатлалт бүс).
    . Энэ тохиолдолд мэдрэмтгий бүсийн урт (1 м-ээс 50 м хүртэл), харах өнцөг (30 ° -аас 180 ° хүртэл, таазны мэдрэгчийн хувьд 360 °), налуу өнцгийг өргөн хүрээнд өөрчлөх боломжтой. цацраг бүрийн (0 ° -аас 90 ° хүртэл), тоо туяа (1-ээс хэдэн арван хүртэл).

Мэдрэмжийн бүсийн хэлбэрүүдийн олон янз байдал, нарийн төвөгтэй тохиргоо нь дараахь хүчин зүйлээс шалтгаална.

    . янз бүрийн тохиргоотой өрөөнүүдийг тоноглохдоо олон талт байдлыг хангах хөгжүүлэгчдийн хүсэл эрмэлзэл - жижиг өрөө, урт коридор, тусгай хэлбэрийн мэдрэмтгий бүс, жишээлбэл, шалны ойролцоо тэжээвэр амьтдын үхсэн бүс (гудам) бий болгох гэх мэт;
    . хамгаалагдсан эзэлхүүн дээр IR детекторын жигд мэдрэмжийг хангах хэрэгцээ.

Нэг төрлийн мэдрэмжийн шаардлагыг илүү нарийвчлан авч үзэхийг зөвлөж байна. Пироэлектрик детекторын гаралтын дохио нь бусад бүх зүйл тэнцүү байх тусам детекторын мэдрэмтгий бүсэд халдагч давхцах түвшин их байх ба цацрагийн өргөн ба детектор хүртэлх зай бага байх болно. Их хэмжээний (10...20 м) зайд халдагчийг илрүүлэхийн тулд босоо хавтгайд цацрагийн өргөн нь 5 ° ... 10 ° -аас ихгүй байх нь зүйтэй бөгөөд энэ тохиолдолд хүн цацрагийг бараг бүрэн хаадаг. , энэ нь хамгийн их мэдрэмжийг баталгаажуулдаг. Богино зайд энэ цацраг дахь детекторын мэдрэмж мэдэгдэхүйц нэмэгддэг бөгөөд энэ нь жишээлбэл, жижиг амьтдын хуурамч дохиололд хүргэдэг. Тэгш бус мэдрэмжийг багасгахын тулд хэд хэдэн ташуу цацраг үүсгэдэг оптик системийг ашигладаг бол IR мэдрэгчийг хүний ​​өндрөөс дээш өндөрт суурилуулсан. Мэдрэмжийн бүсийн нийт уртыг хэд хэдэн бүсэд хуваадаг бөгөөд мэдрэгчийг багасгахын тулд мэдрэгчтэй "хамгийн ойр" цацрагийг ихэвчлэн өргөн болгодог. Энэ нь хол зайд бараг тогтмол мэдрэмжийг баталгаажуулдаг бөгөөд энэ нь нэг талаас хуурамч дохиоллыг бууруулахад тусалдаг ба нөгөө талаас детекторын ойролцоох үхсэн бүсүүдийг арилгах замаар илрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлдэг.

IR мэдрэгчийн оптик системийг барихдаа дараахь зүйлийг ашиглаж болно.

    . Fresnel линз - талст (сегментчилсэн) линз, дээр нь хэд хэдэн призматик линзний сегментүүд дарагдсан хуванцар хавтан;
    . толин тусгал оптик - мэдрэгч дээр хэд хэдэн тусгай хэлбэртэй толь суурилуулсан бөгөөд пироэлектрик мэдрэгч дээр дулааны цацрагийг төвлөрүүлдэг;
    . толин тусгал болон Fresnel линз ашиглан хосолсон оптик.
    . Ихэнх PIR мэдрэгч нь Fresnel линз ашигладаг. Fresnel линзний давуу талууд нь:
    . тэдгээрт суурилсан детекторын дизайны энгийн байдал;
    . бага үнэ;
    . сольж болох линз ашиглан янз бүрийн хэрэглээнд нэг мэдрэгчийг ашиглах чадвар.

Ихэвчлэн Fresnel линзний сегмент бүр өөрийн гэсэн цацрагийн туяа үүсгэдэг. Линз үйлдвэрлэх орчин үеийн технологийг ашиглах нь линзний сегмент бүрийн параметрүүдийг сонгох, оновчтой болгох замаар бүх цацрагийн мэдрэгчийн бараг тогтмол мэдрэмжийг хангах боломжийг олгодог: сегментийн талбай, налуу өнцөг, пиро хүлээн авагч хүртэлх зай, ил тод байдал, тусгал, анхаарал сарниулах зэрэг. Саяхан нарийн төвөгтэй геометр бүхий Fresnel линз үйлдвэрлэх технологийг эзэмшсэн бөгөөд энэ нь ердийн линзтэй харьцуулахад цуглуулсан энергийг 30% нэмэгдүүлж, улмаар хол зайд байгаа хүний ​​​​ашигтай дохионы түвшинг нэмэгдүүлдэг. Орчин үеийн линзийг хийсэн материал нь пиро хүлээн авагчийг цагаан гэрлээс хамгаалдаг. IR мэдрэгчийн хангалтгүй ажиллагаа нь мэдрэгчийн цахилгаан эд ангиудын халаалтаас үүсэх дулааны урсгал, мэдрэмтгий пироэлектрик мэдрэгч дээр шавж унах, детекторын дотоод хэсгээс хэт улаан туяаны цацрагийг дахин тусгах зэрэг нөлөөллөөс үүдэлтэй байж болно. Эдгээр нөлөөллийг арилгахын тулд хамгийн сүүлийн үеийн IR мэдрэгчүүд нь линз ба пиро-хүлээн авагч (битүүмжилсэн оптик) хооронд тусгай битүүмжилсэн камерыг ашигладаг, жишээлбэл, PYRONIX болон C&K-ийн шинэ IR мэдрэгчүүдэд. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар орчин үеийн өндөр технологийн Fresnel линз нь толин тусгал оптикоос оптик шинж чанараараа бараг доогуур биш юм.

Оптик системийн цорын ганц элемент болох толин тусгал оптикийг маш ховор ашигладаг. Толин тусгал оптик бүхий IR мэдрэгчийг жишээлбэл SENTROL болон ARITECH үйлдвэрлэдэг. Толин тусгалын оптикийн давуу тал нь илүү нарийвчлалтай анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвар бөгөөд үүний үр дүнд мэдрэмтгий байдлыг нэмэгдүүлдэг бөгөөд энэ нь халдагчийг хол зайд илрүүлэх боломжийг олгодог. Тусгай хэлбэртэй хэд хэдэн толь, түүний дотор олон сегментийг ашиглах нь бараг тогтмол зайны мэдрэмжийг хангах боломжийг олгодог бөгөөд хол зайд энэ мэдрэмж нь энгийн Fresnel линзтэй харьцуулахад ойролцоогоор 60% -иар өндөр байдаг. Толин тусгалын оптикийг ашигласнаар мэдрэгч суурилуулах талбайн доор байрлах ойролцоох бүсийг (хорлон сүйтгэх ажиллагааны эсрэг бүс гэж нэрлэдэг) хамгаалахад хялбар байдаг. Солих боломжтой Fresnel линзтэй адилаар толин тусгал оптик бүхий IR мэдрэгчүүд нь сольж болох салдаг тольны маскаар тоноглогдсон бөгөөд тэдгээрийн хэрэглээ нь мэдрэмтгий бүсийн шаардлагатай хэлбэрийг сонгох боломжийг олгодог бөгөөд мэдрэгчийг хамгаалагдсан байрны янз бүрийн тохиргоонд тохируулах боломжийг олгодог. .

Орчин үеийн өндөр чанартай IR мэдрэгч нь Fresnel линз болон толин тусгал оптикийг хослуулан ашигладаг. Энэ тохиолдолд Fresnel линзийг дунд зайд мэдрэмтгий бүс үүсгэх, толин тусгал оптикийг мэдрэгчийн доор хөндлөнгийн эсрэг бүс үүсгэж, маш урт илрүүлэх зайг бий болгоход ашигладаг.

Пиро хүлээн авагч:

Оптик систем нь IR цацрагийг пироцахилгаан хүлээн авагч дээр төвлөрүүлдэг бөгөөд IR мэдрэгч нь хүний ​​биеийн температур ба дэвсгэрийн хоорондох аравны хэдэн градусын зөрүүг бүртгэх чадвартай хэт мэдрэмтгий хагас дамжуулагч пироэлектрик хувиргагчийг ашигладаг. Температурын өөрчлөлт нь цахилгаан дохио болж хувирдаг бөгөөд энэ нь зохих боловсруулалтын дараа дохиолол үүсгэдэг. IR мэдрэгч нь ихэвчлэн хос (дифференциал, DUAL) пироэлементүүдийг ашигладаг. Энэ нь хүний ​​бие махбодь эсвэл өрөөг халаах зэргээс үл хамааран нэг пироэлемент нь ямар ч температурын өөрчлөлтөд ижил хариу үйлдэл үзүүлдэгтэй холбоотой юм. дохиолол. Дифференциал хэлхээнд нэг пироэлементийн дохиог нөгөөгөөсөө хасдаг бөгөөд энэ нь арын температурын өөрчлөлттэй холбоотой хөндлөнгийн оролцоог мэдэгдэхүйц дарах, түүнчлэн гэрэл, цахилгаан соронзон хөндлөнгийн нөлөөллийг мэдэгдэхүйц бууруулах боломжийг олгодог. Хөдөлж буй хүний ​​дохио нь давхар пироэлектрик элементийн гаралт дээр тухайн хүн мэдрэмтгий бүсийн цацрагийг гатлах үед л гарч ирдэг бөгөөд синусоидын үетэй ойролцоо хэлбэртэй бараг тэгш хэмтэй хоёр туйлт дохио юм. Ийм учраас давхар пироэлектрик элементийн цацраг өөрөө хэвтээ хавтгайд хоёр хуваагддаг. IR мэдрэгчийн хамгийн сүүлийн үеийн загваруудад хуурамч дохиоллын давтамжийг бууруулахын тулд дөрвөлжин пироэлементүүдийг (QUAD эсвэл DOUBLE DUAL) ашигладаг - эдгээр нь нэг мэдрэгч дээр байрладаг хоёр хос пироэлектрик мэдрэгч юм (ихэвчлэн нэг нь нөгөөгөөсөө дээгүүр байрладаг). Эдгээр пиро хүлээн авагчийн ажиглалтын радиус өөр өөр байдаг тул хуурамч дохиоллын орон нутгийн дулааны эх үүсвэр нь хоёр пиро хүлээн авагчид нэгэн зэрэг ажиглагдахгүй. Энэ тохиолдолд пиро хүлээн авагчийг байрлуулах геометр ба тэдгээрийн холболтын хэлхээг хүнээс ирж буй дохио нь эсрэг туйлтай байхаар сонгосон бөгөөд цахилгаан соронзон хөндлөнгийн оролцоо нь ижил туйлтай хоёр сувагт дохио үүсгэдэг бөгөөд энэ нь дарангуйлахад хүргэдэг. энэ төрлийн хөндлөнгийн оролцоо. Дөрвөн пироэлементийн хувьд цацраг бүрийг дөрөв хуваадаг (2-р зургийг үз), тиймээс ижил оптик ашиглах үед илрүүлэх хамгийн их зай нь ойролцоогоор хоёр дахин багасдаг, учир нь найдвартай илрүүлэхийн тулд хүн өндрөөрөө хоёр пироэлектрикийн хоёр цацрагийг хаах ёстой. илрүүлэгч. Дөрвөн пироэлементийг илрүүлэх зайг нарийн туяа үүсгэдэг нарийн оптик ашиглан нэмэгдүүлэх боломжтой. Энэ байдлыг тодорхой хэмжээгээр засах өөр нэг арга бол PARADOX компани мэдрэгчдээ ашигладаг нарийн төвөгтэй геометрийн пироэлементүүдийг ашиглах явдал юм.

Дохио боловсруулах блок

Пиро хүлээн авагчийн дохио боловсруулах хэсэг нь хөндлөнгийн фон дээр хөдөлж буй хүнээс ашигтай дохиог найдвартай таних ёстой. IR мэдрэгчийн хувьд хуурамч дохиолол үүсгэж болох хөндлөнгийн гол төрөл ба эх үүсвэрүүд нь:

    . дулааны эх үүсвэр, агааржуулалт, хөргөлтийн төхөөрөмж;
    . ердийн агаарын хөдөлгөөн;
    . нарны цацраг ба хиймэл гэрлийн эх үүсвэр;
    . цахилгаан соронзон ба радио хөндлөнгийн оролцоо (цахилгаан мотор, цахилгаан гагнуур, цахилгаан шугам, хүчирхэг радио дамжуулагч, цахилгаан статик цэнэг бүхий тээврийн хэрэгсэл);
    . цочрол, чичиргээ;
    . линзний дулааны стресс;
    . шавьж, жижиг амьтад.

Боловсруулах нэгж нь хөндлөнгийн нөлөөллийн дэвсгэр дээр ашигтай дохиог тодорхойлох нь пироэлектрик илрүүлэгчийн гаралтын дохионы параметрүүдийн шинжилгээнд суурилдаг. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь дохионы хэмжээ, түүний хэлбэр, үргэлжлэх хугацаа юм. IR мэдрэгчийн мэдрэмтгий бүсийн цацрагийг гаталж буй хүний ​​дохио нь бараг тэгш хэмтэй хоёр туйлт дохио бөгөөд үргэлжлэх хугацаа нь халдагчийн хөдөлгөөний хурд, мэдрэгч хүртэлх зай, цацрагийн өргөнөөс хамаарна. ойролцоогоор 0,02...10 секунд, 0 ,1...7 м/с хөдөлгөөний хурдыг бүртгэсэн. Хөндлөнгийн дохио нь ихэвчлэн тэгш хэмтэй бус эсвэл ашигтай дохионоос өөр хугацаатай байдаг (3-р зургийг үз). Зурагт үзүүлсэн дохионууд нь маш ойролцоо бөгөөд бодит байдал дээр бүх зүйл илүү төвөгтэй байдаг.

Бүх мэдрэгчийн дүн шинжилгээ хийдэг гол параметр бол дохионы хэмжээ юм. Хамгийн энгийн мэдрэгчүүдэд энэ бүртгэгдсэн параметр нь цорын ганц бөгөөд түүний шинжилгээг дохиог тодорхой босготой харьцуулах замаар хийдэг бөгөөд энэ нь мэдрэгчийн мэдрэмжийг тодорхойлж, хуурамч дохиоллын давтамжид нөлөөлдөг. Хуурамч дохиоллын эсэргүүцлийг нэмэгдүүлэхийн тулд энгийн мэдрэгч нь импульс тоолох аргыг ашигладаг бөгөөд энэ нь дохио нь босго хэмжээнээс хэдэн удаа давсныг (өөрөөр хэлбэл халдагч цацрагийг хэдэн удаа гаталсан эсвэл хэдэн цацраг гаталсан) тооцдог. Энэ тохиолдолд босго давсан эхний удаад дохио өгдөггүй, гэхдээ тодорхой хугацааны дотор давсан тоо нь тогтоосон утгаас (ихэвчлэн 2...4) их болсон тохиолдолд л дохио өгдөг. Импульс тоолох аргын сул тал нь мэдрэмтгий чанар муудах явдал бөгөөд энэ нь ялангуяа нэг хөшиг гэх мэт мэдрэмжийн бүс бүхий мэдрэгчүүдэд мэдрэгддэг бөгөөд халдагч зөвхөн нэг цацрагийг гаталж чаддаг. Нөгөөтэйгүүр, импульсийг тоолох үед давтан хөндлөнгийн нөлөөллөөс (жишээлбэл, цахилгаан соронзон эсвэл чичиргээ) хуурамч дохиолол өгөх боломжтой.

Илүү нарийн төвөгтэй мэдрэгчүүдэд боловсруулах хэсэг нь дифференциал пироэлектрик хүлээн авагчийн гаралтаас дохионы хэлбэрийн хоёр туйлт ба тэгш хэмт дүн шинжилгээ хийдэг. Ийм боловсруулалтын тусгай хэрэгжилт болон түүнд хамаарах нэр томъёо нь1 үйлдвэрлэгчээс хамаарч өөр өөр байж болно. Боловсруулалтын мөн чанар нь дохиог хоёр босготой (эерэг ба сөрөг) харьцуулах, зарим тохиолдолд янз бүрийн туйлшралын дохионы хэмжээ, үргэлжлэх хугацааг харьцуулах явдал юм. Энэ аргыг эерэг ба сөрөг босгоны хэтрэлтийг тусад нь тоолох замаар хослуулах боломжтой.

Дохионы үргэлжлэх хугацааны шинжилгээг дохио нь тодорхой босго хэмжээнээс давсан хугацааг хэмжих шууд аргаар эсвэл давтамжийн мужид пиро хүлээн авагчийн гаралтын дохиог шүүж, түүний дотор "хөвөгч" ашиглан хийж болно. ” босго, давтамжийн шинжилгээний хүрээнээс хамаарна.

IR мэдрэгчийн ажиллагааг сайжруулахад зориулагдсан өөр нэг төрлийн боловсруулалт бол автомат дулааны нөхөн олговор юм. Орчны температурын 25°C...35°C мужид хүний ​​бие болон дэвсгэрийн хоорондох дулааны ялгаа багассанаар пиро хүлээн авагчийн мэдрэмж буурч, температур улам нэмэгдэх тусам мэдрэмж дахин нэмэгддэг. , гэхдээ "эсрэг тэмдэгтэй". "Ердийн" дулааны нөхөн олговрын хэлхээнд температурыг хэмжиж, нэмэгдэх үед олз автоматаар нэмэгддэг. "Үнэн" эсвэл "хоёр талын" нөхөн олговор нь 25 ° C ... 35 ° C-аас дээш температурт дулааны ялгаатай байдлын өсөлтийг харгалзан үздэг. Температурын автомат нөхөн олговрыг ашиглах нь өргөн хүрээний температурт IR мэдрэгчийн бараг тогтмол мэдрэмжийг баталгаажуулдаг.

Бүртгэгдсэн боловсруулалтын төрлийг аналог, дижитал эсвэл хосолсон аргаар хийж болно. Орчин үеийн IR мэдрэгчүүд нь ADC болон дохионы процессор бүхий тусгай микроконтроллеруудыг ашиглан тоон боловсруулалтын аргыг улам бүр ашиглаж байгаа нь дохионы нарийн бүтцийг нарийвчлан боловсруулж, арын чимээ шуугианаас илүү сайн ялгах боломжийг олгодог. Саяхан аналог элементүүдийг огт ашигладаггүй бүрэн дижитал IR мэдрэгчийг хөгжүүлсэн тухай мэдээллүүд гарч байна.
Ашигтай, хөндлөнгийн дохионы санамсаргүй шинж чанараас шалтгаалан хамгийн сайн боловсруулалтын алгоритмууд нь статистик шийдлийн онол дээр үндэслэсэн алгоритмууд юм.

IR мэдрэгчийг хамгаалах бусад элементүүд

Мэргэжлийн хэрэглээнд зориулагдсан IR мэдрэгч нь маскны эсрэг хэлхээг ашигладаг. Асуудлын мөн чанар нь ердийн IR мэдрэгчийг халдагчид эхлээд (систем зэвсэглээгүй үед) мэдрэгчийн оролтын цонхон дээр нааж эсвэл будах замаар идэвхгүй болгож болно. IR мэдрэгчийг тойрч гарах энэ аргатай тэмцэхийн тулд маскны эсрэг схемийг ашигладаг. Энэ арга нь мэдрэгчээс богино зайд (3-аас 30 см-ийн хооронд) маск эсвэл цацруулагч саад тотгор гарч ирэх үед өдөөх тусгай IR цацрагийн сувгийг ашиглахад суурилдаг. Маскийн эсрэг хэлхээ нь системийг зэвсэггүй байхад тасралтгүй ажилладаг. Тусгай детектороор далдлагдсан баримтыг илрүүлэх үед мэдрэгчээс хяналтын самбар руу дохио илгээдэг боловч системийг зэвсэглэх цаг ирэх хүртэл дохиолол өгдөггүй. Яг энэ мөчид операторт маск хийх талаар мэдээлэл өгөх болно. Түүгээр ч зогсохгүй, хэрэв энэ маск нь санамсаргүй байдлаар хийгдсэн бол (том шавж, мэдрэгчийн ойролцоо хэсэг хугацаанд том зүйл харагдах гэх мэт) бөгөөд дохиолол тавигдах үед өөрөө арилсан бол дохиоллын дохио өгөхгүй.

Бараг бүх орчин үеийн IR детектороор тоноглогдсон аюулгүй байдлын өөр нэг элемент бол мэдрэгчийн орон сууцыг нээх, эвдэх оролдлогыг илтгэдэг контакт мэдрэгч юм. Хөндлөнгийн болон далдлах мэдрэгчийн реле нь тусдаа хамгаалалтын гогцоонд холбогдсон.

Бог малын хэт ягаан туяаны мэдрэгчийг өдөөхийг арилгахын тулд шалнаас 1 м орчим өндөрт үхсэн бүс (Pet Alley) бүхий тусгай линз эсвэл дохио боловсруулах тусгай аргыг ашигладаг. Тусгай дохионы боловсруулалт нь амьтдын нийт жин 7...15 кг-аас хэтрэхгүй, мэдрэгч рүү 2 м-ээс ойртохгүй тохиолдолд л үл тоомсорлох боломжийг олгодог гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.Тиймээс хэрэв үсэрч буй муур байгаа бол. хамгаалагдсан газар бол ийм хамгаалалт тус болохгүй.

Цахилгаан соронзон болон радио хөндлөнгийн нөлөөллөөс хамгаалахын тулд гадаргуугийн нягт бэхэлгээ, металл хамгаалалтыг ашигладаг.

Илрүүлэгч суурилуулах

Идэвхгүй оптик-электрон IR мэдрэгч нь бусад төрлийн илрүүлэгч төхөөрөмжөөс нэг гайхалтай давуу талтай. Энэ нь суулгах, тохируулах, засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар байдаг. Энэ төрлийн илрүүлэгчийг даацын хананы тэгш гадаргуу дээр эсвэл өрөөний буланд суулгаж болно. Таазан дээр байрлуулсан детекторууд байдаг.

Ийм детекторыг чадварлаг сонгох, тактикийн хувьд зөв ашиглах нь төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаа, аюулгүй байдлын системийг бүхэлд нь хангах түлхүүр юм!

Тодорхой объектын хамгаалалтыг хангах мэдрэгчийн төрөл, тоог сонгохдоо халдагч нэвтрэх боломжит зам, аргууд, илрүүлэх найдвартай байдлын шаардлагатай түвшинг харгалзан үзэх шаардлагатай; мэдрэгчийг олж авах, суурилуулах, ажиллуулах зардал; объектын онцлог; мэдрэгчийн тактикийн болон техникийн шинж чанар. IR идэвхгүй мэдрэгчийн онцлог шинж чанар нь тэдний олон талт байдал юм - тэдгээрийг ашигласнаар олон төрлийн өрөө, барилга байгууламж, объектуудыг ойртож, нэвтрэхийг хориглох боломжтой: цонх, витрина, лангуу, хаалга, хана, тааз, хуваалт, сейф, бие даасан объект. , коридор, өрөөний эзэлхүүн. Түүнчлэн, зарим тохиолдолд бүтэц бүрийг хамгаалахын тулд олон тооны мэдрэгч шаардагдахгүй бөгөөд шаардлагатай мэдрэмжийн бүсийн тохиргоотой нэг буюу хэд хэдэн мэдрэгчийг ашиглахад хангалттай байж болно. IR мэдрэгчийг ашиглах зарим онцлогуудыг авч үзье.

IR мэдрэгчийг ашиглах ерөнхий зарчим бол мэдрэмтгий бүсийн туяа нь халдагчийн зорьсон хөдөлгөөний чиглэлд перпендикуляр байх ёстой. Мэдрэгч суурилуулах газрыг хамгаалалтын бүсэд дам нурууг хааж буй том объектууд (жишээлбэл, тавилга, доторх ургамал) байсны улмаас үхсэн бүсийг багасгахаар сонгох хэрэгтэй. Өрөөн доторх хаалганууд дотогшоо нээгддэг бол халдагчийг нээлттэй хаалгаар далдлах боломжийг авч үзэх хэрэгтэй. Хэрэв үхсэн цэгүүдийг арилгах боломжгүй бол олон мэдрэгч ашиглах хэрэгтэй. Бие даасан объектуудыг хаахдаа мэдрэгч эсвэл мэдрэгчийг суурилуулсан байх ёстой бөгөөд ингэснээр мэдрэмтгий бүсийн туяа хамгаалагдсан объектод хүрэх бүх боломжит хандлагыг хаадаг.

Баримт бичигт заасан түдгэлзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх өндрийн хүрээг (хамгийн бага ба хамгийн өндөр) дагаж мөрдөх ёстой. Энэ нь ялангуяа налуу цацраг бүхий цацрагийн хэв маягт хамаарна: хэрэв түдгэлзүүлэлтийн өндөр нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн бол энэ нь алслагдсан бүсээс ирэх дохио буурч, мэдрэгчийн урд байрлах үхсэн бүс нэмэгдэхэд хүргэдэг, гэхдээ түдгэлзүүлэлтийн өндөр нь Энэ нь зөвшөөрөгдөх хамгийн бага хэмжээнээс бага байвал мэдрэгчийн доорх үхсэн бүсийг нэгэн зэрэг багасгахын зэрэгцээ хүрээний илрүүлэлтийг багасгахад хүргэнэ.

1. Эзлэхүүн илрүүлэх бүстэй детекторуудыг (Зураг 3, а, б) дүрмээр бол өрөөний буланд 2.2-2.5 м өндөрт суурилуулсан бөгөөд энэ тохиолдолд тэдгээр нь эзэлхүүнийг жигд хамардаг. хамгаалалттай өрөө.

2. 2.4-3.6 м-ийн өндөр таазтай өрөөнд детекторуудыг таазан дээр байрлуулах нь илүү тохиромжтой.Эдгээр мэдрэгч нь илүү нягт илрүүлэх бүстэй (Зураг 3, в) бөгөөд тэдгээрийн ажиллагаа нь одоо байгаа тавилгад бага нөлөөлдөг.

3. Гадаргууг илрүүлэх бүстэй илрүүлэгч (Зураг 4) нь периметрийг хамгаалахад ашиглагддаг, тухайлбал, байнгын бус хана, хаалга, цонхны нүхийг хамгаалахаас гадна аливаа үнэт зүйлд нэвтрэх эрхийг хязгаарлахад ашиглаж болно. Ийм төхөөрөмжийг илрүүлэх бүсийг сонголтоор нээлхийтэй хананы дагуу чиглүүлнэ. Зарим илрүүлэгчийг нээлхийн дээр шууд суулгаж болно.

4. Шугаман илрүүлэх бүстэй (Зураг 5) илрүүлэгчийг урт ба нарийн коридорыг хамгаалахад ашигладаг.

Хөндлөнгийн оролцоо ба хуурамч эерэг

Идэвхгүй оптик-электрон IR мэдрэгчийг ашиглахдаа янз бүрийн төрлийн хөндлөнгийн нөлөөллөөс болж хуурамч дохиолол гарч болзошгүйг санах хэрэгтэй.

Дулааны, гэрэл, цахилгаан соронзон, чичиргээний хөндлөнгийн оролцоо нь IR мэдрэгчийг хуурамч дохиололд хүргэдэг. Орчин үеийн IR мэдрэгч нь эдгээр нөлөөллөөс өндөр түвшний хамгаалалттай хэдий ч дараахь зөвлөмжийг дагаж мөрдөхийг зөвлөж байна.

    . Агаарын урсгал, тоосжилтоос хамгаалахын тулд мэдрэгчийг агаарын урсгалын эх үүсвэрийн ойролцоо байрлуулахыг зөвлөдөггүй (агааржуулалт, нээлттэй цонх);
    . Мэдрэгчийг нарны гэрэл, хурц гэрэлд шууд өртөхөөс зайлсхийх; суурилуулах газрыг сонгохдоо өглөө эрт эсвэл нар жаргах үед нар тэнгэрийн хаяанаас бага байх үед гэрэлд богино хугацаанд өртөх, гадаа өнгөрч буй тээврийн хэрэгслийн гэрлийн гэрэлд өртөх боломжийг харгалзан үзэх шаардлагатай;
    . Зэвсэглэх үед хүчирхэг цахилгаан соронзон хөндлөнгийн эх үүсвэрийг, ялангуяа улайсдаг чийдэн дээр үндэслээгүй гэрлийн эх үүсвэрийг унтраахыг зөвлөж байна: флюресцент, неон, мөнгөн ус, натрийн чийдэн;
    . чичиргээний нөлөөллийг багасгахын тулд мэдрэгчийг капитал эсвэл тулгуур байгууламж дээр суурилуулахыг зөвлөж байна;
    . Мэдрэгчийг дулааны эх үүсвэр (радиатор, зуух) болон хөдөлж буй объектууд (ургамал, хөшиг) рүү гэрийн тэжээвэр амьтан байгаа газарт чиглүүлэхийг зөвлөдөггүй.

Дулааны хөндлөнгийн оролцоо - нарны цацрагт өртөх үед температурын дэвсгэр халах, халаалтын системийн радиатор, агааржуулагч, ноорогоос үүссэн конвектив агаарын урсгалаас үүсдэг.
Цахилгаан соронзон хөндлөнгийн оролцоо - детекторын электрон хэсгийн бие даасан элементүүдэд цахилгаан болон радио ялгаруулалтын эх үүсвэрээс үүссэн хөндлөнгийн оролцоо.
Гадны хөндлөнгийн оролцоо - илрүүлэгчийг илрүүлэх бүсэд жижиг амьтдын (нохой, муур, шувуу) хөдөлгөөнтэй холбоотой. Идэвхгүй оптик-электрон IR детекторын хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх бүх хүчин зүйлийг илүү нарийвчлан авч үзье.

Дулааны интерференц

Энэ нь орчны температурын суурь өөрчлөлтөөр тодорхойлогддог хамгийн аюултай хүчин зүйл юм. Нарны цацрагт өртөх нь өрөөний хананы бие даасан хэсгүүдийн температурын орон нутгийн өсөлтийг үүсгэдэг.

Конвектив интерференц нь хөдөлгөөнт агаарын урсгалын нөлөөллөөс, жишээлбэл, нээлттэй цонхтой ноорог, цонхны нээлхийн хагарал, түүнчлэн гэр ахуйн халаалтын төхөөрөмж - радиатор, агааржуулагчийг ажиллуулах явцад үүсдэг.

Цахилгаан соронзон хөндлөнгийн оролцоо

Эдгээр нь хэмжих хэрэгсэл, гэр ахуйн хэрэгсэл, гэрэлтүүлэг, цахилгаан мотор, радио дамжуулах төхөөрөмж гэх мэт цахилгаан болон радио цацрагийн аливаа эх үүсвэрийг асаах үед үүсдэг. Хүчтэй хөндлөнгийн оролцоо нь аянгын цохилтоос үүдэлтэй байж болно.

Гадны хөндлөнгийн оролцоо

Жоом, ялаа, соно зэрэг жижиг шавжнууд нь идэвхгүй оптик-электрон IR мэдрэгчүүдэд хөндлөнгийн өвөрмөц эх үүсвэр болдог. Хэрэв тэд Fresnel линзний дагуу шууд хөдөлж байвал энэ төрлийн детекторын хуурамч дохиолол гарч болзошгүй. Илрүүлэгчийн дотор орж, пироэлектрик элемент дээр шууд мөлхөж чаддаг гэрийн шоргоолжнууд бас аюул учруулдаг.

Суурилуулалтын алдаа

Идэвхгүй оптик-электрон IR мэдрэгчийг буруу эсвэл буруу ажиллуулахад онцгой байр суурь эзэлдэг бөгөөд эдгээр төрлийн төхөөрөмжийг суурилуулах ажлыг гүйцэтгэх үед суурилуулалтын алдаанууд байдаг. Практикт үүнээс зайлсхийхийн тулд IR детекторыг буруу байрлуулсан гайхалтай жишээнүүдэд анхаарлаа хандуулцгаая.

Зураг дээр. 6 а; 7 а ба 8 а нь илрүүлэгчийн зөв, зөв ​​суурилуулалтыг харуулж байна. Та тэдгээрийг зөвхөн ийм байдлаар суулгах хэрэгтэй бөгөөд өөр арга байхгүй!

Зураг 6 b, c; 7 b, c ба 8 b, c-д идэвхгүй оптик-электрон IR мэдрэгчийг буруу суурилуулах сонголтыг үзүүлэв. Энэхүү суурилуулалтыг хийснээр "Сэрүүлэг" дохио өгөхгүйгээр хамгаалагдсан байранд нэвтэрч орохыг үгүйсгэх боломжтой.

Идэвхгүй оптик-электрон мэдрэгчийг нарны шууд болон ойсон туяа, түүнчлэн хажуугаар өнгөрч буй тээврийн хэрэгслийн гэрлийн тусгалд өртөхгүй байхаар суулгаж болохгүй.
Илрүүлэгчийг илрүүлэх бүсийг халаалт, агааржуулалтын системийн халаалтын элементүүд, ноорогоос болж савлаж болох хөшиг, хөшиг рүү чиглүүлж болохгүй.
Идэвхгүй оптик-электрон мэдрэгчийг цахилгаан соронзон цацрагийн эх үүсвэрийн ойролцоо байрлуулж болохгүй.
Идэвхгүй оптик-электрон IR илрүүлэгчийн бүх нүхийг бүтээгдэхүүнд дагалдаж ирсэн чигжээсээр битүүмжилнэ.
Тусгай хамгаалалттай газарт байгаа шавжийг устгана.

Одоогийн байдлаар үйл ажиллагааны зарчим, хамрах хүрээ, дизайн, гүйцэтгэлийн шинж чанараараа ялгаатай маш олон төрлийн илрүүлэх хэрэгсэл байдаг.

Идэвхгүй оптик-электрон IR мэдрэгч ба түүний суурилуулалтын байршлыг зөв сонгох нь хамгаалалтын дохиоллын системийг найдвартай ажиллуулах түлхүүр юм.

Энэхүү нийтлэлийг бичихдээ "Аюулгүй байдлын систем" сэтгүүлийн 2013 оны 4-р дугаарын материалыг ашигласан болно.

– Тэд таныг хаалга руу ойртох үед нисэх онгоцны буудал, дэлгүүрийн хаалгыг онгойлгодог. Тэд мөн хөдөлгөөнийг илрүүлж, хамгаалалтын дохиоллын системд дохио өгдөг. Хэрхэн ажилладаг вэ: 5-15 микроны хүрээн дэх хэт улаан туяанд мэдрэмтгий мэдрэгч нь хүний ​​биеийн дулааны цацрагийг илрүүлдэг. Хэрэв хэн нэгэн физикийг мартсан бол би танд сануулъя: яг энэ хязгаарт биеийн хамгийн их цацраг 20-40 хэмийн температурт унадаг. Обьект хэдий чинээ халуун байна төдий чинээ их ялгардаг. Харьцуулбал: видео камерын хэт улаан туяаны гэрэлтүүлгийн гэрэлтүүлэг, туяа (хоёр байрлалтай) "хөндлөн туяа" илрүүлэгч, телевизийн хяналтын самбар нь 1 микроноос бага долгионы уртад ажилладаг; спектрийн хүний ​​харагдах хэсэг нь 0.45 мужид байна. -0.65 микрон.
Энэ төрлийн мэдрэгчийг идэвхгүй гэж нэрлэдэг, учир нь тэд өөрсдөө юу ч ялгаруулдаггүй, зөвхөн хүний ​​​​биеийн дулааны цацрагийг хүлээн авдаг. Асуудал нь 0ºС-ийн температурт байгаа аливаа объект IR мужид маш их ялгардаг явдал юм. Хамгийн муу нь мэдрэгч нь өөрөө цацраг ялгаруулдаг - түүний бие, тэр ч байтугай мэдрэмтгий элементийн материал. Тиймээс анхны ийм детекторууд зөвхөн детекторыг шингэн азот (-196º C) хүртэл хөргөсөн тохиолдолд л ажилласан. Ийм мэдрэгч нь өдөр тутмын амьдралд тийм ч практик биш юм. Орчин үеийн масс детекторууд бүгд дифференциал зарчмаар ажилладаг - тэдгээр нь хөдөлж буй хүнээс (илүү ойрын объектуудаас шимэгч хорхойн урсгалын дэвсгэр дээр) хэт улаан туяаны цацрагийн урсгалын бодит хэмжээг нарийн хэмжих чадваргүй байдаг. мэдрэмжийн ирмэг) нь хоёр хөрш зэргэлдээх талбайн IR цацрагийн урсгалын ӨӨРЧЛӨЛТийг илрүүлэх чадвартай. Өөрөөр хэлбэл, хүнээс цацраг туяа нь зөвхөн аль нэг хэсэгт төвлөрч, үүнээс гадна өөрчлөгдөх нь чухал юм. Хэрэв хүний ​​дүрс эхлээд нэг сайт руу орж, түүнээс ирэх дохио хоёр дахь цэгээс ихсэж, дараа нь хүн хөдөлж, түүний дүрс одоо хоёр дахь сайт руу орж, хоёр дахь нь дохио нэмэгддэг бол илрүүлэгч хамгийн найдвартай ажилладаг. мөн эхнийхээсээ буурдаг. Дохионы зөрүүний ийм хурдан өөрчлөлтийг бусад бүх хүрээлэн буй объектуудын (ялангуяа нарны гэрлийн) улмаас үүссэн асар том, хувьсах дохионы дэвсгэр дээр ч амархан илрүүлж болно.

IR илрүүлэгчийг хэрхэн хуурах вэ
IR идэвхгүй хөдөлгөөнийг илрүүлэх аргын анхны сул тал нь тухайн хүн хүрээлэн буй объектуудаас температурын хувьд тодорхой ялгаатай байх ёстой. Өрөөний температур 36.6º бол ямар ч детектор хүнийг хана, тавилганаас ялгаж чадахгүй. Бүр муу: өрөөний температур 36.6º-д ойртох тусам мэдрэгчийн мэдрэмж муу болно. Ихэнх орчин үеийн төхөөрөмжүүд нь 30º-аас 45º хүртэл температурын өсөлтийг нэмэгдүүлэх замаар энэ нөлөөг хэсэгчлэн нөхдөг (тиймээ, детекторууд эсрэг температурын зөрүүтэй амжилттай ажилладаг - хэрэв өрөө +60º бол детектор нь хүнийг амархан илрүүлэх болно; терморегуляцийн ачаар систем, хүний ​​бие ойролцоогоор 37º температурыг хадгалах болно). Тиймээс гаднах температур 36º орчим байх үед (энэ нь өмнөд орнуудад ихэвчлэн байдаг) детекторууд хаалгыг маш муу нээдэг, эсвэл эсрэгээрээ маш өндөр мэдрэмжтэй учраас салхины өчүүхэн амьсгалд хариу үйлдэл үзүүлдэг.
Түүнчлэн, IR мэдрэгчээс өрөөний температурт ямар нэгэн зүйлээр өөрийгөө хамгаалахад хялбар байдаг (картон хуудас) эсвэл гар, нүүрээ наалдуулахгүйн тулд зузаан үслэг дээл, малгай өмсөх, хэрэв та удаан алхвал IR мэдрэгч нь ийм жижиг, удаан эвдрэлийг анзаарахгүй.
Интернэт дээр хүчирхэг IR чийдэн гэх мэт илүү чамин зөвлөмжүүд байдаг бөгөөд хэрэв удаан асвал (ердийн бүдэгрүүлэгчтэй) IR детекторын хэмжээсийг алдагдуулдаг бөгөөд үүний дараа та түүний урдуур алхаж болно. үслэг хүрэм. Гэхдээ энэ тохиолдолд сайн IR мэдрэгч нь эвдрэлийн дохио өгөх болно гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Эцэст нь, IR мэдрэгчтэй холбоотой хамгийн алдартай асуудал бол далдлах явдал юм. Системийг унтраасан үед өдрийн ажлын цагаар та зочны хувьд хүссэн байрандаа (жишээ нь дэлгүүр) ирж, хэн ч харахгүй байх зуураа IR мэдрэгчийг хаах хэрэгтэй. цаас, тунгалаг бус өөрөө наалддаг хальсаар хучих эсвэл шүршигч будгаар дүүргэнэ. Энэ нь ялангуяа тэнд өөрөө ажилладаг хүнд тохиромжтой. Агуулах ажилтан өдрийн цагаар илрүүлэгчийг сайтар хааж, шөнө нь цонхоор авирч, бүх зүйлийг гаргаж аваад, дараа нь бүх зүйлийг зайлуулж, цагдаа дуудсан - аймшигтай, тэд дээрэм хийсэн боловч дохиолол ажиллахгүй байв.
Ийм маск хийхээс хамгаалахын тулд дараах техникийн аргууд байдаг.
1. Хосолсон (IR + богино долгионы) мэдрэгчүүдэд богино долгионы мэдрэгч нь том туссан радио дохиог (хэн нэгэн маш ойрхон ирсэн эсвэл мэдрэгч рүү шууд сунгасан) илрүүлж, IR мэдрэгч дохио гаргахаа больсон тохиолдолд гэмтлийн дохио өгөх боломжтой. . Бодит амьдрал дээр ихэнх тохиолдолд энэ нь гэмт хэрэгтний хорлонтой санаа гэсэн үг биш, харин ажилтнуудын хайхрамжгүй байдал гэсэн үг юм - жишээлбэл, өндөр хэмжээний хайрцагнууд илрүүлэгчийг хаасан. Гэсэн хэдий ч, хорлонтой санаанаас үл хамааран илрүүлэгчийг хаасан бол энэ нь эмгэг бөгөөд ийм "гажиг" дохио нь маш тохиромжтой.
2. Зарим хяналтын самбар нь илрүүлэгчийг унтраасны дараа хөдөлгөөнийг илрүүлэх үед хяналтын алгоритмтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хэн нэгэн мэдрэгчийн урдуур өнгөрч, "хөдөлгөөн байна" гэсэн дохио өгөх хүртэл дохио байхгүй бол эвдрэл гэж тооцогддог. Энэ функц нь тийм ч тохиромжтой биш юм, учир нь ихэвчлэн бүх байр, тэр байтугай өнөөдөр хэн ч орохгүй байгаа байрыг зэвсгээр чөлөөлдөг, гэхдээ орой нь байраа дахин зэвсэглэхийн тулд та бүх өрөөнд орох хэрэгтэй болно. Өдрийн турш хэн ч байгаагүй өрөөнүүд, мэдрэгчүүдийн өмнө гараа даллах - хяналтын самбар нь мэдрэгчүүд ажиллаж байгаа эсэхийг баталгаажуулж, системийг сайн ажиллуулах боломжийг танд олгоно.
3. Эцэст нь, Оросын ГОСТ-ын шаардлагад нэг удаа орсон, ихэвчлэн "маскинг арилгах" гэж эндүүрдэг "ойролцоох бүс" гэж нэрлэгддэг функц байдаг. Санаагийн мөн чанар: детектор нь детекторын доор шууд харагдах нэмэлт мэдрэгч, эсвэл тусдаа толь эсвэл тусгай төвөгтэй линзтэй байх ёстой бөгөөд ингэснээр доор нь үхсэн бүс байхгүй болно. (Ихэнх детекторын харах өнцөг хязгаарлагдмал бөгөөд ерөнхийдөө урагшаа 60 градус доошоо харсан байдаг тул детекторын доор хананаас нэг метр орчим шалны түвшинд жижиг үхсэн бүс байдаг.) ​​Зальтай дайсан ямар нэгэн байдлаар гарч ирнэ гэж үздэг. Энэ үхсэн бүсэд нэвтэрч, тэндээс IR мэдрэгчийн линзийг хааж (маск), дараа нь бүхэл бүтэн өрөөгөөр увайгүй алхаж чадна. Бодит байдал дээр мэдрэгчийн мэдрэмтгий хэсгүүдийг тойрч гарахгүйгээр энэ үхсэн бүсэд нэвтрэх боломжгүй байхын тулд мэдрэгчийг ихэвчлэн суурилуулсан байдаг. За, магадгүй ханаар дамжин өнгөрч магадгүй, гэхдээ нэмэлт линз нь гэмт хэрэгтнүүдийн хананд нэвтрэн ороход тус болохгүй.

Радио хөндлөнгийн оролцоо болон бусад хөндлөнгийн оролцоо
Миний хэлсэнчлэн, IR мэдрэгч нь мэдрэмжийнхээ хязгаарт ойрхон ажилладаг, ялангуяа өрөөний температур 35ºС-д ойртож байгаа үед. Мэдээжийн хэрэг, энэ нь хөндлөнгийн оролцоонд маш мэдрэмтгий байдаг. Ихэнх IR мэдрэгч нь гар утсаа ойролцоо байрлуулж, залгахад хуурамч дохиолол өгч болно. Холболт үүсгэх үе шатанд утас нь 1 Гц давтамжтай хүчтэй үечилсэн дохиог ялгаруулдаг (энэ мужид IR мэдрэгчийн урд явж буй хүний ​​ердийн дохио байдаг). Цөөн хэдэн ватт радио цацраг нь хүний ​​дулааны цацрагийн микроватттай нэлээд төстэй юм.
Радио ялгаруулалтаас гадна оптик интерференц байж болно, гэхдээ IR мэдрэгчийн линз нь харагдахуйц мужид ихэвчлэн тунгалаг байдаг ч хөрш зэргэлдээ спектрийн муж дахь хүчирхэг чийдэн эсвэл 100 Вт машины гэрэл нь микроватттай харьцуулахуйц дохиог дахин гаргаж чаддаг. хүссэн мужид байгаа хүнээс. Гол найдвар бол гадны оптик хөндлөнгийн оролцоо нь дүрмээр бол төвлөрөл муутай тул IR мэдрэгчийн мэдрэмтгий элементүүдэд адилхан нөлөөлдөг тул детектор нь хөндлөнгийн оролцоог илрүүлж, хуурамч дохиолол өгөхгүй байх явдал юм.

IR мэдрэгчийг сайжруулах арга замууд
Арван жилийн турш бараг бүх IR аюулгүй байдлын детекторууд нь нэлээд хүчирхэг микропроцессор агуулдаг тул санамсаргүй хөндлөнгийн оролцоонд бага өртөмтгий болсон. Илрүүлэгч нь дохионы давтагдах чадвар, шинж чанарын үзүүлэлтүүд, арын дохионы түвшний урт хугацааны тогтвортой байдалд дүн шинжилгээ хийх боломжтой бөгөөд энэ нь хөндлөнгийн оролцооны дархлааг эрс нэмэгдүүлсэн.
IR мэдрэгч нь зарчмын хувьд тунгалаг дэлгэцийн ард гэмт хэрэгтнүүдийн эсрэг хамгаалалтгүй боловч цаг уурын хяналтын төхөөрөмж болон гадны гэрэлтүүлгийн (цонхоор) дулааны урсгалын нөлөөнд өртөмтгий байдаг. Богино долгионы (радио) хөдөлгөөн мэдрэгч нь эсрэгээр, хуурамч дохиог гаргаж, хамгаалагдсан байрны гаднах радио тунгалаг хананы ард хөдөлгөөнийг илрүүлэх чадвартай. Тэд мөн радио хөндлөнгийн нөлөөнд илүү өртөмтгий байдаг. Хосолсон IR + богино долгионы детекторыг "AND" схемийн дагуу хоёуланг нь ашиглаж болох бөгөөд энэ нь хуурамч дохиоллын магадлалыг эрс багасгадаг бөгөөд онцгой чухал байруудад "OR" схемийн дагуу тэдгээрийг даван туулах боломжийг бараг арилгадаг.
IR мэдрэгч нь жижиг хүн, том нохой хоёрыг ялгаж чаддаггүй. 4 бүсийн мэдрэгч, тусгай линз ашиглан жижиг объектуудын хөдөлгөөнд мэдрэмтгий байдлыг мэдэгдэхүйц бууруулдаг хэд хэдэн мэдрэгч байдаг. Энэ тохиолдолд өндөр хүн, намхан нохойн дохиог зарим магадлалаар ялгаж болно. Тахир дутуу өсвөр насны хүүхдийг хойд хөл дээрээ зогсож буй ротвейлерээс бүрэн ялгах нь зарчмын хувьд боломжгүй гэдгийг та сайн ойлгох хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч хуурамч дохиоллын магадлалыг мэдэгдэхүйц бууруулж болно.
Хэдэн жилийн өмнө бүр илүү нарийн төвөгтэй мэдрэгчүүд гарч ирэв - 64 эмзэг газартай. Үнэн хэрэгтээ энэ нь 8 х 8 элементийн матрицтай энгийн дулааны зурагчин юм. Хүчирхэг процессороор тоноглогдсон ийм IR мэдрэгчүүд (тэдгээрийг "илрүүлэгч" гэж нэрлэх нь надад хэтэрхий их юм) хөдөлж буй дулаан бай хүртэлх хэмжээ, зай, түүний хөдөлгөөний хурд, чиглэлийг тодорхойлох чадвартай - 10 жилийн өмнө ийм мэдрэгчүүд. пуужингийн техникийн оргил гэж тооцогддог байсан ч одоо тэдгээрийг энгийн хулгайчдаас хамгаалахад ашигладаг. "Уучлаарай, ноёнтоон, хулгайч нар, ноёнтоон, тэд цай уухыг хүсч байна" гэсэн үгтэй "IR sensor" гэсэн үгээр шөнө сэрээдэг жижиг роботуудыг бид удахгүй дуудаж хэвших бололтой. Би тэдэнд одоо цай өгөх үү, эсвэл чамайг угааж, буугаа авахыг хүлээх үү?"

Хөдөлгөөн мэдрэгч нь хамгаалалтын системийн үндэс суурь бөгөөд тэдгээрийн төрөл, техникийн шинж чанар нь түүний үр ашгийн түвшин, зөвшөөрөлгүй нэвтрэх нарийн төвөгтэй байдлыг тодорхойлдог.

Дохиоллын системд ашигладаг хамгийн түгээмэл мэдрэгч нь идэвхгүй хэт улаан туяаны хөдөлгөөн мэдрэгч юм.

Тэдний гол үүрэг бол бүхэл бүтэн өрөөний хамгаалагдсан орон зайг эзлэхүүний хяналт юм.

Үйл ажиллагааны зарчим ба нөхцөл


Уг төхөөрөмж нь объектын дулааны цацрагийн өөрчлөлтийн динамик болон ерөнхий дэвсгэр дэвсгэрийг бүртгэдэг. Хяналт шалгалтыг тодорхой хугацаанд хийдэг.

Өдөөхийн тулд тодорхой нөхцлийг хангасан байх ёстой. Нэгдүгээрт, детектороор удирддаг орон зай дахь объектын байрлалын өөрчлөлт.

Хоёрдугаарт, зам нь төхөөрөмжөөс үүссэн IR цацрагийн чиглэлд перпендикуляр байх ёстой.

Гуравдугаарт, цацрагийн эх үүсвэрээс зай нь түүний ойлголтын түвшинд хангалттай байх ёстой, өөрөөр хэлбэл объект (хувцас гэх мэт) болон хүрээлэн буй орчны температурын зөрүүг тодорхойлох ёстой.

Мэдрэмж


Төхөөрөмжийн сканнердах үндсэн элемент болох пиро-хүлээн авагч нь хос бүтэцтэй тул цацраг бүрийг хос хуваах нь цацрагийн хавтгайд тохиолддог.

Хэт улаан туяаны хөдөлгөөний мэдрэгчийн янз бүрийн загваруудын бүтцийн онцлог дээр үндэслэн өөр өөр загваруудын мэдрэмтгий бүсүүд өөр өөр тохиргоотой байж болно. Эдгээр нь жижиг өнцгийн сегмент рүү чиглэсэн нарийн туяа байж болох бөгөөд алсаас илрүүлэх цэгийг бүрдүүлдэг.

Хэвтээ эсвэл босоо хавтгайд байрлах хэд хэдэн цацраг нь "босоо хаалт" эсвэл "сканнердах гадаргуу" үүсгэдэг бөгөөд энэ нь хэвтээ эсвэл налуу байж болно.

Хэвтээ эсвэл босоо хавтгайд ялгарах нэг өргөн цацраг нь "сканнердах хөшиг" үүсгэдэг.

Үүнээс гадна, үүссэн цацрагийн эрчим нь сканнердсан хариу урвалын бүсийн уртад нөлөөлдөг. Харах салбар нь ханын детекторын хувьд 30 0-аас 180 0, таазны загварт дугуй хэлбэртэй - 360 0 байж болно. Мөн цацрагийн тоо, тэдгээрийн налуу өнцгийг 90 0 хүртэл тохируулах боломжтой.

Энэхүү олон янз байдал нь янз бүрийн нөхцөлд ажиллах шаардлага, өндөр түвшний үр ашгаас шалтгаалж байгаа бөгөөд энэ нь хамгаалагдсан хариу урвалын хэмжээнд мэдрэгчийн жигд мэдрэмжийг хангах ёстой.

Оптик элементүүд


Илрүүлэгчийн мэдрэмж нь цацрагийн талбайн давхцлын хувиас хамаарна. Үүний дагуу 15-20 м-ийн зайд хүний ​​хэмжээтэй объектыг илрүүлэхийн тулд 100-аас ихгүй өргөнтэй цацраг шаардлагатай.

Гэхдээ төхөөрөмжид ойртох үед мэдрэмжийн түвшин нэмэгдэж, 5 м-ийн зайнаас энгийн хулгана дохиоллыг өсгөх боломжтой.

Мэдрэмтгий бүсүүдийн жигд байдлыг хуваарилахын тулд оптик элементүүд нь янз бүрийн өнцгөөр өөр өөр өргөн, чиглэлтэй цацрагийн хэд хэдэн салбарыг бүрдүүлдэг. Төхөөрөмж нь өөрөө дүрмээр бол хүний ​​өндрөөс арай өндөр суурилуулсан байдаг.

Үүний үр дүнд илрүүлэх бүсийн нийт эзэлхүүнийг хэд хэдэн секторт хувааж, цацрагийн мэдрэмжийн янз бүрийн зэрэгтэй, төхөөрөмжийн ерөнхий мэдрэмж нь холдох эсвэл ойртох тусам өөрчлөгдөхгүй байхаар сонгосон.

Идэвхгүй IR хөдөлгөөн мэдрэгчүүдийн жигд мэдрэмжийн асуудлыг оптик диффузорын тусламжтайгаар шийддэг.

Ийм системийг илүү нарийвчлалтай тохируулах боломжтой бөгөөд энэ нь холын зайд түүний мэдрэмжийг 60% хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой болгодог. Нэмж дурдахад сегментийн бүтэц нь ойролцоох "хорлон сүйтгэх" бүсийн хамгаалалтыг тохируулахад хялбар болгодог.

Толин тусгал дахь triplex технологийг ашиглах нь гэрийн тэжээвэр амьтан байдаг өрөөнд хэт улаан туяаны хөдөлгөөн мэдрэгчийг ашиглах боломжийг олгодог.

Орчин үеийн өндөр хүчин чадалтай загварууд нь хоёр системийг хослуулан ашигладаг бөгөөд Fresnel линз нь дунд бүсийг удирддаг бөгөөд толин тусгал оптик төхөөрөмжүүд нь алсын зайн ойртох болон хорлон сүйтгэх бүсийг хянадаг.

Пиро хүлээн авагч ба хөндлөнгийн оролцоо


Пироэлектрик хувиргагч нь температурын зөрүүг илрүүлж, цахилгаан импульс болгон хувиргах чадвартай хагас дамжуулагч төхөөрөмж юм.

Ийм мэдрэгч нь хос, зарим загварт хоёр хос пироэлектрик элементийг ашигладаг. Энэ нь өрөөний температурын энгийн өсөлтөөс үүдэлтэй хуурамч дохиоллын тоог багасгах боломжийг танд олгоно.

Хосолсон пироэлектрик детекторуудад үйл ажиллагаа нь цацрагуудын аль нэг нь огтлолцох үед л явагддаг; боловсруулалт нь дифференциал алгоритмын дагуу явагддаг бөгөөд нэг пироэлектрик элементийн дохиог нөгөөгийн дохионоос хасдаг.

Суурилуулсан IR хөдөлгөөн мэдрэгчийн хуурамч дохиолол үүсгэж болох хөндлөнгийн үндсэн төрлүүд:

  • мэдрэгчийн орон сууцны дотор эсвэл дээр баригдсан шавж;
  • тэжээвэр амьтад;
  • чичиргээ ба цочрол;
  • радио болон цахилгаан соронзон хөндлөнгийн оролцоо;
  • чиглэлтэй, тод гэрлийн эх үүсвэрүүд;
  • агааржуулагч, батерей, дулааны хөшиг болон бусад цаг уурын хяналтын төхөөрөмж;
  • төхөөрөмжийн дотоод гадаргуугаас IR туяаг хэсэгчлэн тусгах;
  • детекторын дотоод хэсгүүдийн халаалт.

Боловсруулах блок


Халдагчийн үүсгэсэн импульсийг хөндлөнгийн ерөнхий урсгалаас тусгаарлахын тулд хүлээн авагчаас хүлээн авсан дохиог боловсруулдаг аналог, дижитал эсвэл хосолсон төхөөрөмж.

Боловсруулалтын алгоритм нь дохионы хэлбэр, үргэлжлэх хугацаа, хэмжээг шинжлэхэд суурилдаг. Хүний дүрсээс гарах дохио нь дуу чимээний тэгш бус дохионоос ялгаатай нь тэгш хэмтэй ба хоёр туйлт юм.

Дохионы хэмжээ нь ирж буй импульсийг шинжлэх гол параметр юм.

Хямд үнэтэй BO загваруудад зөвхөн дүн шинжилгээ хийж, босго үзүүлэлттэй харьцуулж, үйл ажиллагааны тоог тоолно. Нэгж цаг тутамд тодорхой тооноос хэтэрсэний дараа дохиолол эхэлнэ.

Энэ арга нь төгс бус бөгөөд чичиргээ эсвэл цахилгаан соронзон хөндлөнгийн нөлөөллөөс олон тооны хуурамч дохиололд хүргэдэг.

Хэрэв та бага мэдрэмтгий байдлыг тохируулсан бол "нэг хөшиг" хэлбэрийн хяналтын бүс бүхий мэдрэгчүүдэд зөвхөн нэг цацраг гаталсан тохиолдолд ямар ч хариу үйлдэл үзүүлэхгүй.

Илүү үнэтэй мэдрэгчүүд нь ирж буй дохионы хэлбэрийн туйл ба тэгш хэмийг шинжилдэг.

Хөдөлгөөн мэдрэгчийг хөндлөнгийн оролцооноос хамгаалах арга


Гаднах линзний тусгай гэрлийн шүүлтүүр хуванцар нь пироэлектрик элементийг цагаан гэрлээс хамгаалах боломжийг олгодог бөгөөд шавьжнаас хамгаалахын тулд пироэлектрик элемент ба линзний хооронд битүүмжилсэн камер суурилуулсан.

Түүнчлэн, бараг бүх орчин үеийн загварууд нь хөндлөнгийн релеээр тоноглогдсон бөгөөд энэ нь төхөөрөмжийг хөндлөнгөөс оролцсон эсэхийг дохио өгдөг.

Дундаж ажиллагаатай өрхийн ердийн загвар


PARADOX-ын NV500

Оптик - 1020 өнцгөөр харах өнцөг бүхий Fresnel линз бүхий эрлийз цилиндр-бөмбөрцөг линз.

Цацрагийн загвар нь хяналттай эзэлхүүний хэмжээнд жигд мэдрэмжийг хангах зорилготой юм. Super Creep Zone – хорлон сүйтгэх бүсийн хяналтын функц. 16 кг хүртэл амьтныг илрүүлэх дижитал түгжээ.

APSP алгоритмыг ашиглан хоёр түвшний импульс тоолох. Автомат температурын нөхөн олговор. 5 түвшний дижитал мэдрэмжийн автомат тохируулга. Хөндлөнгийн хамгаалалт - хатуу төлөвт реле.

Энэ төрлийн мэдрэгчийг зөвхөн автомат гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх систем гэх мэтэд ашиглаж болно.