Инфракрасный датчик движения (pir сенсор)

Подробный обзор PIR датчика движения: характеристики сенсора, отзывы и инструкция по подключению

Каждый человек излучает тепловые волны. На этом явлении построен принцип работы pir датчиков движения. Это пассивные инфракрасные датчики, которые улавливают малейшее движение. Они предназначены для обнаружения посторонних в помещении.

Что из себя представляет pir датчик движения?

PIR — сокращенное название passive infrared — пассивный инфракрасный датчик. Он не излучает волн, а только принимает их, поэтому называется пассивным. Датчик содержит чувствительный элемент, который реагирует на тепловое излучение.

Как выглядит и где используется?

Пироэлектрический элемент, который находится в центре датчика, герметично закрыт металлическим или пластиковым корпусом.

Применяются pir датчики в системах охранной сигнализации, в домах, квартирах, офисах. Также могут использоваться и в освещении.

Прибор может обнаружить движение и сработать, но он не способен определить, на каком расстоянии находится объект и сколько людей находится в зоне его действия.

Как работает: устройство и принцип действия

Датчик воспринимает тепловое излучение с длиной волны от 7 до 14 мкм. Электрический сигнал не возникает, если излучение остается постоянным.

Чтобы датчик реагировал на движение, применяется линза Френеля с несколькими фокусирующими участками. Общий тепловой фон разбивается на зоны (активные и пассивные). Они располагаются в шахматном порядке.

Человек занимает несколько таких зон, находясь в поле зрения датчика.

Поэтому даже при малейшем движении, когда происходит перемещение из одной зоны в другую, прибор срабатывает.

Радиус действия, который контролирует датчик, составляет примерно 6-7 м. Для охраны дома или квартиры этого достаточно.

Также устройства могут быть проводными (питание от сети) и беспроводными (аккумуляторная батарея). Для охранных систем лучше всего подойдут модели, которые не требуют проводки. В пассивном состоянии такой прибор может работать до 20 дней без подзарядки.

PIR датчики небольшие по объему, недорогие, экономичные, практически не подвержены износу, легко устанавливаются, поэтому они популярны и используются в различных системах.

Датчик состоит из прямоугольного пироэлектрического элемента, внутри которого находится кристалл, улавливающий инфракрасное излучение.

Модуль, на котором стоит датчик, содержит различные элементы: предохранители, резисторы и конденсаторы.

Отзывы о пироэлектрических инфракрасных датчиках движения: плюсы и минусы

Такой прибор, как pir датчик движения имеет следующие достоинства:

  • простота устройства;
  • доступная стоимость;
  • износоустойчивость;
  • экономичность;
  • малые габариты.

Недостатки прибора:

  • ограничение дальности действия;
  • помещенный в поле зрения датчика сплошной предмет нарушает его действие;
  • при снижении температуры чувствительность устройства может искажаться.

Технические характеристики классического PIR Sensor HC-SR501

В данном приборе объединены сам датчик и схема управления. Технические характеристики PIR Sensor HC-SR501 таковы:

  • примерные размеры — 3,2 см*2,4 см*1,8 см;
  • напряжение питания — DC 4,5В — 20 В;
  • сила тока — < 60 мА;
  • дальность обнаружения — от 3 до 7 м (регулируется);
  • чувствительность и время задержки (регулируется);
  • угол обзора — от 120 до 140о;
  • длительность импульса при обнаружении — 5-200 с (настраивается);
  • рабочая температура — от -20 до +80 оС;
  • выходное напряжение — высокий/низкий уровень сигнала:3,3 В; выход TTL;
  • время блокировки до следующего замера — 2,5 с;
  • режим работы — L — одиночный захват, H — повторяемые измерения.

Стоимость PIR Sensor HC-SR501 — около 130 рублей.

Инструкция по подключению и эксплуатации

  1. Устройство необходимо подключить к основному реле контроллера и системе энергоснабжения.
  2. Большинство моделей pir датчиков имеют три коннектора на задней части.
  3. Соединение происходит по схеме с учетом особенностей данной модели.

  4. В некоторых моделях подключение pir датчика производится напрямую к сети, без проводки. Обычно это относится к системам освещения.

Цвет проводов может отличаться, поэтому прежде чем подключать напряжение, нужно все проверить, иначе датчик может перегореть или просто не будет работать.

Обычно присутствует три кабеля: красный — питание, черный — земля, желтый — сигнал.

В соответствии с рисунком соберите схему. После этого можно подключать датчик. Он должен стабилизироваться в течение 30-60 секунд. В это время светодиод может мигать. После того как мигание закончится, прибор готов к работе.

Схема подключения

Настройка работы устройства

Перед тем, как подключать датчик к работе, необходимо его настроить, задать необходимые параметры.

Регулироваться может чувствительность. Прибор должен игнорировать и подавлять незначительные тепловые помехи и в то же время определять даже небольшие движения.

При появлении людей чувствительность возрастает, при их отсутствии снижается.

Если человек находится в помещении, но не производит движений, датчик не сможет зафиксировать его присутствие. Поэтому настраивается такая функция, как задержка выключения.

После обнаружения объекта и включения света, он не выключается сразу, а с определенной задержкой (от 2 до 15 минут).

PIR датчик движения HC-SR501устанавливается в различных местах.

Например, в тех местах, где ходят часто (коридор, санузел), свет должен включаться и выключаться быстро, и задержка устанавливается минимальной.

Напротив, например, в офисах, конторах, где движения бывают редкими, задержку увеличивают, чтобы свет не выключался постоянно.

Особенности установки

Есть некоторые особенности, на которые необходимо обратить внимание при установке.

  1. Перед датчиком не должны находиться предметы, затрудняющие обзор (двери, перегородки, стены, большие предметы мебели и т.д.). Это мешает тепловой волне, и излучение не может проникнуть через преграду.
  2. Наилучшая форма монтажа — потолочная, с учетом того, чтобы была видна дверь. Это открывает большой обзор, используется максимальный угол обнаружения.
  3. Не располагайте прибор вблизи отопления, конденсаторов, на открытом солнце. Это будет вызывать нагревание и ошибочное срабатывание сенсора.
  4. При размещении датчика следует учесть и то, что люди могут находиться вне активных зон, и прибор не будет на них реагировать. Сидящих людей прибор распознает, только если он находится очень близко.

Аналоги стандартного HC-SR501

PIR Motion Sensor Module GH-718

Компактный пассивный инфракрасный мини-датчик движения. Часто используется в вентиляционных системах, освещении, охранных сигнализациях и других электронных системах с автоматическим управлением.

  • Размер — 3,2*2,7/1,25*1,06;
  • Напряжение — 5В — 24 В;
  • Выход тока — 5 мА;
  • Дальность обнаружения — 4-5 м;
  • Рабочая температура — от -20 до +50оС;
  • Угол обзора — 110о;
  • Выходной сигнал при обнаружении движения — 0,3В (высокий уровень).
  • Стоимость — 150 рублей.

PIR MP.Alert A9

GSM сигнализация со встроенным датчиком движения и микрофоном. Используется в охранных системах, как противоугонное устройство, а также для охраны квартиры, дома, гаража и т.п. Очень компактный и удобный прибор.

Работает с СИМ — картой. При обнаружении движения устройство звонит на номер, зарегистрированный на СИМ-карту, что очень удобно.

Также можно позвонить по телефону, датчик ответит, и владелец услышит звуки окружающей обстановки.

Имеет следующие технические характеристики:

  • Дальность обнаружения — до 8 м;
  • Режим ожидания — 2-3 дня;
  • Время работы в режиме передачи данных — 2-4 часа;
  • Размеры — 45*30*14 мм;
  • Рабочие частоты — 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц.
  • Стоимость — 1590 рублей.

Стоимость

Стоимость пироэлектрического инфракрасного датчика движения будет зависеть от его технических характеристик, возможности настроек параметров, дополнительных функций, а также качества материалов и производителя данной модели.

Наиболее дешевые модели доступны всем, они просты в установке и часто используются. Ценовой диапазон — от 100 до 200 рублей.

  • PIR Sensor HC-SR501 — 130 рублей.
  • PIR Motion Sensor Module GH-718 — 150 рублей.

Более дорогие модели характеризуются большими возможностями использования, имеют улучшенные характеристики. Их стоимость — от 1000 рублей — PIR MP.Alert A9 — 1590 рублей.

Где купить инфракрасный PIR датчик движения?

В москве

  • Компания «Амперкот», ул. 1-ая Ямская, д.8, 7(495)055-41-23
  • Интернет-магазин SHOPLEDS, ул. Большая Почтовая, д.71, офис 111, 7(495)225-76-80
  • Интернет-магазин CHIRSTER.RU, ул. Клары Цеткин, д.18, к.3, 8(499)653-80-92

В санкт-петербурге

  • Интернет-магазин I SEE YOU, ул. Есенина, д.11, к.1, 7(812)615-88-90
  • Компания «Телекамера», ул. Бумажная, д.16 офис 223, 7(812)426-30-50
  • Интернет-магазин Furnitura-pro.ru, Спасский переулок, 14/35, 7(812)952-86-85

PIR датчики движения используются в различных автоматизированных системах управления. С их помощью можно наблюдать за появлением людей, охранять различные объекты.

Применение pir датчиков в системах освещения и сигнализации является надежным методом обнаружения присутствия человека.

Источник: http://vidsyst.ru/datchik/datchik-dvizheniya/pir.html

Инфракрасный датчик движения от производителя: принцип действия ИК

Зоны действия PIR-датчиков
Как правильно располагать PIR-датчики
Общие требования по установке PIR-датчиков

Основной чувствительный элемент датчиков движения и присутствия — пироэлектрический инфракрасный сенсор. Пироэлектричество — это электрический потенциал, возникающий
в материале под воздействием инфракрасного (ИК) излучения.

Сенсор, в котором используется материал с такими свойствами, может реагировать на тепло, излучаемое телом человека. PIR-датчик (Pyroelectric InfraRed) имеет круговую диаграмму направленности (360°) с углом разворота 120°.

Специальные схемные решения позволили создать различные инфракрасные датчики движения для включения света, фиксирующие передвижение людей.

Зоны действия PIR-датчиков

В ассортименте изделий компании B.E.G. имеются датчики движения и присутствия различного исполнения и назначения:

  • для наружного применения;
  • для внутреннего применения;
  • для настенного монтажа;
  • для потолочного монтажа
  • датчики в дизайнерском исполнении.

Один из главных параметров ИК датчиков движения — зона действия. Потолочные датчики, обычно, имеют круговую зону охвата (360°). Настенные датчики движения PIR, в зависимости от модели, имеют зону действия от 120° до 280°.

В конкретных условиях порой необходимо использовать датчик с нестандартным углом обзора.
В таких случаях используются закрывающие пластины (шторки). Они исключают из зоны обнаружения источники тепла (помех) или участки помещения.

Дальность действия датчика зависит от того, как перемещается человек по отношению к датчику. Если он движется в перпендикулярном к датчику направлении, то сенсор имеет максимальную дальность действия.

Если движение осуществляется по направлению к датчику (фронтально), зона охвата сокращается почти вдвое. Датчики имеют минимальную дальность действия, если движение происходит непосредственно под сенсором.

У датчиков присутствия PIR компании B.E.G. высокая зона чувствительности, и они реагируют на самые незначительные движения. Чувствительность датчика регулируется.

При реализации проекта важно добиться, чтобы зоны действия датчиков покрывали всю площадь, подлежащую контролю. Для этого используют несколько датчиков с перекрывающимися зонами охвата, избегая «мертвых» зон. Для исключения пропусков и ложных срабатываний, применяются временные задержки.

Как правильно располагать PIR-датчики

У входа в здание устанавливается настенный датчик движения PIR для наружного применения.
В зоне его действия должна быть дорожка к входу. Датчик первым приветствует посетителя, повышая имидж учреждения.

В коридорах особое внимание уделяется входам. Датчики должны устанавливаться так, чтобы человек даже на короткое время не оказывался в темноте. Для коридоров разработаны специальные потолочные датчики движения с узким диапазоном обнаружения и большой дальностью действия.

Лестничные марши рассматриваются, как зоны повышенной опасности. Здесь должно быть исключено падение людей по причине недостаточной освещенности. На потолке  или на стене лестничной площадки датчики движения ставят как настенные выключатели.

Особенность освещения в офисе состоит в том, что в одном помещении надо обеспечить различную освещенность на разных рабочих местах. Необходимо учесть интенсивность естественного освещения и иметь возможность отключать освещение на пустующих местах.

Поэтому каждому рабочему месту нужна своя схема управления освещением. С такой задачей справятся потолочные датчики присутствия PIR с возможностью расширения диапазона обнаружения.

В школьном классе или вузовской аудитории освещение осуществляется с учетом дневного света. Помещение разделяют на зоны таким образом, чтобы с помощью регулируемого искусственного освещения обеспечить равномерную освещенность.

Особое внимание уделяется зоне у доски. Присутствующие должны хорошо видеть преподавателя и доску, поэтому здесь необходимо надежное освещение и, желательно, дополнительное ручное управление. В таких помещениях используются потолочные датчики присутствия.

При автоматизации освещения конференц-залов и комнат для совещаний используется подход аналогичный описанному выше. В магазине, аптеке, предприятии сферы обслуживания, возле входа, устанавливается датчик движения со звуковым сигналом, чтобы персонал обратил внимание на вошедшего посетителя.

Большой спортзал разбивают на зоны с независимым управлением от потолочных датчиков. Важно предусмотреть и ручное управление: это даст возможность обеспечить освещение только там, где проходят занятия.

В подземном гараже необходимо обеспечить надежный контроль зон входа и основных проходов. Возможные «мертвые» зоны компенсируются временными задержками. Здесь используются только потолочные датчики.

Общие требования по установке PIR-датчиков

Дальность действия PIR-датчиков зависит от направления перемещения источников ИК излучения. Если из-за большого количества коммуникаций установить датчики движения на потолок нельзя, то их размещают на колоннах и стенах.

Зону действия датчиков не должны ограничивать деревья, мебель и перегородки (в том числе стеклянные). Оптимальная высота установки для потолочных датчиков — 2,5-3 метра, а настенных выключателей от 1,1 до 2,2 метров. Датчики для высоких потолков размещают на высоте до 16 метров.

Ассортимент PIR-датчиков широк. Они отличаются назначением, техническими параметрами и конструкцией. Чтобы применить их с максимальной эффективностью на конкретном объекте, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Обращайтесь в компанию B.E.G. Наши специалисты дадут все необходимые консультации. И подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропускать полезные материалы о датчиках движения и присутствия.

Источник: http://beg-russia.ru/blog/2016/08/26/pir_datchik/

PIR ДАТЧИК

Источник: http://elwo.ru/publ/skhemy_okhrannykh_ustrojstv/pir_datchik/18-1-0-711

Датчик движения, ИК датчик, PIR датчик для GSM сигнализации в Москве, России

Датчик движения беспроводной ALPIR 02

590

Беспроводный ИК датчик движения. Трех ступенчатая автоматическая настрока чувствительности прибора. Двух канальный режим обработки сигнала. Защита от электромагнитных помех. Низкий уровень ложных срабатываний. Стильный дизайн. На приборе имеется клавиша включения. Современный дизайн. Небольшой ..

Беспроводной ИК датчик движения HW06

690

HW06 – беспроводной ИК датчик движения с дальностью обнаружения 8 метров. Устройство имеет выход для подключения к внешнему источнику питания, что позволяет использовать его вместе с сетевым адаптером 5В 1А, используется в зимний период при температуре до -25 °C. Может работать от трех батареек ААА…

Беспроводной ИК датчик периметра с зарядом АКБ от солн. батареи ALTG 10

4,950

Беспроводной ИК датчик периметра с зарядом АКБ от солнечной батареи ALTG 10 – современная система, которая состоит из двух элементов: приемника и передатчика. В модели используется современная экологически безопасная и экономичная технология – питание от солнечной энергии. Благодаря этому, монтаж ус..

Беспроводной инфракрасный датчик движения WIR-053-F

1,090

Беспроводной инфракрасный датчик движения WIR-053-F PIR – надежная защита вашего дома от злоумышленников. Модель предназначена для работы с GSM 3G видеосигнализацией SimPal-G4. Саму сигнализацию можно настроить так, чтобы запись велась по срабатыванию датчика.   Прибор отличается высокой стаб..

Беспроводный датчик движения

950

Беспроводный датчик движения последнего поколения поколения. Установлена комплексная защита от ложных срабатований и встроенная системма автоматической температурной компенсации. Улучшеный подсчет регулировки импульса. На приборе отсутствует клавиша включения и выключения. Современный дизайн. С..

Видеокамера с датчиком движения ALVP 2

2,790

WIFI IP видеокамера с беспроводным ИК датчиком движения позволяет наблюдать за обстановкой на охраняемом объекте с телефона, планшета, домашнего ПК. Для просмотра в телефоне, планшете используется  русифицированные приложения YooSee или YYP2P. Для работы с ПК необходимо утановить СМС клиент. С ..

Датчик движения 360 беспроводной

790

Беспроводный датчик движения потолочного типа. Обеспечивает высокую чувствительность в радиусе 360. Рекомендуется для всех типов помещений. Технические характеристики: Напряжение: 9 вольт  Элемент питания: 6F22  Потребляемый ток в режиме ожидания: до 50 мкА Потребляемый ток ..

490

Беспроводный датчик движения. Рекомендуется для всех типов помещений. Технические характеристики: Напряжение: 9 вольт  Элемент питания: 6F22 Потребляемый ток в режиме ожидания: до 25 мкА Потребляемый ток в режиме тревоги: до 15 мА Дальность обнаружения: 11 м Угол: 100 Ра..

Датчик движения беспроводный до 25 кг

1,150

Датчик движения HW200C со встроенной антенной мгновенно реагирует на присутствие посторонних на территории и отправляет сигнал тревоги на основной блок сигнализации. Благодаря функции интеллектуального анализа, устройство не реагирует на присутствие животных до 25 кг, что значительно уменьшает колич..

Инфракрасный датчик движения типа штора ALPIR 06

440

Беспроводной инфракрасный датчик движения типа штора ALPIR 06 устанавливается вдоль окон, дверей, стеклянных фасадов, витрин. В модели реализована улучшенная защита от ложных срабатываний, а также режим экономии питания, который позволяет использовать один набор батареек от 12 до 36 месяцев.   ..

Оптико-электронный датчик движения ALPIR 05

780

Датчик движения ALFA ALPIR 05 – компактный и современный прибор, предназначенный для наружной и внутренней установки. Высокая дальность обнаружения (8-12 метров) и защита от ложных срабатываний делает устройство еще более надежным.   Главная особенность датчика движения ALPIR 05 в том, что он..

Проводной датчик движения ALPIR-10

470

Проводной датчик движения ALPIR-10 – компактное и современное устройство, обеспечивающее надежную охрану объекта от проникновения злоумышленников. Модель имеет широкий угол обзора – 110 градусов. ИК-датчик изготовлен в корпусе из ABS-пластика. Материал устойчив к воздействию влаги и высоких темпе..

Проводной ИК датчик периметра ALBT-100

1,990

Проводной ИК датчик периметра ALBT-100 может использоваться как на улице, так и в помещении. Он дополняет охранную систему, моментально обнаруживая несанкционированные вторжения на территорию. В модели реализована функция защиты от ложных срабатываний.   Как это работает? В комплект входит дв..

Датчик движения беспроводной

890

Беспроводный датчик движения нового поколения. Обеспечивает высокую стабильность и чувствительность, за счет усовершенствованного модуля подавления помех. Использование двух элементов питания AA значительно увеличивают период автономной работы. Рекомендуется для всех типов помещений. Технические ха..

Пирон-8 проводной объемный оптико-электронный

3,214

Охранный извещатель Пирон-8 предназначен для обнаружения проникновения злоумышленников на охраняемую территорию. Используется на открытых площадках. Корпус прибора изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию высоких температур, что позволяет эксплуатировать устройство на пожароопасных объекта..

Пирон-8Б проводной объемный оптико-электронный

3,242

ПИРОН-8Б – поверхностный оптико-электрический охранный датчик-извещатель, предназначенный для использования на открытых объектах. Специальная оболочка обеспечивает защиту прибора от воздействия высоких температур, что позволяет использовать извещатель в зонах с высоким риском возникновения пожара. ..

Извещатель охранный объемный оптико-электронный DSC LC-100 PI

495

Датчик движения DSC LC-100 PI имеет защиту от срабатывания на животных до 25 килограммов. Оснащён линзой с PIR-датчиком и схемой на базе ASIC. Особенности детектора: счетверённый пироэлемент; обработка сигналов – цифровая; функция автотермокомпенсации; счётчик импульсов можно регулировать..

Пирон-5 проводной объемный оптико-электронный

698

Извещатель Пирон-5 – усовершенствованный датчик, который оснащен ступенчатой регулировкой чувствительности. Прибор не реагирует на мелких и средних животных до 40 кг. Устройство можно настроить на необходимый режим работы и отрегулировать обнаруживающую способность. Возможные режимы обнаружения: до ..

Пирон-4 исп.1 проводной оптико-электронный со сферической линзой

598

Извещатели Пирон-4 исп.1 используются для обнаружения проникновений на охраняемую территорию. Прибор не реагирует на радиопомехи, что обеспечивает его бесперебойную работу и минимизирует количество ложных срабатываний. Устройство оснащено защитой от насекомых. Кроме этого, извещатель не реагирует на..

Пирон-4 проводной оптико-электронный со сферической линзой

574

Извещатель Пирон-4 используется для обнаружения проникновения злоумышленников на охраняемую территорию. Прибор оснащен сферической линзой, благодаря которой формируется объемная контролируемая зона без искажений. В устройстве также предусмотрена возможность регулировки чувствительности. Корпус ос..

Пирон-4Б проводной оптико-электронный со сферической линзой

589

Пирон-4Б – оптико-волоконный извещатель, предназначенный для выявления злоумышленников на охраняемом объекте. Тревожный сигнал возникает при размыкании контактов реле. Прибор устойчив к радиопомехам и засветам. Кроме того, устройство не реагирует на мелких животных, что значительно уменьшает количес..

Пирон-4Д проводной оптико-электронный с помехозащищенностью

635

Пирон-4Д – охранный извещатель, предназначенный для контроля проникновений в помещение. Благодаря сферической линзе, прибор формирует объемную зону и формирует тревожный сигнал при обнаружении движения. Сигнал воспроизводится при размыкании контактов реле. Устройство не реагирует на маленьких жив..

Пирон-6 проводной объемный оптико-электронный

833

Пирон-6 – охранный извещатель, предназначенный для монтажа на поверхности потолка. Прибор формирует объемную зону обнаружения, что обеспечивает надёжную охрану объекта. Корпус устройства оснащен защитой от вскрытия. Современная линза, комбинация из двух приемников и надёжный алгоритм обработки сигна..

Пирон-7 проводной совмещенный ИК + разбитие стекла

843

Пирон 7 – современный поверхностный охранный извещатель. Прибор оснащен двумя независимыми каналами обнаружения – акустическим и инфракрасным. Первый канал служит для выявления разрушения строительных стёкол всех видов, второй – для контроля проникновения злоумышленников на охраняемую территорию. Дл..

675

ИК датчик движения ─ это пассивный охранный извещатель, который предназначен для охраны территории и обнаружения злоумышленников. Устройство используется для охраны помещений: квартир, домов, коттеджей, офисов, гостиниц и пр. Датчик монтируется настенно-потолочным способом. Область обнаружения: 1..

Датчик движения с обратной связью

990

Беспроводный датчик движения. Обеспечивает высокую стабильность и чувствительность, за счет усовершенствованного модуля подавления помех. Поддерживает двустороннюю связь, с охранной системой, сообщая о разрядке элемента питания. Рекомендуется для всех типов помещений. Технические характеристики: ..

Источник: https://aalarm.ru/dopolnitelnye_datchiki_signalizatsii/pir_sensor/

Инфракрасный датчик движения (PIR)

$3,42

Данная модель инфракрасного датчика движения понравилась мне вынесенным в отдельный корпус PIR-датчиком и датчиком освещенности. Плата управления находится в отдельном корпусе и соединяется с PIR-датчиком шлейфом с разъемом.

Я давно вынашиваю в голове проект реализации датчика присутствия на нескольких датчиках движения и Arduino. Мне показалось что на базе этих инфракрасных датчиков эту систему можно будет построить незаметной и эффективной.

Для этого был куплен лот из 6 таких датчиков.

Датчики были запаяны каждый в отдельный пакет.

На корпусе все по-китайски, но все более-менее понятно:

Модель: HY01-01Маск. нагрузка: 200 Вт.Освещенность, при которой блокируется срабатывание датчика движения: 6 LUX.Макс. температура: 100 град. С.Время задержки выключения: 30 (плюс-минус 10 сек.).

Что такое 5М-8М я не понял.

Так же есть схема подключения. На схеме к нагрузке (лампочке) идет два провода. В реальности оказалось три. Попытка получить информацию о подключении у продавца успехом не увенчались. Он моментально ответил, но из его ответа юыло понятно что он абсолютно ничего не понимает ни в электроинке, ни в электрике.

Пришлось делать вскрытие.

Корпус на защелках, открывается без проблем. Пайка на управляющей плате на вид приличная. Непропаев и смытого флюса не видно.

Вот она, плата.

Оказалось, что нагрузка подключается через реле. Реле стандартное, 12-вольтовое 10-амперное. Есть контаты на замыание и на размыкание. Поэтому и три провода на выход. Можно подключать датчик так чтобы он включал нагрузку при появлении человека или наоборот выключал ее.

Время задержки выключения (включения) нагрузки и уровень освещенности, при котором датчик перестает срабатывать, не регулируются. Они заданы дискретными элементами на плате. Изменить их можно  только перепаяв резисторы, найти и подобрать которые можно изучив datasheet на управляющую микросхему. Постому обывателю это не под силу, да это ем и не нужно, а кому нужно — тот разберется.

PIR-элемент и датчик освещенности находятся на отдельной плате под линзой Френеля.

Платка простейшая, запаяна так-себе. Лучше такую пайку перепроверять и на всякий случай пропаять.  

Линза Френеля самая убогая из тех что мне приходилось встречать. Я могу ошибаться, но я насчитал только 9 сегментов (лучей), расположенных в одной плоскости. Угол обзора у датчика с такой линзой врядли будет хорошим, а малое количество лучей не гарантируют высокую чувствительность. 

Вот, для примера, линзы Френеля с других датчиков. Видно что и угол обзора у них шире, и количество лучей больше. Особенно у левой, у которой фасеточная структура, как у глаз насекомых. Эти линзы, на мой взгляд, самые лучшие. 

На столе был собран испытательный стенд и опробована работа датчика. Опыты показали что датчик уверенно срабатывает при дальности нахождения человека 2-3 метра. Время задержки выключения нагрузки около 40 секунд.

Если есть внешняя освещенность, при подкулючении датчик сигнализирует о своей исправности 3-х кратным миганием, затем датчик гасит свет и больше не срабатывает, пока освещенность не упадет до 6 lux. При включении-выключении датчик достаточно громко щелкает реле.

Для меня использование такого «громкого» выключателя в квартире не подходит, придется искать другие малогабаритные датчики. В технологических помещениях, например в гараже, там где шум не мешает,  их вполне можно их использовать. 

Датчики вполне рабочие, но мне не подошли. Рекомендовать эти датчики к покупке можно, тем людям кто понимает что покупает и где собирается их использовать.

Источник: https://www.kupislonica.ru/infrakrasnyj-datchik-dvizheniya-pir/

Устройство датчика

Основным элементом датчика движения является чувствительный элемент PIR датчик и линза Френеля.

Что такое PIR датчик?    ПИР датчик улавливает движения в зоне контроля. Он достаточно компактен, имеет низкую стоимость, малое энергопотребление, прост в применении и у него большой срок эксплуатации.

Благодаря этим свойствам сенсор можно встретить в приборах и устройствах, применяемые дома и в бизнесе.

   Можно встретить название ” ПИР датчик”, “Пассивный инфракрасный датчик”, “Пироэлектрический датчик”, или “датчик движения ИК”.

   В основе датчика лежит пироэлектрический кристалл, размещенный в металлическом корпусе, чувствительный элемент определяет уровень инфракрасного излучения.

Сам датчик состоит из двух частей, благодаря этому при движении сравнивается уровень фона половинок, при движении слева направо или наоборот. Если с одной из половины поступает сигнал больше чем с другой, появляется на выходе сигнал. В обычном состоянии потенциалы уравниваются и сигнал отсутствует.

Чувствительный элемент имеет усилитель сигнала, обвязку состоящую из электронных компонентов – резисторов и конденсаторов.

В электронной схеме датчика, микрочип преобразует входной аналоговый сигнал в цифровой выходной сигнал.    Для большинства изделий ПИР датчик стал незаменимым элементом благодаря потребительским свойствам, заслуженно вошел в нашу жизнь и верно служит для обнаружения движения на порученных объектах.

Благодаря малому энергопотреблению двух элементов питания хватает на год беспрерывной работы. Не забываем, что датчик не способен определить сколько людей находится в контролируемой зоне и на каком они расстоянии от датчика. Самые распространенные сенсоры D203B, D204B, D205B и др.

   ИК-датчик, для улучшения его характеристик, выпускается в герметически закрытом металлическом корпусе, улучшающий шумовые, температурные и защитные свойства.    В корпусе имеется окно, которое изготовлено из ИК-прозрачного материала, защищающий чувствительный элемент.

На пластине располагаются два сбалансированных сенсора.

Зона чувствительности детектора PIR имеет вид.

   В отличие от инфракрасных оптических датчиков, которые используют LED – передатчик и ИК – приемник, ПИР- сенсор ничего не излучает, он работает в пассивном режиме, принимает слабое инфракрасное излучение от объектов. Самым распространенным источником сигнала для сенсора PIR является организм человека, поэтому это свойство успешно применяется для автоматического включения освещения, систем сигнализации и открывания дверей.    Любой объект, при температуре выше абсолютного нуля, является источником инфракрасного излучения. Это излучение невидимое для человеческого глаза, но не для пироэлектрических материалов который использует PIR датчик. При воздействии инфракрасного излучения, в пироэлектрических материалах образуется слабый электрический заряд, похожий на заряд создаваемый в солнечных батареях.    Температура тела примерно 34-градуса, как правило, она выше, чем температура общего фона. При нахождении человека в зоне датчика, его более высокая температура вызывает появление потенциала в пироэлектрическом материале. Электронной схемой усиливается слабый сигнал, сгенерированный инфракрасным излучением и далее поступает на вход дифференциального компаратора. Компаратор сравнивает уровень сигнала с предыдущими значениями, что вызывает его срабатывание. В действительности, это слишком простой механизм работы, который может быть использован с любым источником излучения, в том числе таких, как яркий солнечный свет, появления отражений от объектов в жаркие и солнечные дни.

Разработан и применяется алгоритм уменьшения ложных срабатываний. Во-первых, человеческое тело испускает инфракрасное излучение длиной волн от 9 до 10 мкм.

Поэтому, размещается ИК-фильтр перед датчиком, который пропускает длины волн в диапазоне от 8 до 14 мкм, а это соответственно увеличивает чувствительность к теплу, идущих от человеческого тела.

Схема прохождения сигнала от датчика движения.

Источник: https://www.110volt.ru/text/motion_sensors_nastroika

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}
");let k=document.querySelector(".flat_pm_modal[data-id-modal=\""+a.ID+"\"]");if(-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(k,d):jQuery(k).html(b+d),"px"==a.how.popup.px_s)e.bind(h,()=>{e.scrollTop()>a.how.popup.after&&(e.unbind(h),f.unbind(i),j())}),void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{e.unbind(h),f.unbind(i),j()});else{let b=setTimeout(()=>{f.unbind(i),j()},1e3*a.how.popup.after);void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{clearTimeout(b),f.unbind(i),j()})}f.on("click",".flat_pm_modal .flat_pm_crs",()=>{jQuery.arcticmodal("close")})}if(void 0!==a.how.outgoing){let b,c="0"==a.how.outgoing.indent?"":" style=\"bottom:"+a.how.outgoing.indent+"px\"",e="true"==a.how.outgoing.cross?"":"",f=jQuery(window),g="scroll.out"+a.ID,h=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb"),i=document.createElement("div"),j=jQuery("body"),k=()=>{void 0!==a.how.outgoing.cookie&&"false"==a.how.outgoing.cookie&&h&&(jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show"),j.on("click",".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"] .flat_pm_crs",function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb",!1)})),(void 0===a.how.outgoing.cookie||"false"!=a.how.outgoing.cookie)&&jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show")};switch(a.how.outgoing.whence){case"1":b="top";break;case"2":b="bottom";break;case"3":b="left";break;case"4":b="right";}jQuery("body > *").eq(0).before("
"+e+"
");let m=document.querySelector(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]");-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(m,d):jQuery(m).html(e+d),"px"==a.how.outgoing.px_s?f.bind(g,()=>{f.scrollTop()>a.how.outgoing.after&&(f.unbind(g),k())}):setTimeout(()=>{k()},1e3*a.how.outgoing.after),j.on("click",".flat_pm_out .flat_pm_crs",function(){jQuery(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")})}countMode&&(flat_count["block_"+a.ID]={},flat_count["block_"+a.ID].count=1,flat_count["block_"+a.ID].click=0,flat_count["block_"+a.ID].id=a.ID)}catch(a){console.warn(a)}}function flatPM_start(){let a=flat_pm_arr.length;if(0==a)return flat_pm_arr=[],void jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove();flat_body=flat_body||jQuery("body"),!flat_counter&&countMode&&(flat_counter=!0,flat_body.on("click","[data-flat-id]",function(){let a=jQuery(this),b=a.attr("data-flat-id");flat_count["block_"+b].click++}),flat_body.on("mouseenter","[data-flat-id] iframe",function(){let a=jQuery(this),b=a.closest("[data-flat-id]").attr("data-flat-id");flat_iframe=b}).on("mouseleave","[data-flat-id] iframe",function(){flat_iframe=-1}),jQuery(window).on("beforeunload",()=>{jQuery.isEmptyObject(flat_count)||jQuery.ajax({async:!1,type:"POST",url:ajaxUrlFlatPM,dataType:"json",data:{action:"flat_pm_ajax",data_me:{method:"flat_pm_block_counter",arr:flat_count}}})}).on("blur",()=>{-1!=flat_iframe&&flat_count["block_"+flat_iframe].click++})),flat_userVars.init();for(let b=0;bflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_subc&&cc&&c>d&&(b=flatPM_addDays(b,-1)),b>e||cd||c-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a))||void 0!==a.referer.referer_disabled&&-1!=a.referer.referer_disabled.findIndex(a=>-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a)))&&(c=!0),c||void 0===a.browser||(void 0===a.browser.browser_enabled||-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser))&&(void 0===a.browser.browser_disabled||-1==a.browser.browser_disabled.indexOf(flat_userVars.browser)))){if(c&&void 0!==a.browser&&void 0!==a.browser.browser_enabled&&-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser)&&(c=!1),!c&&(void 0!==a.geo||void 0!==a.role)&&(""==flat_userVars.ccode||""==flat_userVars.country||""==flat_userVars.city||""==flat_userVars.role)){flat_pm_then.push(a),flatPM_setWrap(a),flat_body.hasClass("flat_pm_block_geo_role")||(flat_body.addClass("flat_pm_block_geo_role"),flatPM_ajax("flat_pm_block_geo_role")),c=!0}c||(flatPM_setWrap(a),flatPM_next(a))}}}let b=jQuery(".flatPM_sticky");b.each(function(){let a=jQuery(this),b=a.data("height")||350,c=a.data("top");a.wrap("
");let d=a.parent()[0];flatPM_sticky(this,d,c)}),debugMode||countMode||jQuery("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_pm_arr=[],jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove()}

   Принцип работы PIR датчиков и типовая электрическая схема устройства. Любой человек становится источником теплового излучения. Длина волны этого излучения зависит от температуры и находится в инфракрасной части спектра. Это излучение улавливается специальными датчиками, которые называют PIR-датчики.

   PIR – это сокращённое «passive infrared – пассивные инфракрасные» датчики. Пассивные – потому что датчики сами не излучают, а только воспринимают излучение с длиной волны от 7 до 14 мкм. PIR-датчик содержит чувствительный элемент, который реагирует на изменение теплового излучения.

Если оно остается постоянным – электрический сигнал не генерируется. Чтобы датчик среагировал на движение, применяют линзы Френеля с несколькими фокусирующими участками, которые разбивают общую тепловую картину на активные и пассивные зоны, расположенные в шахматном порядке.

 Человек, находясь в сфере работы датчика, занимает несколько активных зон полностью или частично. Поэтому, даже при минимальном движении происходит перемещение из одних активных зон в другие, что вызывает срабатывание датчика. А вот фоновая тепловая картина меняется очень медленно и равномерно, поэтому датчик на нее не реагирует.

Высокая плотность активных и пассивных зон позволяет датчику надежно определить присутствие человека при малейшем движении.

Схема PIR датчика

   Данная схема основана на микросхеме HT7610A, которая как раз и предназначена для использования в автоматических PIR-лампах или сигнализациях. Он может работать в 3-х проводной конфигурации для передачи сигнала.

В данном проекте использовано реле вместо тиристора, как это часто делается, для подключения любого рода нагрузки.

Внутри микросхемы есть операционный усилитель, компаратор, таймер, детектор перехода через ноль, схема управления, регулятор напряжения, генератор и выход синхронизации генератора.

   PIR датчик обнаруживает инфракрасный изменённый сигнал, вызванный движением человеческого тела и преобразует его в колебания напряжения. Схеме не требуется понижающий трансформатор и она может работать непосредственно от 220V. Балластный конденсатор С7 должен быть на 0.33uF/275V, а лучше на 400V.

Особенности схемы датчика

  • Рабочее напряжение схемы: 5V-12V.
  • Ток нагрузки 80 мА, когда реле включено.
  • В режиме ожидания ток: 100 мкА
  • ON/AUTO/OFF режимы работы.
  • Автосброс, если сигнал исчезает за 3 секунды.
  • Релейный выход для подключения нагрузки.
  • Фоторезистор LDR для обнаружения дневного/ночного режима.
  • Джампер J1 для установки режима.
  • Резистор PR1 устанавливает чувствительность датчика.
  • Резистор PR2 устанавливает выходную продолжительность сигнала состояния выхода.

   Схема PIR датчика предлагает три режима работы (ON, AUTO, OFF), которые могут быть установлены вручную джампером J1.

CDS система представляет собой КМОП-триггер Шмитта, что используется, чтобы различать дневное и ночное время.

   В течение 10 секунд после включения питания, микросхема входит в режим тестирования. Если всё нормально, микросхема автоматически переходит в режим AUTO. Большинство промышленных китайских ламп с датчиками движения, а также сигнализаций, работает именно по такому принципу, используя эту, либо аналогичную схему.

   Схемы охранных устройств