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      被動紅外探測器采用的技術淺談

      發布時間:2011-04-21

      中心議題:
      • 被動紅外探測器采用的技術分析
      解決方案:
      • 使用優質鏡面材料
      • 改進光學系統
      • 溫度補償和光敏調整

      被動紅外探測器是入侵防盜報警系統中應用最為普遍的設備之一,自其問世以來,所采用的技術不斷發展,而每種技術所針對的問題也不盡相同,有的主要為了過濾白光,有的著眼于減少高頻干擾的影響,還有的專門解決小動物活動造成的誤報;還有的兩種技術,正好強調了互為對立的兩個方面,如脈沖計數技術和一步觸發技術;有的兩種技術應用原理相反,結果卻殊途同歸,如無線防盜系統中的擴頻技術和超窄帶技術。

      作為報警服務行業的施工維護和市場部門人員,應該對這些技術有一定的了解,從而根據使用環境,有針對性地制訂設計和施工方案,達到量材使用,減少誤報的目的。筆者根據近幾年來國內實際安裝較多的紅外探測器型號,將其采用的技術初步歸納為以下一些類別。
        
      使用優質材料
        
      選擇鏡面材料:改進菲涅爾透鏡所用的材料,使其具有很好的波長選擇特性。在容許人體所發出的紅外光線通過的同時,盡可能阻擋白光中其他波長的光線,消除白光干擾。質量好的透鏡,可消除高達20000燭光強度的白光干擾,相當于機場的跑道燈在2米處照射時,探測器都不會引起誤報。
        
      雙重屏蔽薄膜:在傳感器前,加貼特殊的傳導濾光膜,稱為雙重屏蔽薄膜。此膜的作用,一方面可減少陽光、汽車前燈、熒光燈等光源的影響。當早上或傍晚陽光照入室內時,照度可達50000Lux,而采用此屏蔽后,光照強度達到100000Lux也不會產生誤報;另一方面此薄膜還具有抗RF無線電頻率干擾的作用,使探測器具有20V/M或30V/M的抗干擾能力。(20V/M相當于10W的無線發射機距1m內不會產生誤報,30V/M相當于10W發射機距0.3m-0.5m,不會發生誤報。)
        
      磁力保護繼電器:該繼電器可以防無線電磁干擾和外力破壞。當探測器附近有強磁場時,一般繼電器外部缺乏磁場屏蔽,可能無法正常工作,從而導致探測器失效。采用磁力保護繼電器,外加的強磁場對繼電器的工作不再產生影響。
        
      改進光學系統
        
      球形透鏡:探測器在工作時,其探測范圍在上下、左右要張開一定的角度。而在有效的探測范圍內,其各項靈敏度應盡量保證一致。為了改善探測扇面的均勻特性,采用了球形透鏡,使透鏡上每個探測區域的焦距保持一致,靈敏度不變。
        
      密封光學系統:在透鏡和電路板之間采用隔熱塑料盒,將傳感器置于密封盒內,處于相對恒溫的條件,可以減少電路元器件發熱引起的干擾;在傳感器周圍采用碳黑海綿對白光進行吸收,可減少外界白光干擾,同時也起到了防塵、防潮、防小蟲侵入的作用。
        
      控制探測區域:采用幕簾、防寵物鏡面,避開小動物綷-常活動的范圍,對其活動的區域不予探測(如探測區域高于地面一定距離),又不影響對入侵人員的探測。
        
      鏡面調整縮放功能:由于房頂的高度不同,對吸頂紅外探測器的要求也不同。通過調整旋轉鏡面,可改變焦距和探測高度,以適應不同的環境要求。
        
      紅外反射聚焦:與紅外傳感器配套的光學系統有三種,即反射式、透射式和折射式。其中反射式的靈敏度最高,探測距離遠。菲涅爾透鏡屬透射式,靈敏度最低,折射式居中。菲涅爾透鏡體積小、密封容易、穩定性好、價格較低,因此目前國內外多采用透射式系統。但采用反射鏡聚集紅外能量,比菲涅爾鏡片更有效,因此探測器信號放大電路的增益可以做得較低,信噪比更高,能較好地防止干擾信號引起的誤報。有少數國外進口的被動紅外探測器使用了反射法聚焦,因而取得了較好的防誤報效果。
        
      溫度補償和光敏調整
        
      溫度補償電路:被動紅外探測器探測的信號強弱與人體和環境溫度的差別有很大的關系,一般情況下,人的體溫與環境溫度相差較多。當入侵者移動時,傳感器接收到紅外的變化信號幅度較大而觸發報警;當環境溫度與人體溫度接近時,入侵者在運動時傳感器接收到的紅外變化信號幅度較小,這樣有可能由于信號小于觸發閥值而不會報警。因此,探測器需根據環境溫度的變化,對電路增益進行補償。
        
      常規的溫度補償是線性遞增形,即溫度越高、補償越大,當環境溫度高于人體溫度時,過度的補償顯然是不合理的,而且容易產生誤報。較好的補償方法是采用拋物線形,使得探測器在比較大的溫度變化范圍內,都能保持靈敏度基本一致。
        
      光敏調整:由于晝夜光照變化較大,探測器如果晝夜工作,則白天與黑夜的工作特性,會產生較大的變化。探測器電路利用光敏電阻隨光照變化而阻值相應變化的特性,根據周圍區域的亮度和工作的時段,自動調整接收靈敏度,確定日/夜不同的工作模式,可以有效地防止白天強光干擾引起的誤報。
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