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六种常用智能照明传感器
来源:未知    日期:2020-04-30    阅读()

  传感器作为一种信号采集和机电转换的装置,已经成熟了机电技术。近年来,传感器技术朝着小型化、智能化、多功能、低成本方向发展。接下来,让我们来看看智能照明常用的六个传感器!

  六种常用智能照明传感器

  一、光敏传感器

  光敏传感器是一种理想的电子传感器,它能在明暗(日出、日落)时,由于照度的变化而控制电路的自动切换。光敏传感器可根据天气、时间段和面积自动控制LED灯具的开关。在晴朗的白天,通过降低输出功率来降低功耗。与使用荧光灯相比,面积200平方米的便利店可减少高达53%的功耗,使用寿命也在5万至10万小时左右。在正常情况下,LED灯具的使用寿命约为4万小时;灯光的颜色也可以通过RGB(红、绿、蓝)的彩色方式来改变,使灯光更加丰富多彩,气氛更加活跃。

  二、红外传感器

  红外传感器的工作原理是检测人体发出的红外线。其主要原理是:用菲涅耳滤光镜增强人体发出的约10μm的红外线,并将其采集在热释电元件PIR(被动红外)探测器上。当人移动时,红外辐射发射位置会发生变化。元素将失去电荷平衡,热释电效应将电荷向外释放。红外传感器通过菲涅耳滤光镜将红外辐射能量的变化转化为电信号,即热电转换。当被动红外探测器的探测区域内没有人体移动时,红外传感器只检测背景温度。当人体进入探测区域时,热释电红外传感器通过菲涅耳透镜感测人体温度和背景温度差,采集信号并与系统中现有的探测数据进行比较,确定是否有人或其他红外源进入探测区域。

<a href='http://www.51yjyp.com/case/c1/211.html' target='_blank'><u>智慧照明</u></a>

  被动红外传感器主要由菲涅耳滤光镜、热释电红外传感器和配套的低噪声放大器三部分组成。菲涅耳透镜有两个功能:一是聚焦效应,即热释电红外信号在红外热像仪上折射;二是将探测区域分成几个亮区和暗区,使进入探测区域的运动物体/人以温度变化的形式出现,PIR红外信号在PIR上产生。它通常与低噪声放大器匹配。当探测器上的环境温度升高,特别是接近正常人体温度(37°C)时,传感器的灵敏度降低,并通过它对增益进行补偿,以增加其灵敏度。输出信号可驱动电子开关实现LED照明电路的开关控制。

  三、超声波传感器

  近年来,类似于红外传感器的超声波传感器在运动目标自动检测中得到了广泛的应用。超声波传感器主要利用多普勒原理,通过晶体振荡器发射超出人体感知范围的高频超声波。典型的选择是25~40kHz的波形,然后控制模块检测反射波的频率。如果有物体在该区域运动,反射波的频率会有轻微的波动,即多普勒效应,来判断物体在照明区域的运动,从而达到目的

  控制开关。

  超声波的纵向振荡特性在气体、液体和固体中传播,传播速度不同,也有折射和反射现象,传播频率在空气中较低,衰减较快,而在固体和液体中较小,传播距离较远。超声波传感器利用了超声波的这些特性。超声波传感器具有灵敏度范围大、无视觉盲区、无障碍物干扰等特点。它被证明是测量小物体运动最有效的方法。因此,由LED灯组成的系统能够灵敏地控制开关。由于超声波传感器灵敏度高,空气振动、通风、加热和冷却系统以及周围空间会导致超声波传感器误触发,因此需要对超声波传感器进行及时校准。

  四、温度传感器

  温度传感器NTC(negative Temperature coefficient,负温度系数)用于LED灯的过温保护,应用比较广泛。如果LED灯使用大功率LED光源,则必须使用多翼铝制散热器。由于用于室内照明的LED灯具空间很小,散热问题仍然是最大的技术瓶颈之一。LED灯具散热不理想,会导致LED光源因过热而过早衰变。LED灯打开后,由于热空气的自动上升,热量也会集中到灯头,影响电源的使用寿命。因此,在设计LED灯具时,可以在LED光源附近的铝散热器上安装NTC,实时采集灯具的温度。当灯杯铝散热器温度升高时,该电路可自动降低恒流源的输出电流。冷却灯具,当灯杯铝散热器温度上升到极限设定值时,LED电源自动关闭,实现灯具的超温保护。当温度降低时,灯会自动再次打开。

  五、语音控制传感器

  一种语音控制传感器(麦克风阵列),包括语音控制传感器、音频放大器、信道选择电路、延迟启动电路和晶闸管控制电路。根据声音比较的结果确定是否启动控制电路,并使用调节器设置声音控制传感器的原始值。声控传感器不断地将外部声强与原值进行比较,当超过原值时,就与控制中心“声音”信号进行通信,声控传感器广泛应用于走廊和公共照明中。

  六、微波传感器

  微波传感器是利用多普勒效应原理设计的运动目标探测器。它检测对象的位置是否以非接触方式移动,然后生成相应的开关操作。当有人进入感应区并满足照明要求时,感应开关自动打开,负载设备开始工作,延时系统启动。只要人体不离开感应区,负载装置就会继续工作。当人体离开感应区域时,传感器开始计算延迟。延时结束后,传感器开关自动关闭,负载电器停止工作。非常安全、方便、智能、节能。

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