[发明专利]一种新型的红外人体感应装置无效
| 申请号: | 201110082011.5 | 申请日: | 2011-03-25 |
| 公开(公告)号: | CN102230824A | 公开(公告)日: | 2011-11-02 |
| 发明(设计)人: | 刘瑜;程晓东 | 申请(专利权)人: | 刘瑜 |
| 主分类号: | G01J5/12 | 分类号: | G01J5/12;G01J5/02 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 315300 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 新型 红外 人体 感应 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种新型的红外人体感应装置,属于传感器技术领域。
背景技术
目前,热释电红外传感器已经在照明领域得到非常广泛的应用,对降低能源消耗作用非常大。但是,由于热释电红外传感器的感应原理,该类红外人体检测装置都只能检测运动中的人体,对于静止不动的人体是没有检测能力的。这项缺陷大大限制了热释电红外传感器的进一步推广应用,比如,楼宇自动化中对屋内温度、照明的控制就热切期待理想的人体感应器。
国内专利Z200810067283.6公开了一种热释电红外线人体检测装置,包括热释电红外线传感器、菲涅耳透镜、电子电路和移动机构,所述热释电红外线传感器固定在移动机构上。所述移动机构包括驱动设备和由驱动设备带动的支撑架,所述热释电红外线传感器固定在支撑架上。该移动结构带动热释电红外线传感器移动,使得静止人体相对于热释电红外线传感器具有运动。
从菲涅耳透镜的结构上分析,透镜在竖直方向上分成若干的环形区域。每一环形区域分成若干等份,每一等份为一个透镜单元。当光线通过这些透镜单元后,就会形成明暗相间的可见区和盲区。由于每一个透镜单元只有一个很小的视角,视角内为可见区,视角外为盲区。任何两个相邻透镜单元均以一个盲区和可见区相间隔排布,它们断续而不重叠和交叉。由于菲涅耳透镜这样的结构特征,决定了人体相对人体检测装置的直径方向的运动比圆周方向的运动,具有更低的灵敏度。专利Z200810067283.6的移动机构采用左右摆动的方式,这样运动方式大部分情况属于径向运动,因此,检测灵敏度不能达到最佳效果。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术中的不足之处,将旋转电机带动菲涅耳透镜旋转,利用相对运动的原理,进行静态人体的检测。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种新型的红外人体感应装置,包括安装底盘,外壳,与外部连接的电源线、信号线、地线,以及菲涅耳透镜,热释电红外传感器和控制器,所述的热释电红外传感器安装在所述的控制器上,所述的控制器安装在所述的安装底盘上,所述的电源线、信号线、地线与所述的控制器连接,还包括通过安装支架安装在所述安装底盘上的旋转电机,所述旋转电机的轴端安装减速箱,所述减速箱的轴端安装旋转齿轮;所述的菲涅耳透镜设置透镜片,支撑环和齿环,所述的齿环与所述的旋转齿轮啮合,所述的旋转电机能带动所述的菲涅耳透镜旋转。
所述的控制器包括电源电路,信号处理电路,电机控制电路,微处理器。
所述的热释电红外传感器设置在所述的透镜片的光学中心。
还包括至少三个透镜安装支架和安装螺钉,所述的透镜安装支架将所述的菲涅耳透镜固定在所述的外壳上。
所述的透镜安装支架与所述外壳之间的间隙大于所述菲涅耳透镜的支撑环厚度。
实施本发明的积极效果是:1、可同时检测动态和静态的人体;2、结构简单,对线束不产生影响,安装方便。
附图说明
图1是红外人体感应装置的俯视图;
图2是红外人体感应装置的剖视图;
图3是菲涅耳透镜的结构图;
图4是红外人体感应装置的控制框图。
具体实施方式
现结合附图对本发明作进一步说明:
参照图1-4,一种新型的红外人体感应装置,包括安装底盘1,外壳2,与外部连接的电源线、信号线、地线,以及菲涅耳透镜3,热释电红外传感器11和控制器10,所述的热释电红外传感器11安装在所述的控制器10上,所述的控制器10安装在所述的安装底盘1上,所述的电源线、信号线、地线与所述的控制器10连接。其中,所述的外壳2安装在所述的安装底盘1上,所述的电源线和地线用于电源输入,所述的信号线用于输出是否检测到人的信号。
还包括通过安装支架7安装在所述安装底盘1上的旋转电机6,所述旋转电机6的轴端安装减速箱8,所述减速箱8的轴端安装旋转齿轮9。
所述的菲涅耳透镜3设置透镜片12,支撑环13和齿环14,所述的齿环14与所述的旋转齿轮9啮合,所述的旋转电机6能带动所述的菲涅耳透镜3旋转。所述的透镜片12设置成半圆形,同时所述的热释电红外传感器11设置在所述的透镜片12的光学中心,所述的透镜片12将人体红外辐射聚焦到所述的热释电红外传感器11上,并通过特殊构造形成圆周方向的敏感区和盲区交替排布的效果,使移动人体的红外辐射交替在敏感区和盲区间投影,这样才能达到最优的检测效果。
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