CN103345821A - 感应式人体接近告警控制器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种感应式人体接近告警控制器。其特征包括:12V直流电源、微波感应及检波电路、单稳态延时电路、直流继电器控制及告警电路、状态指示电路;所述的微波感应及检波电路中的微波感应控制器IC1采用的型号为TX982;所述的单稳态延时电路由时基电路IC2、电阻R1、电解电容C1组成,时基电路IC2采用的型号为NE555;状态指示电路由发光二极管LED和电阻R2组成。各类监控装置按启动方式可分为:主动探测和被动探测。本发明所述的感应式人体接近告警控制器是用主动探测方式的一种探测装置,是为解决和弥补有些监控装置存在一些缺憾而设计的,同时解决了市面上各类监控装置售价较高等问题。
Description
技术领域
本发明属于电子与节电控制技术领域,涉及一种感应式人体接近告警控制器。
背景技术
市场上用于监控的报警器品种很多,获取警情方式主要有:一是市场占有率最大的用热释电效应器件加菲涅尔透镜的红外传感器为探头制造的报警器;二是以车载为代表的用振动、位移传感器制造的防震动、防撬动、防噪音报警器;三是少量用触摸、感应探头、微波探头制造的报警器。这些防盗报警器在很多领域防范的主导地位和积极作用应该肯定,但它们在实际使用中也确实存在一些问题。如:在环境温度较高时,在夏季户外安装使用人体热释红外监控装置效果不好,工作性能不够可靠。熟悉红外探头工作原理的偷盗者能设法利用探测死角,从红外探头的侧面或后面关闭或者破坏报警器,从而进入红外监控区域。红外探头对不移动的物体,对不发红外热量的物体不能及时作出反应或反应迟钝,入侵者可以利用棍棒或工具改变红外探头的探测区域。有的产品当有小动物误入监控区也能发生误报现象,这种误报常常给管理人员造成不必要的麻烦。
各类监控装置按启动方式可分为:主动探测和被动探测。本发明所述的感应式人体接近告警控制器是用主动探测方式的一种探测装置,是为解决和弥补有些监控装置存在一些缺憾而设计的,同时解决了市面上各类监控装置售价较高等问题。
以下详细说明本发明所述的感应式人体接近告警控制器在实施过程中所涉及的有关技术内容。
发明内容
发明目的及有益效果:各类监控装置按启动方式可分为:主动探测和被动探测。本发明所述的感应式人体接近告警控制器是用主动探测方式的一种探测装置,是为解决和弥补有些监控装置存在一些缺憾而设计的,同时解决了市面上各类监控装置售价较高等问题。
电路工作原理:感应式人体接近告警控制器由12V直流电源供给时基电路IC2和微波感应控制器IC1(TX982)工作。当微波天线检测到有人体在监控区域活动时,微波电场会产生反射回波,经微波感应控制器IC1内电子线路混频后检波出微弱的移频信号,此信号经微波感应控制器IC1内部处理,由再内部的三极管导通约8~12秒,由微波感应控制器IC1的第2脚输出低电平维持时间足够将电解电容C1的电荷泄放掉。由时基电路IC2组成单稳态延时电路,当时基电路IC2的第2脚和第6脚低于1/3直流电源电压时,时基电路IC2的第3脚输出高电平,驱动直流继电器J吸合,直流继电器J的常开触点接通控制设备,电阻R1和电解电容C1组成的延时时间约2分钟。如果人体在监控区域内走过或做短暂停留,告警控制器在2分钟后自动转入待机,蜂鸣器HA将停止鸣叫。如果在监控区域内一直有人活动,微波感应控制器IC1就会反复触发单稳延时电路工作,进而使时基电路IC2的第3脚不断输出高电平保持直流继电器J吸合,蜂鸣器HA保持鸣叫不停。
技术特征:感应式人体接近告警控制器,它包括12V直流电源、微波感应及检波电路、单稳态延时电路、直流继电器控制及告警电路、状态指示电路,其特征在于:
微波感应及检波电路:电路中的微波感应控制器IC1采用的型号为TX982,微波感应控制器IC1的第1脚接电路正极VCC,微波感应控制器IC1的第2脚接单稳态延时电路,微波感应控制器IC1的第3脚接电路地GND,环形天线TX的两端接微波感应控制器IC1的天线端子;
单稳态延时电路:它由时基电路IC2、电阻R1、电解电容C1组成,时基电路IC2采用的型号为NE555;时基电路IC2的第4脚和第8脚接电路正极VCC,时基电路IC2的第2脚和第6脚接电阻R1的一端及电解电容C1的正极,电阻R1的另一端接电路正极VCC,时基电路IC2的第1脚与电解电容C1的负极接电路地GND,时基电路IC2的第3脚接直流继电器控制及告警电路;
直流继电器控制及告警电路:它由直流继电器J、硅整流二极管D1和蜂鸣器HA组成,时基电路IC2的第3脚接直流继电器J线圈的一端和硅整流二极管D1的负极及蜂鸣器HA的正极,直流继电器J线圈的另一端和硅整流二极管D1的正极及蜂鸣器HA的负极接电路地GND;
12V直流电源正极接电路正极VCC,12V直流电源负极接电路地GND。
状态指示电路:它由发光二极管LED和电阻R2组成,发光二极管LED的正极接电路正极VCC,发光二极管LED的负极通过电阻R2接时基电路IC2的第3脚。
附图说明
附图1是本发明提供的感应式人体接近告警控制器一个实施例电路工作原理图。
具体实施方式
按照附图1所示的感应式人体接近告警控制器电路工作原理图和附图说明,并按照发明内容所述的各部分电路中元器件之间连接关系,以及实施方式中所述的元器件技术参数要求和电路制作要点进行实施即可实现本发明,以下结合实施例对本发明的相关技术作进一步的描述。
元器件的选择及技术参数
IC1为微波感应控制器,选用的型号为TX982,TX982内部含微处理器,微波感应控制器IC2的工作电压6~15V;微波感应控制器IC2的第1脚(红色线)接电源正极,微波感应控制器IC2的第2脚(白色线),微波感应控制器IC2的第3脚(其它色线或铜网线)接电源负极;
IC2为时基电路,选用的型号为NE555;时基电路IC1为8脚,封装形式DIP;
D1为硅整流二极管,选用的型号为1N4007;
LED为发光二极管,可根据工作需要选择发光二极管的颜色;
电阻选用1/4W碳膜电阻或金属膜电阻,电阻R1的阻值为560KΩ,电阻R2的阻值为1.2KΩ;
C1为电解电容,其容量为220μF/16V;
HA为蜂鸣器,选用可焊式、且内部有音频发生电路蜂鸣器,工作电压为9V;
J为直流继电器,选用JRX-13F型12V直流继电器,继电器共有5个脚,其中直流继电器J的线圈有2个脚,3个输出控制引脚分别组成常开触点和常闭触点。
电路制作要点及电路调试
在元器件焊接时,应特别注意电烙铁的外壳一定要保证接地良好,以避免交流电的感应电压击穿微波感应控制器IC1内部的电子元件!
环形天线TX可使用随微波感应控制器TX982产品所配的环形天线;
因感应式人体接近告警控制器的电路结构比较简单,一般情况下只要选用的电子元器件性能完好,并按照说明书附图1中的元器件之间的关系进行焊接,物理连接线及焊接质量经过仔细检查正确无误后,本发明的电路基本不需要进行调试即可正常工作;
单稳态延时电路的延时时间可以通过调节电阻R1的阻值或者调整电解电容C1的容量;
微波感应控制器IC1的人体感应半径为8~10m,感应式人体接近告警控制器应该安装在监控区域的中部位置,保证有人体活动时,微波感应控制器的环形天线能够有效接收到人体的感应信号。
Claims (2)
1.一种感应式人体接近告警控制器,它包括12V直流电源、微波感应及检波电路、单稳态延时电路、直流继电器控制及告警电路、状态指示电路,其特征在于:
所述的微波感应及检波电路中微波感应控制器IC1采用的型号为TX982,微波感应控制器IC1的第1脚接电路正极VCC,微波感应控制器IC1的第2脚接单稳态延时电路,微波感应控制器IC1的第3脚接电路地GND,环形天线TX的两端接微波感应控制器IC1的天线端子;
所述的单稳态延时电路由时基电路IC2、电阻R1、电解电容C1组成,时基电路IC2采用的型号为NE555;时基电路IC2的第4脚和第8脚接电路正极VCC,时基电路IC2的第2脚和第6脚接电阻R1的一端及电解电容C1的正极,电阻R1的另一端接电路正极VCC,时基电路IC2的第1脚与电解电容C1的负极接电路地GND,时基电路IC2的第3脚接直流继电器控制及告警电路;
所述的直流继电器控制及告警电路由直流继电器J、硅整流二极管D1和蜂鸣器HA组成,时基电路IC2的第3脚接直流继电器J线圈的一端和硅整流二极管D1的负极及蜂鸣器HA的正极,直流继电器J线圈的另一端和硅整流二极管D1的正极及蜂鸣器HA的负极接电路地GND;
所述的12V直流电源正极接电路正极VCC,12V直流电源负极接电路地GND。
2.根据权利要求1所述的感应式人体接近告警控制器,其特征是:状态指示电路由发光二极管LED和电阻R2组成,发光二极管LED的正极接电路正极VCC,发光二极管LED的负极通过电阻R2接时基电路IC2的第3脚。
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- 2013-07-22 CN CN2013103068016A patent/CN103345821A/zh active Pending
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Legal Events
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20131009 |