CN202058220U - 基于热释红外传感器的人数计数器实现装置 - Google Patents
基于热释红外传感器的人数计数器实现装置 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型基于热释红外传感器的人数计数器实现装置,由红外发光管,红外接收管组成对管,当有人从中间通过时产生一次通断从而产生计数信号,为了避免两个或多个人同时通过时产生的漏计,利用透镜将一个平面上的人体发送的红外线经过透镜成像于一条直线上,利用多个热释红外传感器组成的探测器,看在探测器上形成几个光斑,即表示有几个生物体同时通过此平面,进而准确记录通过本门的人数,可广泛应用在上下车辆的人数记录,会场的人数记录,进出宾馆等人数计数。
Description
一、技术领域
本实用新型专利基于热释红外传感器的人数计数器实现装置涉及人员进出的计数器,特别时涉及一种利用热释红外传感器组组成的一种计数器。
二、背景技术
乘客计数产品,是我公司专门为公交公司量身开发制作的,一种精确统计乘客数量及上下车数据和时间的产品。随着国家对公交政策的照顾,越来越多的市民选择乘坐公交出行,面对庞大的乘客群,如何精确统计乘客数量、合理安排公交站点成为公交公司急需解决的问题。传统采用的人工计数采集的方法,是一项非常繁琐和耗费人力、财力的工作。实际操作过程中,做到经常性、系统性非常困难。人工调查也不能为调度中心随时提供实时数据,统计的数据也难以保证质量,不能排除人为因素的干扰。为了自动统计,并解决重复统计,漏统计的问题。
三、发明内容
要解决的问题:为解决现有技术处理不能准确计数的问题;
技术方案:
如图4中的热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装置,其探测平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,可以在同一个平面内,也可以不在一个平面内;
当热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装置的接收平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,在同一个平面内时,红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测器可以计数通过的本平面的生物体的个数,通过热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装置测量同时通过的生物数,从而避免漏计;但缺点是进门的人数和出门的生物体数不能区分从而可能产生误统计。
当热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装置的接收平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,不在同一个平面内时,生物体通过热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面有时间差;
假定进门时生物体先在热释红外探测器上有红斑成像,再挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,则表示生物体进门;当热释红外探测器(401)上只有一个红斑,表示有1个生物体进门,门内的生物体增加1个;
假定进门时生物体先在热释红外探测器上有红斑成像,再挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,则表示生物体进门;假定进门时在红外发光管(401)上有n红斑成像,再挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,表示门内的生物体增加n个。
有益效果:
利用上述技术方案,可彻底解决现有的技术的对生物通过个数统计的漏计,重复计数的问题。
四、附图说明
图1平面透镜示意图
图2平面透镜和直线型热释红外传感器组成的平面探测器
图3直线型热释红外传感器组成示意图
图4红外发光、红外接收对管
五、具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施方式进行详细描述:
优选实例1:
如图1,透镜示意图,101为透镜的侧面,102为透镜的上表面
如图2,平面透镜和直线型热释红外传感器组成的平面探测器,202为透镜,201为热释红外探测器;
图3为热释红外探测器结构图,301为热释红外传感器1,302为热释红外传感器2,303为热释红外传感器3,304为热释红外传感器4,308为热释红外传感器n;由热释红外传感器1,热释红外传感器2,...,热释红外传感器n,组合形成热释红外探测器。
透镜的侧面(101),透镜的上表面(102);平面透镜和直线型热释红外传感器组成的平面探测器,透镜(202),热释红外探测器(201);热释红外探测器结构图,热释红外传感器1(301),热释红外传感器2(302),热释红外传感器3(303),热释红外传感器4(304),热释红外传感器n(308);由热释红外传感器1,热释红外传感器2,...,热释红外传感器n,组成一个线段型的热释红外探测器(201)。
透镜,将一个检测平面的红外线汇聚于一条线段上;在这条线段上放置一组红外传感器,通过传感器测量某一时刻有几个红外斑块,即表示有几个生物体在同时通过本平面。
优选实例2:
如图4所示,401为由若干热释红外传感器组成一个线段型的热释红外探测器,探测有多少个红外红斑通过,即表示有几个生物同时通过本门;402为透镜,其作用是将整个门平面的红外信号成像于一条线段上,使通过门的所有生物发出的红外信号能成像于401热释红外探测器上,从而探测同时通过改门的生物体的个数;403为红外发光管,404为红外接收管,通过在403上加上一个圆柱型导光管,从而使403发送的红外线只能射到404红外接收管上。
当有人或其它生物从403和404之间通过时,会挡住403射向404的红外光,离开时403发送的红外光会被404红外接收管所接收,从而产生一次通断,可以记录有一个生物通过,但当拥挤时,会有许多生物体同时通过403和404之间,从而丢失一些计数;
这时利用利用401和402组成的热释红外探测器,从门的上端探测同时有几个红外光斑通过,即表示有几个生物体同时通过此门,通过401和402组成的热释红外探测器即可探测实际上有多少人通过此门,从而避免漏计。
由若干热释红外传感器组成一个线段型的热释红外探测器(401),探测有多少个红外红斑通过,即表示有几个生物同时通过本门;透镜(402),其作用是将整个门平面的红外信号成像于一条线段上,使通过门的所有生物发出的红外信号能成像于热释红外探测器(401)上,从而探测同时通过改门的生物体的个数;红外发光管(403),红外接收管(404),通过在红外发光管(403)上加上一个圆柱型导光管,从而使红外发光管(403)发送的红外线只能射到红外接收管(404)上;
当有人或其它生物从红外发光管(403)和红外接收管(404)之间通过时,会挡住红外发光管(403)射向红外接收管(404)的红外光,离开时红外发光管(403)发送的红外光会被红外接收管(404)红外接收管所接收,从而产生一次通断,可以记录有一个生物通过,但当拥挤时,会有许多生物体同时通过红外发光管(403)和红外接收管(404)之间,从而丢失一些计数;
这时利用利用热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的热释红外探测器,从门的上端探测同时有几个红外光斑通过,即表示有几个生物体同时通过此门,通过热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的热释红外探测器即可探测实际上有多少人通过此门,从而避免漏计。
401热释红外探测器接收到的红外线是生物体发送的红外线,其401热释红外探测器是被动接收;404红外接收管接收到的红外线是403红外发光管主动发送的红外光线,这两点是不同的。
热释红外探测器(401)接收到的红外线是生物体发送的红外线,其热释红外探测器(401)是被动接收;红外接收管(404)接收到的红外线是红外发光管(403)主动发送的红外光线,这两点是不同的。
优选实例3:
如图4中的热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装置,其探测平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,可以在同一个平面内,也可以不在一个平面内;
当热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装置的接收平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,在同一个平面内时,红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测器可以计数通过的本平面的生物体的个数,通过热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装置测量同时通过的生物数,从而避免漏计;但缺点是进门的人数和出门的生物体数不能区分从而可能产生误统计。
当热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装置的接收平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,不在同一个平面内时,生物体通过热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面有时间差;
假定进门时生物体先在热释红外探测器上有红斑成像,再挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,则表示生物体进门;当热释红外探测器(401)上只有一个红斑,表示有1个生物体进门,门内的生物体增加1个;
假定进门时生物体先在热释红外探测器上有红斑成像,再挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,则表示生物体进门;假定进门时在红外发光管(401)上有n红斑成像,再挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,表示门内的生物体增加n个。
若生物体先挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的平面,再在热释红外探测器(401)上有1个红斑成像,表示有一个生物体出门,门内的生物体数减1;若生物体先挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的平面,再在热释红外探测器(401)上有n个红斑成像,表示有一个生物体出门,门内的生物体数减n。
虽然结合附图对本发明的实施方式进行说明,但本领域普通技术人员可以在所附权利要求的范围内作出各种变形或修改。
Claims (8)
1.一种基于热释红外传感器的人数计数器实现装置,其特征包括:
普通红外发光管,普通红外接收管,热释红外接收器;普通红外发射管、接收管安装与需要统计进出场所门的两侧;热释红外传感器安装于门的上方。
2.根据权利要求1所示的一种基于热释红外传感器的人数计数器实现装置,其特征包括:
透镜的侧面(101),透镜的上表面(102);平面透镜和直线型热释红外传感器组成的平面探测器,透镜(202),热释红外探测器(201);热释红外探测器结构图,热释红外传感器1(301),热释红外传感器2(302),热释红外传感器3(303),热释红外传感器4(304),热释红外传感器n(308);由热释红外传感器1,热释红外传感器2,...,热释红外传感器n,组成一个线段型的热释红外探测器(201)。
3.根据权利要求1所示的一种基于热释红外传感器的人数计数器实现装置,所述的热释红外接收器,其特征包括:
透镜,将一个检测平面的红外线汇聚于一条线段上;在这条线段上放置一组红外传感器,通过传感器测量某一时刻有几个红外斑块,即表示有几个生物体在同时通过本平面。
4.根据权利要求1所示的一种基于热释红外传感器的人数计数器实现装置,其特征包括:
由若干热释红外传感器组成一个线段型的热释红外探测器(401),探测有多少个红外红斑通过,即表示有几个生物同时通过本门;透镜(402),其作用是将整个门平面的红外信号成像于一条线段上,使通过门的所有生物发出的红外信号能成像于热释红外探测器(401)上,从而探测同时通过改门的生物体的个数;红外发光管(403),红外接收管(404),通过在红外发光管(403)上加上一个圆柱型导光管,从而使红外发光管(403)发送的红外线只能射到红外接收管(404)上;
当有人或其它生物从红外发光管(403)和红外接收管(404)之间通过时,会挡住红外发光管(403)射向红外接收管(404)的红外光,离开时红外发光管(403)发送的红外光会被红外接收管(404)红外接收管所接收,从而产生一次通断,可以记录有一个生物通过,但当拥挤时,会有许多生物体同时通过红外发光管(403)和红外接收管(404)之间,从而丢失一些计数;
这时利用利用热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的热释红外探测器,从门的上端探测同时有几个红外光斑通过,即表示有几个生物体同时通过此门,通过热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的热释红外探测器即可探测实际上有多少人通过此门,从而避免漏计。
5.根据权利要求1所示的一种基于热释红外传感器的人数计数器实现装置,其特征包括:
热释红外探测器(401)接收到的红外线是生物体发送的红外线,其热释红外探测器(401)是被动接收;红外接收管(404)接收到的红外线是红外发光管(403)主动发送的红外光线,这两点是不同的。
6.根据权利要求1所示的一种基于热释红外传感器的人数计数器实现装置,其特征包括:
热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装置,其探测平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,可以在同一个平面内,也可以不在一个平面内;
当热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装置的接收平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,在同一个平面内时,红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测器可以计数通过的本平面的生物体的个数,通过热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装置测量同时通过的生物数,从而避免漏计;但缺点是进门的人数和出门的生物体数不能区分从而可能产生误统计。
7.根据权利要求1所示的一种基于热释红外传感器的人数计数器实现装置,其特征包括:
当热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的被动红外接收装 置的接收平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,不在同一个平面内时,生物体通过热释红外探测器(401)和透镜(402)组成的平面和红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面有时间差;
假定进门时生物体先在热释红外探测器上有红斑成像,再挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,则表示生物体进门;当热释红外探测器(401)上只有一个红斑,表示有1个生物体进门,门内的生物体增加1个;
假定进门时生物体先在热释红外探测器上有红斑成像,再挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,则表示生物体进门;假定进门时在红外发光管(401)上有n红斑成像,再挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的探测平面,表示门内的生物体增加n个。
8.根据权利要求1所示的一种基于热释红外传感器的人数计数器实现装置,其特征包括:
若生物体先挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的平面,再在热释红外探测器(401)上有1个红斑成像,表示有一个生物体出门,门内的生物体数减1;若生物体先挡住红外发光管(403)、红外接收管(404)组成的平面,再在热释红外探测器(401)上有n个红斑成像,表示有一个生物体出门,门内的生物体数减n。
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