CN203673593U - 一种红外感应设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及安防技术领域,提供了一种红外感应设备,其包括HF-15红外发射模块、接收模块和红外感应电路,HF-15红外发射模块包括HF-15芯片,HF-15芯片的5引脚和6引脚通过开关SK接电源,3引脚和4引脚接型号为PH303的发光二极管,1引脚和2引脚通过电位器RP1连接,接收模块包括HJ-15芯片,HJ-15芯片的1引脚和2引脚接PH302的红外接收管,HJ-15芯片的3引脚和6引脚接有三极管VT,三极管VT作为红外感应电路的电源开关,红外感应电路,包括顺序连接的热释电感应探头、前置放大电路、比较电路和延时报警电路,所述前置放大电路包括放大器X1A和放大器X2B。

Description

一种红外感应设备
技术领域
本实用新型涉及安防技术领域,提供了一种红外感应设备。
背景技术
近年来,随着改革开放的深入发展,电子电器的飞速发展,人民的生活水平有了很大提高。各种高档家电产品和贵重物品为许多家庭所拥有。然而一些不法分子也是越来越多。这点就是看到了大部分人防盗意识还不够强.造成偷盗现象屡见不鲜。因此,越来越多的居民家庭对财产安全问题十分担忧。防盗就成了一项重要的课题。红外线防盗报警器是一种智能报警系统,可以大大提高了居民家庭的安全程度,有效保证了居民的人身财产安全。由于红外线是不见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用,通过红外线发射和接受系统来感应是否有人闯入,如果探测到有人闯入,那么系统的声光报警电路会发出警鸣声给人们以提醒。
现有电路采用主动式红外感应,工作时,来人只需站在门口前电路就可自动发声,多谐振荡NE555等元件组成红外发射电路,振荡频率在40kHZ左右,输出电流为100-200mA,可驱动红外发光二极管发出40kHZ调制红外脉冲信号。这种结构虽然原理结构简单,但是由于天气和温度的变化,电感和电容的值会产生变化,主要是电容变化大,这样就会造成接收失调,不能频率,电路在有人来时,也不发声。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种可靠性强的一种红外感应设备。
为了实现上述目的本实用新型采用以下技术方案:
红外感应设备,其特征在于:包括HF-15红外发射模块、接收模块和红外感应电路,
HF-15红外发射模块包括HF-15芯片,HF-15芯片的5引脚和6引脚通过开关SK接电源,3引脚和4引脚接型号为PH303的发光二极管,1引脚和2引脚通过电位器RP1连接;          
接收模块包括HJ-15芯片,HJ-15芯片的1引脚和2引脚接PH302的红外接收管,HJ-15芯片的3引脚和6引脚接有三极管VT,三极管VT作为红外感应电路的电源开关;                                               
红外感应电路,包括顺序连接的热释电感应探头、前置放大电路、比较电路和延时报警电路,所述前置放大电路包括放大器X1A和放大器X2B,
放大器X1A的同相输入端通过电阻R3接电源正极,通过电阻R5接电源负极,电阻R3和电阻R5组成1/2Vcc偏置,放大器X1A的同相输入端通过消振电容C3接电源负极,
放大器X2B的同相输入端通过电阻R7接电源正极,通过电阻R8接电源负极,电阻R7和电阻R8组成1/2Vcc偏置,放大器X2B的同相输入端通过消振电容C6接电源负极,
比较电路包括运算放大器X3C、运算放大器X4D,运算放大器 A1 输出端连接二极管VD1阳极,运算放大器 A2 输出端连接二极管VD2阳极,二极管VD1和二极管VD2的阴极接有电阻R14,电阻R14连接三极管Q1,
延时报警电路包括NE555定时器,三极管Q1的集电极连接NE555D定时器,NE555D定时器的3引脚接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极接扬声器,三极管Q2的发射极接电源负极。
因为本实用新型采用以上技术方案,所以具备以下有益效果:
本实用新型结构简单,可靠性强,且大部分是常用集成块,价格便宜。
附图说明
图1为本实用新型的电路图。
具体实施方式
红外感应设备,其特征在于:包括HF-15红外发射模块、接收模块和红外感应电路,
HF-15红外发射模块包括HF-15芯片,HF-15芯片的5引脚和6引脚通过开关SK接电源,3引脚和4引脚接型号为PH303的发光二极管,1引脚和2引脚通过电位器RP1连接;          
接收模块包括HJ-15芯片,HJ-15芯片的1引脚和2引脚接PH302的红外接收管,HJ-15芯片的3引脚和6引脚接有三极管VT,三极管VT作为红外感应电路的电源开关;                                               
红外感应电路,包括顺序连接的热释电感应探头、前置放大电路、比较电路和延时报警电路,所述前置放大电路包括放大器X1A和放大器X2B,
放大器X1A的同相输入端通过电阻R3接电源正极,通过电阻R5接电源负极,电阻R3和电阻R5组成1/2Vcc偏置,放大器X1A的同相输入端通过消振电容C3接电源负极,
放大器X2B的同相输入端通过电阻R7接电源正极,通过电阻R8接电源负极,电阻R7和电阻R8组成1/2Vcc偏置,放大器X2B的同相输入端通过消振电容C6接电源负极,
比较电路包括运算放大器X3C、运算放大器X4D,运算放大器 A1 输出端连接二极管VD1阳极,运算放大器 A2 输出端连接二极管VD2阳极,二极管VD1和二极管VD2的阴极接有电阻R14,电阻R14连接三极管Q1,
延时报警电路包括NE555定时器,三极管Q1的集电极连接NE555D定时器,NE555D定时器的3引脚接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极接扬声器,三极管Q2的发射极接电源负极。
放大器X1A、放大器X2B、运算放大器X3C、运算放大器X4D组成廉价的通用四运放,用其中X1A、X2B两个放大器组成高、低通放大器。第一级放大器增益为:AV1= R6/ R4= 20 ,第二级放大器增益为:AV2= R10/ R9=100,总增益为 AV=20 ×100 =2 000 =66 dB。电压比较器部分LM324 另外运算放大器X3C、运算放大器X4D两个运放组成电压比较检测窗口,由电阻 电阻R3、电阻R5和 电阻R7、电阻R8将高、低通放大器的3脚和5脚均设置为1/2Vcc,即3V。当红外传感器检测到人体的活动,其产生的微弱电压信号经过放大,传送到10、13脚时,可以检测到峰值约为5 V 的正弦波,那么无论是信号的正半周还是负半周,两个比较器中必有一个输出为低电平,使NE555的 2脚由高电平跳成低电平,以便控制延时电路工作。而当红外传感器没有检测到人活动时,由静态电路可知,该3 V 直流信号同时加到10、13脚 ,又知道电阻R11、电阻R12、电阻R13将窗口电压上、下限设置为3.4 V 和 2.6 V ,即9脚偏置为3.4V ,12脚偏置为2.6V。静态时 ,电压比较器输出端 8、14均为低电平,开关管截止, NE555的2脚仍为高电平,延时电路不工作。当红外传感器检测到人的活动 ,在输入信号的正半周时,13脚的电平高于12脚所加的2. 6 V 比较电压,下比较器由14脚输出低电平,VD2 截止;此时由于10脚电平高于9脚,上比较器输出高电平,VD1导通,其高电平使得开关管饱和导通 ,将 NE555 的2脚拉成低电平,致使延时电路工作。在信号负半周时,上、下比较器输出电平刚好相反 ,即 8脚输出低电平,14脚输出高电平 , VD2导通。可见,只要传感器检测到人体活动 ,无论是信号的正半周还是负半周,两个比较器中必有一个输出为高电平,通过开关三极管从而控制延时电路工作。
延时电路U1使用单时基电路 NE555,延时时间t=1.1 R16×C9≈60 s。其作用有二:一是为自己离开检测区时提供一段非报警延迟时间;二是在自己进入检测区后提供关断检测器所需的时间。延时电路工作时,输出的高电平使得三极管导通使得扬声器发声和灯发光。

Claims (1)

1.一种红外感应设备,其特征在于:包括HF-15红外发射模块、接收模块和红外感应电路,
HF-15红外发射模块包括HF-15芯片,HF-15芯片的5引脚和6引脚通过开关SK接电源,3引脚和4引脚接型号为PH303的发光二极管,1引脚和2引脚通过电位器RP1连接;          
接收模块包括HJ-15芯片,HJ-15芯片的1引脚和2引脚接PH302的红外接收管,HJ-15芯片的3引脚和6引脚接有三极管VT,三极管VT作为红外感应电路的电源开关;                                               
红外感应电路,包括顺序连接的热释电感应探头、前置放大电路、比较电路和延时报警电路,所述前置放大电路包括放大器X1A和放大器X2B,
放大器X1A的同相输入端通过电阻R3接电源正极,通过电阻R5接电源负极,电阻R3和电阻R5组成1/2Vcc偏置,放大器X1A的同相输入端通过消振电容C3接电源负极,
放大器X2B的同相输入端通过电阻R7接电源正极,通过电阻R8接电源负极,电阻R7和电阻R8组成1/2Vcc偏置,放大器X2B的同相输入端通过消振电容C6接电源负极,
比较电路包括运算放大器X3C、运算放大器X4D,运算放大器 A1 输出端连接二极管VD1阳极,运算放大器 A2 输出端连接二极管VD2阳极,二极管VD1和二极管VD2的阴极接有电阻R14,电阻R14连接三极管Q1,
延时报警电路包括NE555定时器,三极管Q1的集电极连接NE555D定时器,NE555D定时器的3引脚接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极接扬声器,三极管Q2的发射极接电源负极。
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