EP1793353A1 - Procédé de détection au démarrage pour un capteur de mouvements et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé - Google Patents

Procédé de détection au démarrage pour un capteur de mouvements et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé Download PDF

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EP1793353A1
EP1793353A1 EP06301181A EP06301181A EP1793353A1 EP 1793353 A1 EP1793353 A1 EP 1793353A1 EP 06301181 A EP06301181 A EP 06301181A EP 06301181 A EP06301181 A EP 06301181A EP 1793353 A1 EP1793353 A1 EP 1793353A1
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EP
European Patent Office
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phase
detection
amplification
infrared sensor
initialization
Prior art date
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EP06301181A
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German (de)
English (en)
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EP1793353B1 (fr
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Vincent Woelffel
Pascal Sauer
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Hager Controls SAS
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Hager Controls SAS
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/18Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength
    • G08B13/189Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems
    • G08B13/19Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using infrared-radiation detection systems
    • G08B13/191Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using infrared-radiation detection systems using pyroelectric sensor means
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B29/00Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
    • G08B29/18Prevention or correction of operating errors
    • G08B29/185Signal analysis techniques for reducing or preventing false alarms or for enhancing the reliability of the system

Definitions

  • the present invention relates to the field of equipment for automation of comfort in homes and the tertiary sector, namely in particular light, heating, air conditioning and alarm, in particular motion sensors based on passive infrared sensors. and relates to a start-up detection method for such detectors.
  • the invention also relates to a device for implementing this method.
  • the sensors of the detectors of this type generally have an amplification chain, whose output voltage stabilization time, after small power mains interruptions, namely of the order of 200 ms, may vary. between ten and thirty seconds. It follows that after such a break the detection is inhibited during a fixed time delay and it is necessary to wait at least thirty seconds before being able to detect a movement again.
  • the pyroelectric sensors used in these detectors generate an electric charge in response to a temperature variation and their output signal, which is representative of a movement, results in a very small voltage variation, namely the order of a few microvolts, so that a large amplification of this signal is necessary to allow its treatment.
  • the delays are generally set to 30 seconds, or even 1 minute, so that the detector reacts only at the end of the delay. It follows that, whatever the duration of the cut-off and, in particular, in the case of a micro-break, the control of the apparatus connected to the detector can be carried out only after the end of the entire duration of delay.
  • the object of the present invention is to overcome the drawbacks of existing devices by proposing a start-up detection method for such detectors, which makes it possible to considerably reduce the duration of inhibition of the detection after a short-term power failure, without involving additional cost for the realization of these.
  • the subject of the invention is also a device for implementing this method, characterized in that it consists of a detector comprising at least one infrared sensor and an amplification and filtering stage of the output signal of each sensor. infrared and by a control unit and auxiliary control, connected to a power supply.
  • FIG. 1 of the appended drawings represents, by way of example, an operating flow chart of a motion detector for triggering a lighting, alarm or other device 4, 5, based on at least an infrared sensor 1 (see FIG 5), implementing the start-up detection method according to the invention, essentially comprising an initialization phase A and a detection phase B.
  • the detector is in an initialization or charging phase, during which the detection is inhibited, a charge too low preventing said detection.
  • the duration of the initialization phase or load depends on the cut-off time and is proportional to the cut-off time. Indeed, to date, to account with certainty of this variable and poorly controlled charging time, it is expected not to take into account detection signal for a period much longer than a maximum estimated duration of charge.
  • the method according to the invention which is implemented by means of a device as shown in FIG. 5 of the appended drawings and which essentially comprises an initialization phase A of the detector 1 of a stage 2 for amplifying and filtering the signals at the output of each infrared sensor 1, comprising in particular capacitors C3 and C5 and being connected to a control and control unit 3 for the lighting, alarm or other device 4, 5, and a detection phase B consecutive to said initialization phase A, the initialization phase A comprising a charge phase C and a charge stabilization phase S and security.
  • This method is characterized in that it essentially consists in setting, during the initialization phase A, an inhibition phase I of the detection signal, whose duration is determined by the control and control unit 3 from power up and is less than the maximum duration of charge phase C.
  • the method may consist, after the inhibition phase I and during the initialization phase A, of delivering a AD detection authorization following receipt of a first detection signal from the control and control unit 3 corresponding to a crossing of a pre-established lower voltage threshold TB.
  • the inhibition phase I may comprise an initial transient phase D of a duration of the order of one second, taking account of the transient phenomena at start-up, and a delay phase T of the order of 3 to 8 seconds.
  • the method may consist in inhibiting the detection, at the beginning of the initialization phase A, by predicting an initial transient phase D of the order of one second corresponding notably to the start of the infrared sensor 1, and then by embodiment a short delay T, namely of the order of a few seconds, corresponding to the polarization of operational amplifiers 7 and 8, periods during which the signal is not analyzed.
  • a short delay T namely of the order of a few seconds, corresponding to the polarization of operational amplifiers 7 and 8, periods during which the signal is not analyzed.
  • the operational amplifiers 7 and 8 will be described later with reference to FIG.
  • the method according to the invention may also consist in performing an automatic switchover in the detection phase B at the end of the initialization phase A.
  • the inhibition phase 1 ends in T1 on the timing diagrams of Figures 2 and 3 of the accompanying drawings.
  • the charge of the capacitors C3 to C6 also described below with reference to FIG. 5, continues beyond T1 until a rest voltage VR is reached and the capacitor C initialization is considered as definitively acquired (as described below), after a predetermined duration T2 set by delay, for example at 30 seconds and corresponding to the end of the initialization phase A after which the automatic changeover phase is realized B.
  • the amplifier chain of the charging circuit delivers at its output a saturation signal corresponding to a maximum voltage.
  • the method may consist, after the issuance of the detection authorization AD, in delivering an actuation signal of a auxiliary 4, 5 through the control and control unit 3 in the following two cases: the crossing of a predetermined upper voltage threshold TH and a new passage of the detection signal below the voltage threshold lower TB.
  • the thresholds of higher voltage TH and lower TB can be established empirically taking into account, in particular, disturbances due to drafts, temperature fluctuations, electromagnetic waves, etc .
  • FIG. 4 of the appended drawings shows the operation of the detector in normal detection situation B.
  • the state of the latter will be constantly monitored and, if the signal varies beyond the upper thresholds TH and lower TB predetermined, this variation is necessarily due to a signal of the infrared sensor 1, and not to a phenomenon related to the power, and a command of an auxiliary 4, 5 is issued.
  • FIG. 1 represents the flow diagram of a motion detector based on passive infrared sensors implementing the method according to the invention more explicitly describes the various steps of the latter.
  • the method starts with an inhibition phase I, comprising an initial transient phase D and a delay phase T, and ending at T1.
  • this inhibition phase I the detection signal is not taken into account, the detection being inhibited.
  • any detection causing a signal large enough to cross the lower voltage threshold TB will result in a detection authorization AD issued by the control and control unit 3 (branch located on the right in the upper part of the org).
  • the detector is considered capable of detecting, so that the subsequent reception of a signal crossing the higher voltage threshold TH or again the lower voltage threshold TB can be considered as a signal of detection of a presence.
  • the first detection realizes a condition from which a signal crossing the higher voltage thresholds TH or lower TB corresponds to the detection of a presence.
  • the process proceeds to the detection phase B.
  • a single crossing of a higher threshold voltage TH or a lower threshold voltage TB is sufficient to determine a presence detection (see Fig. 4).
  • the method according to the invention therefore makes it possible to reduce the inhibition phase of the detection by determining, after a reduced delay of the signal inhibition (phase I), a condition from which it can be considered that any signal crossing a predefined threshold corresponds to a presence detection signal.
  • this condition can occur during the initialization phase, but after the inhibition phase I shortened.
  • the device for implementing this method is represented in FIG. 5 of the appended drawings and consists of a detector comprising at least one infrared sensor 1 and a stage 2 for amplifying and filtering the output signal of each infrared sensor. 1 and by a unit 3 for controlling and controlling auxiliaries 4, 5, connected to a power supply 6.
  • Stage 2 of amplification and filtering of the output signal of the infrared sensor 1, represented in FIG. 5 of the attached drawings, consists essentially of two operational amplifiers 7 and 8, cascaded, the first of which, 7, is used in a non-inverting arrangement with resistors R3 and R4 ensuring a filtering, respectively of the low frequencies and the high frequencies, the second operational amplifier 8 being used in inverter assembly with resistors R5 and R6 also ensuring, respectively, a filtering of the low frequencies and high frequencies.
  • the stage 2 for amplifying and filtering the output signal of the infrared sensor 1 comprises a band-pass filter, the low-pass filter of which consists of capacitors C3 and C5 associated with the resistors R3 and R5 and whose the high-pass filter is constituted by the resistors R4 and R6 associated with capacitors C4 and C6.
  • This bandpass filter is intended to mitigate the effects of the environment on the infrared sensor 1, such as temperature fluctuations, drafts, radio waves, etc ..., to avoid erroneous detections.
  • the band-pass filter amplifies only the previously selected representative frequencies, ie, for example, of a human body, which are generally between 0.1 Hz and 10 Hz.
  • the filtering of the signal coming from the sensor 1 is therefore carried out using the assembly based on the operational amplifiers 7 and 8 and the low-pass and high-pass filters formed by the capacitors C3 and C5 associated with the resistors R3 and R5 and by the capacitors C4 and C6 associated with the resistors R4 and R6.
  • the infrared sensor 1 of known type, generates an electric charge in response to a temperature variation and its output signal is representative of a movement and is in the form of a very low voltage, namely of a few hundred microvolts, and it is therefore necessary to broadly amplify this signal for processing through the control unit 3 and ordered. For this purpose high resistance and capacitor values are required.
  • the cut-off frequency of the low-pass filter of the amplification and filtering stage 2 of the output signal of each infrared sensor 1 is advantageously set to about 1 Hz and the cut-off frequency of the high-pass filter of said amplification and filtering stage 2 at about 10 Hz.
  • control and control unit 3 may be a microcontroller.
  • Auxiliaries 4 and 5 are advantageously in the form of a light alarm or lighting 4 and a signaling means 5, for example consisting of light-emitting diodes indicating the operating state of the detector.
  • a signaling means 5 for example consisting of light-emitting diodes indicating the operating state of the detector.
  • control and control unit 3 is connected to adjustment means 9 and 10, for example of the light level and of the lighting threshold of a light alarm or lighting 4, as well as of a timer setting device 11 and a forcing switch 12 or manual control.
  • control and control unit 3 can be connected to other auxiliaries such as heating and air-conditioning means, as well as to additional means of specific adjustment of the auxiliary control level.

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Abstract

La présente invention concerne un procédé de détection au démarrage, après coupure de l'alimentation secteur, pour un détecteur de mouvements pour le déclenchement d'un dispositif, à base d'au moins un capteur infrarouge, les signaux en sortie de chaque capteur infrarouge étant délivrés à un étage d'amplification et de filtrage, ledit étage étant relié à une unité de contrôle et de commande, ce procédé comportant essentiellement une phase d'initialisation du détecteur et de l'étage et une phase de détection consécutive à ladite phase d'initialisation, la phase d'initialisation comportant une phase de charge et une phase de stabilisation de la charge et de sécurité, caractérisé en ce qu'il consiste essentiellement à fixer, pendant la phase d'initialisation, une phase d'inhibition (I), dont la durée est déterminée par l'unité à partir de la mise sous tension et est inférieure à la durée maximale de la phase de charge.

Description

  • La présente invention concerne le domaine des appareillages pour l'automatisation du confort dans l'habitat et le tertiaire, à savoir notamment la lumière, le chauffage, la climatisation et l'alarme, en particulier des détecteurs de mouvements à base de capteurs infrarouges passifs et a pour objet un procédé de détection au démarrage pour de tels détecteurs.
  • L'invention a également pour objet un dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé.
  • Actuellement, les capteurs des détecteurs de ce type présentent généralement une chaîne d'amplification, dont le temps de stabilisation de la tension de sortie, après des petites coupures de l'alimentation secteur, à savoir de l'ordre de 200 ms, peut varier entre dix et trente secondes. Il s'ensuit qu'après une telle coupure la détection est inhibée pendant une temporisation fixe et qu'il est nécessaire d'attendre au moins trente secondes avant de pouvoir détecter à nouveau un mouvement.
  • En effet, les capteurs pyro-électriques utilisés dans ces détecteurs génèrent une charge électrique en réponse à une variation de température et leur signal de sortie, qui est représentatif d'un mouvement, se traduit par une très faible variation de tension, à savoir de l'ordre de quelques microvolts, de sorte qu'une large amplification de ce signal est nécessaire pour permettre son traitement.
  • En outre, les effets de l'environnement sur le capteur, tels que les fluctuations de température, les courants d'air, les ondes radio, et autres, doivent être atténués pour éviter les fausses détections. Pour obvier à ces inconvénients il a été proposé de ne réaliser qu'une amplification et un filtrage des fréquences représentatives du mouvement d'un corps humain, à savoir celles comprises entre 0,1 Hz et 10 Hz, au moyen d'un montage à filtres passe-haut et passe-bas à base de résistances et de condensateurs et d'amplificateurs opérationnels. Une telle combinaison d'amplificateurs à fort gain et de filtres passe-bande impose des valeurs de résistances et de condensateurs élevées.
  • Il en résulte un temps de stabilisation de la chaîne d'amplification, directement lié au temps de charge des condensateurs. Ce temps est donc directement fonction de la valeurs des résistances et des condensateurs et est généralement de l'ordre de 20 secondes.
  • En cas de coupure de quelques secondes ou d'une micro-coupure inférieure à 1 seconde, les condensateurs ne se déchargent pas totalement, de sorte qu'au rétablissement de la tension, la stabilisation de celle-ci s'effectuera plus rapidement, à savoir généralement en moins de 10 secondes.
  • Il se pose donc un problème de rapidité de détection après une microcoupure, notamment afin de rétablir le plus rapidement possible les dispositifs de sécurité, tels que les moyens assurant un éclairage temporaire, les alarmes ou analogues, en mettant à profit le gain de temps résultant de la stabilisation plus rapide de la tension.
  • En effet, avec le principe de fonctionnement appliqué actuellement, les temporisations sont généralement réglées à 30 secondes, voire à 1 minute, de sorte que le détecteur ne réagit qu'à la fin de la temporisation. Il s'ensuit que, quelle que soit la durée de la coupure et, en particulier, dans le cas d'une micro-coupure, la commande de l'appareillage relié au détecteur ne pourra être effectuée qu'après écoulement de toute la durée de temporisation.
  • La présente invention a pour but de pallier les inconvénients des dispositifs existant en proposant un procédé de détection au démarrage pour de tels détecteurs, qui permet de réduire considérablement la durée d'inhibition de la détection après une coupure de courant de courte durée, sans entraîner de surcoût pour la réalisation de ces derniers.
  • Selon l'invention, le procédé de détection au démarrage, après coupure de l'alimentation secteur, pour un détecteur de mouvements pour le déclenchement d'un dispositif d'éclairage, d'alarme ou autre, à base d'au moins un capteur infrarouge, les signaux en sortie de chaque capteur infrarouge étant délivrés à un étage d'amplification et de filtrage comportant notamment des condensateurs, ledit étage étant relié à une unité de contrôle et de commande du dispositif d'éclairage, d'alarme ou autre, qui comporte essentiellement une phase d'initialisation du détecteur et de l'étage et une phase de détection consécutive à ladite phase d'initialisation, la phase d'initialisation comportant une phase de charge et une phase de stabilisation de la charge et de sécurité, caractérisé en ce qu'il consiste essentiellement à fixer, pendant la phase d'initialisation, une phase d'inhibition du signal de détection, dont la durée est déterminée par l'unité de contrôle et de commande à partir de la mise sous tension et est inférieure à la durée maximale de la phase de charge.
  • L'invention a également pour objet un dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé caractérisé en ce qu'il est constitué par un détecteur comportant au moins un capteur infrarouge et un étage d'amplification et de filtrage du signal de sortie de chaque capteur infrarouge et par une unité de contrôle et de commande d'auxiliaires, reliée à une alimentation électrique.
  • L'invention sera mieux comprise, grâce à la description ci-après, qui se rapporte à un mode de réalisation préféré, donné à titre d'exemple non limitatif, et expliqué avec référence aux dessins schématiques annexés, dans lesquels :
    • la figure 1 est un organigramme reproduisant les différentes phases du procédé conforme à l'invention ;
    • les figures 2 et 3 sont des chronogrammes de la tension en phase d'initialisation du procédé, respectivement sans présence et avec présence ;
    • la figure 4 est un chronogramme de la tension en phase de détection de présence normale ;
    • la figure 5 est un schéma par blocs du dispositif pour la mise en oeuvre du procédé, et
    • la figure 6 est un schéma électrique de l'étage d'amplification et de filtrage du dispositif.
  • La figure 1 des dessins annexés représente, à titre d'exemple, un organigramme de fonctionnement d'un détecteur de mouvements pour le déclenchement d'un dispositif d'éclairage, d'alarme ou autre 4, 5, à base d'au moins un capteur infrarouge 1 (cf. fig. 5), mettant en oeuvre le procédé de détection au démarrage selon l'invention, comportant essentiellement une phase d'initialisation A et une phase de détection B. En général, dans les procédés connus, au démarrage, après une coupure de courant de courte durée, le détecteur est dans une phase d'initialisation ou de charge, au cours de laquelle la détection est inhibée, une charge trop faible empêchant ladite détection. En effet, la durée de la phase d'initialisation ou de charge dépend de la durée de coupure et est proportionnelle à la durée de coupure. En effet, à ce jour, pour tenir compte avec certitude de cette durée de charge variable et mal contrôlée, il est prévu de ne pas prendre en compte de signal de détection pendant une durée largement supérieure à une durée maximale estimée de charge.
  • Conformément à l'invention, il est prévu un procédé de détection au démarrage permettant de réduire considérablement l'inhibition de la détection après une coupure de courant.
  • A cet effet, le procédé selon l'invention, qui est mis en oeuvre au moyen d'un dispositif tel que représenté à la figure 5 des dessins annexés et qui comporte essentiellement une phase d'initialisation A du détecteur 1 d'un étage 2 d'amplification et de filtrage des signaux en sortie de chaque capteur infrarouge 1, comportant notamment des condensateurs C3 et C5 et étant relié à une unité 3 de contrôle et de commande du dispositif d'éclairage, d'alarme ou autre 4, 5, et une phase de détection B consécutive à ladite phase d'initialisation A, la phase d'initialisation A comportant une phase de charge C et une phase S de stabilisation de la charge et de sécurité.
  • Ce procédé est caractérisé en ce qu'il consiste essentiellement à fixer, pendant la phase d'initialisation A, une phase d'inhibition I du signal de détection, dont la durée est déterminée par l'unité 3 de contrôle et de commande à partir de la mise sous tension et est inférieure à la durée maximale de la phase de charge C.
  • Selon une caractéristique de l'invention et comme le montrent l'organigramme de la figure 1 et le chronogramme de la figure 3A, le procédé peut consister, après la phase d'inhibition I et pendant la phase d'initialisation A, à délivrer une autorisation de détection AD suite à la réception d'un premier signal de détection de la part de l'unité 3 de contrôle et de commande correspondant à un franchissement d'un seuil de tension inférieur TB pré-établi.
  • Selon l'invention, et comme représenté aux figures 2 et 3, la phase d'inhibition I peut comporter une phase transitoire initiale D d'une durée de l'ordre d'une seconde, tenant compte des phénomènes transitoires au démarrage, et une phase de temporisation T de l'ordre de 3 à 8 secondes.
  • Ainsi, le procédé peut consister à inhiber la détection, au début de la phase d'initialisation A, par prévision d'une phase transitoire initiale D de l'ordre d'une seconde correspondant notamment au démarrage du capteur 1 infrarouge, puis par réalisation d'une courte temporisation T, à savoir de l'ordre de quelques secondes, correspondant à la polarisation d'amplificateurs opérationnels 7 et 8, périodes pendant lesquelles le signal n'est pas analysé. Les amplificateurs opérationnels 7 et 8 seront décrits plus loin en regard de la figure 5.
  • Le procédé selon l'invention peut également consister à réaliser un basculement automatique en phase de détection B à la fin de la phase d'initialisation A.
  • La phase d'inhibition 1 se termine en T1 sur les chronogrammes des figures 2 et 3 des dessins annexés. Comme le montre la figure 2 des dessins annexés, la charge des condensateurs C3 à C6, également décrits plus loin à propos de la figure 5, se poursuit au-delà de T1, jusqu'à atteinte d'une tension de repos VR et l'initialisation est considérée comme définitivement acquise (comme décrit plus loin), après une durée prédéterminée T2 réglée par temporisation, par exemple à 30 secondes et correspondant à la fin de la phase d'initialisation A suite à laquelle est réalisé le basculement automatique en phase de détection normale B. Pendant la charge des condensateurs C3 à C6, la chaîne d'amplification du circuit de charge délivre à sa sortie un signal de saturation correspondant à une tension maximale.
  • Conformément à une autre caractéristique de l'invention et comme le montrent les chronogrammes des figures 3A et 3B des dessins annexés, le procédé peut consister, après la délivrance de l'autorisation de détection AD, à délivrer un signal d'actionnement d'un auxiliaire 4, 5 par l'intermédiaire de l'unité 3 de contrôle et de commande dans les deux cas suivants : le franchissement d'un seuil de tension supérieur TH pré-établi et un nouveau passage du signal de détection sous le seuil de tension inférieur TB.
  • Les seuils de tension supérieur TH et inférieur TB peuvent être établis de manière empirique en tenant compte, notamment, des perturbations dues aux courants d'air, fluctuations de température, ondes électromagnétiques, etc.....
  • Le chronogramme de la figure 4 des dessins annexés représente le fonctionnement du détecteur en situation de détection normale B. Dans un tel cas, par acquisition continue du signal délivré par le capteur infrarouge 1, l'état de ce dernier sera constamment contrôlé et, si le signal varie au-delà des seuils supérieur TH et inférieur TB prédéterminés, cette variation est forcément due à un signal du capteur infrarouge 1, et non à un phénomène lié à la mise sous tension, et une commande d'un auxiliaire 4, 5 est délivrée.
  • La figure 1 représentant l'organigramme de fonctionnement d'un détecteur de mouvements à base de capteurs infrarouges passifs mettant en oeuvre le procédé selon l'invention décrit de manière plus explicite les différentes étapes de ce dernier. Le procédé débute par une phase d'inhibition I, comportant une phase transitoire initiale D et une phase de temporisation T, et se terminant à T1. Pendant cette phase d'inhibition I, le signal de détection n'est pas pris en compte, la détection étant inhibée. Après cette phase I, toute détection entraînant un signal assez important pour qu'il franchisse le seuil de tension inférieur TB entraînera une autorisation de détection AD émise par l'unité 3 de contrôle et de commande (branche située à droite dans la partie haute de l'organigramme). A partir d'une telle détection, le détecteur est considéré comme apte à détecter, de sorte que la réception ultérieure d'un signal franchissant le seuil de tension supérieur TH ou à nouveau le seuil de tension inférieur TB pourra être considéré comme un signal de détection d'une présence. En d'autres termes, la première détection réalise une condition à partir de laquelle un signal franchissant les seuils de tension supérieur TH ou inférieur TB correspond à la détection d'une présence.
  • Si aucun signal apte à franchir lesdites tensions de seuil n'est détecté pendant la phase d'initialisation A, correspondant à une durée T2, le procédé passe à la phase de détection B. Dans cette phase de détection B, un seul franchissement d'une tension de seuil supérieur TH ou d'une tension de seuil inférieur TB suffit pour déterminer une détection de présence (cf. fig. 4).
  • Dans le cas contraire, après l'autorisation de détection AD, et comme indiqué plus haut, un franchissement desdites tensions suffit également pour déterminer une détection de présence.
  • Le procédé selon l'invention permet donc de réduire la phase d'inhibition de la détection en déterminant, après une temporisation réduite de l'inhibition du signal (phase I), une condition à partir de laquelle il peut être considéré que tout signal franchissant un seuil prédéfini correspond à un signal de détection d'une présence. De manière avantageuse, cette condition peut intervenir pendant la phase d'initialisation, mais après la phase d'inhibition I écourtée.
  • Le dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé est représenté à la figure 5 des dessins annexés et est constitué par un détecteur comportant au moins un capteur infrarouge 1 et un étage 2 d'amplification et de filtrage du signal de sortie de chaque capteur infrarouge 1 et par une unité 3 de contrôle et de commande d'auxiliaires 4, 5, reliée à une alimentation électrique 6.
  • L'étage 2 d'amplification et de filtrage du signal de sortie du capteur infrarouge 1, représenté à la figure 5 des dessins annexés, est essentiellement constitué par deux amplificateurs opérationnels 7 et 8, montés en cascade , dont le premier, 7, est utilisé en montage non inverseur avec des résistances R3 et R4 assurant un filtrage, respectivement des basses fréquences et des hautes fréquences, le second amplificateur opérationnel 8 étant utilisé en montage inverseur avec des résistances R5 et R6 assurant également, respectivement, un filtrage des basses fréquences et des hautes fréquences. Ainsi, le gain du montage amplificateur non inverseur sera sensiblement : G 1 = 1 + R4/R3, alors que le gain du montage amplificateur inverseur sera sensiblement : G2 = R6/R5 et le gain global, en valeur absolue, est d'environ G1x G2 = (1+R4/R3) x (R6/R5).
  • Par ailleurs, l'étage 2 d'amplification et de filtrage du signal de sortie du capteur infrarouge 1 comporte un filtre passe-bande, dont le filtre passe-bas est constitué par des condensateurs C3 et C5 associés aux résistances R3 et R5 et dont le filtre passe-haut est constitué par les résistances R4 et R6 associées à des condensateurs C4 et C6. Ce filtre passe-bande est destiné à atténuer les effets de l'environnement sur le capteur infrarouge 1, tels que les fluctuations de température, les courants d'air, les ondes radio, etc..., pour éviter les détections erronées. A cet effet, le filtre passe-bande n'amplifie que les fréquences représentatives préalablement choisies, à savoir, par exemple, d'un corps humain, qui sont généralement comprises entre 0,1 Hz et 10 Hz.
  • Le filtrage du signal issu du capteur 1 est donc effectué à l'aide du montage à base des amplificateurs opérationnels 7 et 8 et des filtres passe-bas et passe-haut formés par les condensateurs C3 et C5 associés aux résistances R3 et R5 et par les condensateurs C4 et C6 associés aux résistances R4 et R6.
  • Il convient de rappeler que le capteur infrarouge 1, de type connu, génère une charge électrique en réponse à une variation de température et son signal de sortie est représentatif d'un mouvement et se présente sous forme d'une très faible tension, à savoir de quelques centaines de microvolts, et il est donc nécessaire d'amplifier très largement ce signal en vue de son traitement par l'intermédiaire de l'unité 3 de contrôle et de commande. A cet effet, des valeurs de résistances et de condensateurs élevées sont nécessaires.
  • Pour l'obtention d'un gain important en combinaison avec le filtre passe bande, la fréquence de coupure du filtre passe-bas de l'étage 2 d'amplification et de filtrage du signal de sortie de chaque capteur infrarouge 1 est avantageusement établie à environ 1 Hz et la fréquence de coupure du filtre passe-haut dudit étage 2 d'amplification et de filtrage à environ 10 Hz.
  • A titre d'exemple, la fréquence f du filtre passe-bas sera : f = 1 / 2 × π × R × C = 1 / 2 × π × R × 10 4 × 22 × 10 6 = 0 , 72 Hz ,
    Figure imgb0001

    et
    la fréquence f du filtre passe-haut sera : f = 1 / 2 × π × R × C = 1 / 2 × π × R × 10 6 × 22 × 10 - 9 = 7 , 2 Hz .
    Figure imgb0002
  • De manière avantageuse, l'unité de contrôle et de commande 3 peut être un microcontrôleur.
  • Les auxiliaires 4 et 5 se présentent avantageusement sous forme d'une alarme lumineuse ou d'un éclairage 4 et d'un moyen de signalisation 5, par exemple constitué par des diodes électroluminescentes d'indication de l'état de fonctionnement du détecteur. Ainsi, il est par exemple possible de disposer en temps réel d'une information concernant la phase de fonctionnement du détecteur, à savoir s'il est en phase d'inhibition sans détection, d'initialisation avec possibilité de détection ou en phase de détection normale B.
  • Par ailleurs, l'unité 3 de contrôle et de commande est reliée à des moyens de réglage 9 et 10, par exemple de niveau lumineux et de seuil lumineux d'allumage d'une alarme lumineuse ou d'un éclairage 4, ainsi que d'un dispositif 11 de réglage de la temporisation et d'un interrupteur 12 de forçage ou de commande manuelle.
  • Bien entendu, l'unité 3 de contrôle et de commande peut être reliée à d'autres auxiliaires tels que des moyens de chauffage, de climatisation, ainsi qu'à des moyens complémentaires de réglage spécifique du niveau de commande d'auxiliaires.
  • Grâce à l'invention, il est possible de réaliser des détecteurs de mouvements à base de capteurs infrarouges passifs permettant une détection plus rapide après un démarrage suite à une microcoupure ou analogue.
  • Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et représenté aux dessins annexés. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.

Claims (8)

  1. Procédé de détection au démarrage, après coupure de l'alimentation secteur, pour un détecteur de mouvements pour le déclenchement d'un dispositif d'éclairage, d'alarme ou autre (4, 5), à base d'au moins un capteur infrarouge (1),
    les signaux en sortie de chaque capteur infrarouge (1) étant délivrés à un étage (2) d'amplification et de filtrage comportant notamment des condensateurs (C3 et C5), ledit étage (2) d'amplification et de filtrage étant relié à une unité (3) de contrôle et de commande du dispositif d'éclairage, d'alarme ou autre (4, 5),
    ce procédé comportant essentiellement une phase d'initialisation (A) du détecteur et de l'étage (2) d'amplification et de filtrage et une phase de détection (B) consécutive à ladite phase d'initialisation (A), la phase d'initialisation (A) comportant une phase de charge (C) et une phase (S) de stabilisation de la charge et de sécurité,
    procédé caractérisé en ce qu'il consiste essentiellement à fixer, pendant la phase d'initialisation (A), une phase d'inhibition (I) du signal de détection, dont la durée est déterminée par l'unité (3) de contrôle et de commande à partir de la mise sous tension et est inférieure à la durée maximale de la phase de charge (C).
  2. Procédé, caractérisé en ce qu'il consiste, après la phase d'inhibition (I) et pendant la phase d'initialisation (A), à délivrer une autorisation de détection (AD) suite à la réception d'un premier signal de détection de la part de l'unité (3) de contrôle et de commande correspondant à un franchissement d'un seuil de tension inférieur (TB) pré-établi.
  3. Procédé, selon la revendication 2, caractérisé en ce que la phase d'inhibition (I) comporte une phase transitoire initiale (D) d'une durée de l'ordre d'une seconde, tenant compte des phénomènes transitoires au démarrage, et une phase de temporisation (T) de l'ordre de 3 à 8 secondes.
  4. Procédé, selon l'une quelconque des revendications 2 et 3, caractérisé en ce qu'il consiste, après la délivrance de l'autorisation de détection (AD), à délivrer un signal d'actionnement d'un auxiliaire (4, 5) par l'intermédiaire de l'unité (3) de contrôle et de commande dans les deux cas suivants : le franchissement d'un seuil de tension supérieur (TH) pré-établi et un nouveau passage du signal de détection sous le seuil de tension inférieur (TB).
  5. Procédé, selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser un basculement automatique en phase de détection (B) à la fin de la phase d'initialisation (A).
  6. Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il est constitué par un détecteur comportant au moins un capteur infrarouge (1) et un étage (2) d'amplification et de filtrage du signal de sortie de chaque capteur infrarouge (1) comportant notamment un filtre passe-bas et un filtre passe-haut et par une unité (3) de contrôle et de commande d'auxiliaires (4, 5), reliée à une alimentation électrique (6).
  7. Dispositif, suivant la revendication 6, caractérisé en ce que la fréquence de coupure du filtre passe-bas de l'étage (2) d'amplification et de filtrage du signal de sortie de chaque capteur infrarouge (1) est établie à environ 1 Hz et la fréquence de coupure du filtre passe-haut dudit étage (2) d'amplification et de filtrage à environ 10 Hz.
  8. Dispositif, selon l'une quelconque des revendications 6 et 7, caractérisé en ce que l'unité de contrôle et de commande (3) est un microcontrôleur.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPH1083488A (ja) * 1996-09-09 1998-03-31 Atsumi Electron Corp Ltd 熱線センサの増幅回路
EP1544823A2 (fr) * 2003-12-16 2005-06-22 Bosch Security Systems, Inc. Procédé et dispositif pour réduire les fausses alarmes causées par la lumière blanche dans un système de détection de mouvement

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