RU170054U1 - Охранный пассивный инфракрасный извещатель - Google Patents
Охранный пассивный инфракрасный извещатель Download PDFInfo
- Publication number
- RU170054U1 RU170054U1 RU2016136880U RU2016136880U RU170054U1 RU 170054 U1 RU170054 U1 RU 170054U1 RU 2016136880 U RU2016136880 U RU 2016136880U RU 2016136880 U RU2016136880 U RU 2016136880U RU 170054 U1 RU170054 U1 RU 170054U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- detector
- adders
- channel
- adder
- Prior art date
Links
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 36
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 16
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 abstract description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08B—SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
- G08B13/00—Burglar, theft or intruder alarms
- G08B13/18—Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength
- G08B13/189—Actuation 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
- G08B13/19—Actuation 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
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Burglar Alarm Systems (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области техники обнаружения нарушителя в охраняемом пространстве, в частности к охранному пассивному инфракрасному (ПИК) извещателю. Пироприемник заявленного ПИК-извещателя содержит девять независимых чувствительных элементов, скомпонованных по узору в форме квадрата, имеющих по одному независимому выходному контакту, а электрическая схема обработки сигнала содержит четыре канала обработки движения в продольном, поперечном и диагональных направлениях. Каждый из четырех каналов обнаружения движения содержит четыре сумматора, два операционных усилителя и пороговое устройство, а все каналы соединены между собой логическим элементом ИЛИ и схемой выбора максимума, позволяющей определять направление движения нарушителя. Техническим результатом является создание ПИК-извещателя, имеющего равномерную чувствительность к обнаружению нарушителя, перемещающегося в любом (поперечном, продольном, диагональном) направлении относительно извещателя. 2 ил.
Description
Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области охранной сигнализации и предназначена для обнаружения нарушителя в охраняемом пространстве, в частности к охранному пассивному инфракрасному (ПИК) извещателю с равномерной чувствительностью к обнаружению нарушителя, перемещающегося в любом направлении относительно извещателя.
Уровень техники
В системах охранной сигнализации для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое пространство широко применяются ПИК-извещатели. Любой ПИК-извещатель содержит пироэлектрический приемник, который способен регистрировать тепловое излучение, а также оптическую схему, как правило, линзу Френеля, которая фокусирует поток теплового излучения на указанный пироприемник. Принцип действия такого ПИК-извещателя основан на регистрации изменений потока теплового излучения, вызванных движением человека в пределах зоны обнаружения ПИК-извещателя. В частности, за счет сегментированности линзы Френеля в пределах зоны обнаружения извещателя создается множество пар лучей, пересечение движущимся объектом каждого из которых влечет за собой изменение уровня сигнала на выходе пироприемника. Каждый такой луч состоит из двух меньших лучей, пересечение одного из которых вызывает отклонение сигнала на выходе пироприемника в положительный полупериод, а пересечение другого - в отрицательный полупериод. Таким образом, при пересечении нарушителем одной или более пар лучей на выходе пироприемника возникает сигнал, состоящий из чередующихся положительных и отрицательных импульсов, в результате чего электронная схема ПИК-извещателя выдает сигнал тревоги.
Зона обнаружения ПИК-извещателя, в том числе, зависит от формы диаграммы направленности ПИК-извещателя, которая, в свою очередь, зависит от того, каким образом сегментирована оптическая схема ПИК-извещателя. Как правило, на виде сверху диаграмма направленности представляет собой сектор окружности, в центре которой находится ПИК-извещатель, при этом от указанного центра, то есть от ПИК-извещателя, в пределах указанного сектора расходятся лучи по радиусам указанного сектора. В общем случае электронная схема ПИК-извещателя выдает сигнал тревоги тогда, когда на выходе пироприемника формируется последовательность чередующихся отрицательных и положительных импульсов, обусловленных пересечением нарушителем нескольких соответствующих лучей диаграммы направленности. Подобное пересечение возможно только тогда, когда нарушитель двигается в поперечном направлении, то есть поперек лучей диаграммы направленности. Однако, очевидно то, что предполагаемый нарушитель может двигаться не только в поперечном направлении, но и в продольном или диагональном направлениях относительно лучей диаграммы направленности ПИК-извещателя.
Под продольным направлением движения следует понимать такое движение, при котором движущийся объект перемещается вдоль луча (или вдоль промежутка между парой лучей) диаграммы направленности ПИК-извещателя, то есть в направлении на ПИК-извещатель или от ПИК-извещателя.
Под поперечным направлением движения следует понимать такое движение, при котором движущийся объект перемещается поперек лучей диаграммы направленности ПИК-извещателя, то есть в перпендикулярном продольному направлению направлении.
Под диагональным направлением движения следует понимать такое движение, при котором движущийся объект перемещается под углом, отличным от 0°, относительно указанных выше продольного или поперечного направлений движения.
Таким образом, одним из главных недостатков ПИК-извещателей является их уязвимость при движении нарушителя в продольном и диагональном направлениях относительно направления на ПИК-извещатель. В этом случае, поскольку движущийся объект перемещается вдоль или под некоторым углом относительно луча, состоящего из пары лучей, пересечение этих лучей происходит значительно позже, чем в случае поперечного направления движения, или не происходит вовсе. Следовательно, сигнал на выходе пироприемника мало меняется, и ПИК-извещатель не отправляет на блок управления охранной сигнализации или на соответствующий пост охраны сигнал тревоги. Экспериментальные исследования показали, что, двигаясь в продольном и диагональном направлениях, нарушитель может преодолеть значительную дистанцию в пределах охраняемого пространства и остаться необнаруженным. Более того, при движении в пределах зоны обнаружения ПИК-извещателя нарушитель может многократно изменять направление движения, однако периодически двигаясь при этом в продольном или диагональном направлениях, нарушитель может, по существу, пересечь всю зону обнаружения и остаться незамеченным. Другими словами, на практике ПИК-извещатель, по меньшей мере, обеспечивает крайне низкое значение вероятности обнаружения подготовленного нарушителя, а в наихудшем случае - оказывается и вовсе бесполезным для обнаружения нарушителя.
С учетом описанного выше недостатка при проектировании систем охранных сигнализаций с использованием ПИК-извещателей принято соблюдать рекомендации, согласно которым ПИК-извещатель необходимо устанавливать так, чтобы при входе в зону обнаружения извещателя предполагаемый нарушитель был вынужден двигаться исключительно в поперечном направлении относительно лучей диаграммы направленности ПИК-извещателя, то есть пересекать пары лучей, вызывая тем самым срабатывание схемы сигнализации.
Авторам настоящей заявки известен патентный документ US 5045702 А, опубл. 03.09.1991, в котором раскрыт ПИК-извещатель, содержащий подложку, на которой, образуя при этом форму прямоугольника, параллельно расположены две пары пироэлектрических чувствительных элементов. В документе US 5045702 А, в показанном на фиг. 2 варианте осуществления указанные элементы каждой пары соединены параллельно и имеют разную полярность для уменьшения влияния изменений фонового излучения на выходной сигнал пироприемника. Указанные пары пироэлементов при помощи средств связи, таких как резисторы и транзисторы, последовательно соединены со средствами вывода для передачи порождаемого пироприемником сигнала в единый канал оценки. Такой ПИК-извещатель, хотя и обеспечивает симметричные сигналы от указанных пар пироэлементов, тем самым позволяя установить очень простую пороговую оценку по удвоенному значению с положительным и отрицательным порогом распознавания одинаковой величины, не обладает повышенной чувствительностью к изменениям теплового излучения, вызванным перемещением объекта вдоль направления извещатель, так как упомянутый выше единый канал оценки не дифференцирует сигналы, поступающие с выходов пироэлементов, на сигналы, порожденные пересечением лучей диаграммы направленности поперек, и сигналы, порожденные пересечением лучей диаграммы направленности вдоль. Согласно описанию патента US 5045702 А перемещающийся по охраняемому пространству объект порождает лишь сигнал удвоенной амплитуды на выходе ПИК-извещателя (в сравнении с другими существующими извещателями). Таким образом, изобретение по патенту US 5045702 А позволяет либо сделать ПИК-извещатель чувствительнее в два раза либо удвоить пороговые значения извещателя, тем самым уменьшив вероятность ложных срабатываний. Однако, несмотря на то что указанный ПИК-извещатель имеет высокую чувствительность и более плотный охват охраняемого пространства, он по-прежнему предназначен, главным образом, для обнаружения нарушителя, двигающегося в поперечном направлении относительно лучей диаграммы направленности.
В то же время источником информации, раскрывающим ближайший аналог настоящей полезной модели, является патент RU 159824 U1, опубл. 20.02.2016, в котором раскрыт ПИК-извещатель, выполненный с равной возможностью обнаружения нарушителя, перемещающегося как поперек, так и вдоль направления на извещатель за счет использования разных пар чувствительных элементов для продольного и поперечного направлений движения. Однако такое техническое решение не учитывает той ситуации, когда нарушитель двигается в диагональном направлении, т.е. в направлении, промежуточном между поперечным и продольным направлениями. Поэтому в указанном устройстве возможность обнаружения движения в диагональных направлениях ниже, чем в продольном и поперечном.
Поскольку описанные выше недостатки, присущие известным типам ПИК-извещателей, накладывают определенные ограничения при проектировании охранных систем, то, по мнению авторов настоящей заявки, целесообразным представляется решение задачи, направленной на создание ПИК-извещателя, имеющего равномерно высокую чувствительность к обнаружению нарушителя, перемещающегося в любом (продольном, поперечном, диагональных) направлении относительно извещателя.
Раскрытие полезной модели
Вышеуказанная задача решается за счет ПИК-извещателя, конструкция которого охарактеризована всей совокупностью признаков, включенных в независимый пункт прилагаемой к настоящему описанию формулы полезной модели.
Краткое описание чертежей
Нижеследующее подробное описание сущности полезной модели приведено со ссылками на фиг. 1 и 2 прилагаемых чертежей.
В частности, на фиг. 1 схематически показана конструкция ПИК-извещателя согласно настоящей полезной модели.
На фиг. 2 показаны комбинации лучей, формируемых тройками чувствительных элементов пироприемника ПИК-извещателя.
Осуществление полезной модели
Как видно из фиг. 1, ПИК-извещатель согласно настоящей полезной модели содержит корпус 1, оптическую схему (не показана), пироэлектрический приемник 2 и электрическую схему обработки сигнала, состоящую из канала обнаружения движения нарушителя в поперечном направлении 3, канала обнаружения движения нарушителя в продольном направлении 4, каналов обнаружения движения нарушителя в диагональных направлениях 5 и 6, логического элемента 7 и схемы выбора максимума 8.
Как подробно показано на фиг. 1, указанный пироэлектрический приемник 2 имеет девять чувствительных к инфракрасному излучению элементов Э1, Э2, Э3, Э4, Э5, Э6, Э7, Э8, Э9, имеющих независимые выходы и расположенных по узору в виде квадрата, зазоры между элементами равны. Каждый элемент Э1, Э2, Э3, Э4, Э5, Э6, Э7, Э8, Э9 имеет свой независимый выходной контакт. Канал обнаружения 3 содержит четыре сумматора С11, С12, С13, С14, операционные усилители ОУ11, ОУ12 и пороговое устройство ПУ1. Канал обнаружения 4 содержит четыре сумматора С21, С22, С23, С24, операционные усилители ОУ21, ОУ22 и пороговое устройство ПУ2. Канал обнаружения 5 содержит четыре сумматора С31, С32, С33, С34, операционные усилители ОУ31, ОУ32 и пороговое устройство ПУ3. Канал обнаружения 6 содержит четыре сумматора С41, С42, С43, С44, операционные усилители ОУ41, ОУ42 и пороговое устройство ПУ4. Каждый сумматор С11, С12, С13, С21, С22, С23, С31, С32, С33, С41, С42, С43 имеет три входных контакта и один выходной контакт (также именуются трехвходные сумматоры), сумматоры С14, С24, С34, С44 имеют два входных контакта и один выходной контакт (также именуются двухвходные сумматоры). Каждый операционный усилитель ОУ11, ОУ12, ОУ21, ОУ22, ОУ31, ОУ32, ОУ41, ОУ42 имеет дифференциальные входы, содержащие один инвертирующий входной контакт и один неинвертирующий входной контакт, а также выходной контакт. Пороговые устройства ПУ1, ПУ2, ПУ3, ПУ4 имеют по три входных контакта и одному выходному контакту и предназначены для фильтрации помех и снижения числа ложных срабатываний. На один из входов пороговых устройств подается входной сигнал, а на два других - напряжения нижнего и верхнего порогов.
Выходной контакт первого чувствительного элемента Э1 соединен с одним из входных контактов сумматоров С11, С21, С31, С42. Выходной контакт второго чувствительного элемента Э2 соединен с одним из входных контактов сумматоров C12, С21, С31, С41. Выходной контакт третьего чувствительного элемента Э3 соединен с одним из входных контактов сумматоров С13, С21, С32, С41. Выходной контакт четвертого чувствительного элемента Э4 соединен с одним из входных контактов сумматоров С11, С22, С31, С43. Выходной контакт пятого чувствительного элемента Э5 соединен с одним из входных контактов сумматоров С12, С22, С32, С42. Выходной контакт шестого чувствительного элемента Э6 соединен с одним из входных контактов сумматоров С13, С22, С33, С41. Выходной контакт седьмого чувствительного элемента Э7 соединен с одним из входных контактов сумматоров С11, С23, С32, С43. Выходной контакт восьмого чувствительного элемента Э8 соединен с одним из входных контактов сумматоров С12, С23, С33, С43. Выходной контакт девятого чувствительного элемента Э9 соединен с одним из входных контактов сумматоров С13, С23, С33, С42. Таким образом, сумматор С11 соединен с выходами элементов Э1, Э4, Э7; сумматор С12 соединен с выходами элементов Э2, Э5, Э8; сумматор С13 соединен с выходами элементов Э3, Э6, Э9; сумматор С21 соединен с выходами элементов Э1, Э2, Э3; сумматор С22 соединен с выходами элементов Э4, Э5, Э6; сумматор С23 соединен с выходами элементов Э7, Э8, Э9; сумматор С31 соединен с выходами элементов Э1, Э2, Э4; сумматор С32 соединен с выходами элементов Э3, Э5, Э7; сумматор С33 соединен с выходами элементов Э6, Э8, Э9; сумматор С41 соединен с выходами элементов Э2, Э3, Э6; сумматор С42 соединен с выходами элементов Э1, Э5, Э9; сумматор С43 соединен с выходами элементов Э4, Э7, Э8.
Как видно на чертеже, сумматоры С11, С12, С13 входят в состав канала обнаружения 3 и суммируют сигналы от трех вертикальных троек элементов: сумматор С11 - от элементов Э1, Э4 и Э7, сумматор С12 - от элементов Э2, Э5 и Э8, а сумматор С13 - от элементов Э3, Э6 и Э9. Сумматоры С21, С22, С23 входят в состав канала обнаружения 4 и суммируют сигналы от трех горизонтальных троек элементов: сумматор С21 - от элементов Э1, Э2 и Э3, сумматор С22 - от элементов Э4, Э5 и Э6, а сумматор С23 - от элементов Э7, Э8 и Э9. Сумматоры С31, С32, С33 входят в состав канала обнаружения 5 и суммируют сигналы от трех троек элементов: сумматор С31 - от элементов Э1, Э2 и Э4, сумматор С32 - от элементов Э3, Э5 и Э7, а сумматор С33 - от элементов Э6, Э8 и Э9. Сумматоры С41, С42, С43 входят в состав канала обнаружения 6 и суммируют сигналы от трех горизонтальных троек элементов: сумматор С41 - от элементов Э2, Э3 и Э6, сумматор С42 - от элементов Э1, Э5 и Э9, а сумматор С43 - от элементов Э4, Э7 и Э8.
Далее выходной сигнал сумматора С11 подается на неинвертирующий входной контакт операционного усилителя ОУ11, выходной сигнал сумматора С12 подается на инвертирующие входные контакты операционных усилителей ОУ11 или ОУ12, а выходной сигнал сумматора С13 подается на неинвертирующий входной контакт операционного усилителя ОУ12. Выходной сигнал сумматора С21 подается на неинвертирующий входной контакт операционного усилителя О21, выходной сигнал сумматора С22 подается на инвертирующие входные контакты операционных усилителей ОУ21 или ОУ22, а выходной контакт-сигнал сумматора С23 подается на неинвертирующий входной контакт операционного усилителя ОУ22. Выходной сигнал сумматора С31 подается на неинвертирующий входной контакт операционного усилителя О31, выходной сигнал сумматора С32 подается на инвертирующие входные контакты операционных усилителей ОУ31 или ОУ32, а выходной контакт-сигнал сумматора С33 подается на неинвертирующий входной контакт операционного усилителя ОУ32. Выходной сигнал сумматора С41 подается на неинвертирующий входной контакт операционного усилителя О41, выходной сигнал сумматора С42 подается на инвертирующие входные контакты операционных усилителей ОУ41 или ОУ42, а выходной контакт-сигнал сумматора С43 подается на неинвертирующий входной контакт операционного усилителя ОУ42. Разностные входы операционных усилителей обеспечивают температурную компенсацию. Далее выходные сигналы операционных усилителей ОУ11 и ОУ12 подаются на входные контакты сумматора С14, после этого - на входной контакт порогового устройства ПУ1, выходные сигналы операционных усилителей ОУ21 и ОУ22 подаются на входные контакты сумматора С24, после этого - на входной контакт порогового устройства ПУ2, выходные сигналы операционных усилителей ОУ31 и ОУ32 подаются на входные контакты сумматора С34, после этого - на входной контакт порогового устройства ПУ3, а выходные сигналы операционных усилителей ОУ41 и ОУ42 подаются на входные контакты сумматора С14, после этого - на входной контакт порогового устройства ПУ4. Если поступивший в одно из пороговых устройств ПУ1, ПУ2, ПУ3, ПУ4 сигнал превышает заранее заданные верхний или нижний пороги, то с выхода соответствующего порогового устройства сигнал поступает на один из входных контактов логического элемента ИЛИ 7, который интерпретирует наличие сигнала заданного уровня на одном из своих входных контактов как команду к выдаче сигнала тревоги схемой ПИК-извещателя.
Входные контакты сумматора С14 соединены с выходными контактами операционных усилителей ОУ11 и ОУ12, входные контакты сумматора С24 соединены с выходными контактами операционных усилителей ОУ21 и ОУ22, входные контакты сумматора С34 соединены с выходными контактами операционных усилителей ОУ31 и ОУ32, входные контакты сумматора С44 соединены с выходными контактами операционных усилителей ОУ41 и ОУ42. Таким образом, сумматор С14 соединен с выходами пары операционных усилителей ОУ11 и ОУ12, сумматор С24 соединен с выходами пары операционных усилителей ОУ21 и ОУ22, сумматор С34 соединен с выходами пары операционных усилителей ОУ31 и ОУ32, сумматор С44 соединен с выходами пары операционных усилителей ОУ41 и ОУ42.
Один операционный усилитель из пары каждого канала обнаружения формирует выходной сигнал типа плюс/минус, а другой - типа минус/плюс. При этом эти сигналы сдвинуты на половину периода благодаря геометрическому расположению соответствующих троек пироэлектрического приемника. Поэтому с выхода двухвходовых сумматоров каналов обнаружения С14, С24, С34, С44 формируется сигналы типа плюс - два минуса - плюс. Поэтому на верхние пороговые входы пороговых устройств подаются напряжения порога по модулю вдвое меньше, чем на пороговые напряжения нижнего порогового входа.
В процессе эксплуатации предложенного потолочного ПИК-извещателя может возникнуть ситуация, когда сразу в нескольких каналах обнаружения 3, 4, 5 и 6 сигналы, поступившие на входные контакты пороговых устройств ПУ1, ПУ2, ПУ3 и ПУ4, будут превышать значения, установленные в указанных пороговых устройствах, следовательно каждое из пороговых устройств ПУ1, ПУ2, ПУ3 и ПУ4 сгенерирует выходной сигнал, которые далее поступают на соответствующие входные контакты логического элемента ИЛИ 7. В таком случае он также выдаст сигнал, инициирующий выдачу схемой ПИК-извещателя сигнала тревоги.
Все указанные каналы - 3, 4, 5 и 6 - работают постоянно, то есть сигналы с выходов пироэлектрического приемника непрерывно подаются на сумматоры С11, C12, С13, С21, С22, С23, С31, С32, С33, С41, С42, С43, далее на операционные усилители ОУ11, ОУ12, ОУ21, ОУ22, ОУ31, ОУ32, ОУ41, ОУ42, далее на входы сумматоров С14, С24, С34, С44, далее на пороговые устройства ПУ1, ПУ2, ПУ3, ПУ4 и с них логический элемент ИЛИ 7. Это обеспечивает то преимущество, что ПИК-извещатель непрерывно «отслеживает» изменения теплового излучения как поперек лучей диаграммы направленности или вдоль них, так и в диагональных направлениях. Это, в свою очередь, обеспечивает инвариантность вероятности обнаружения ПИК-извещателя к направлению движения нарушителя.
Выходные сигналы сумматоров С14, С24, С34, С44 поступают также на входы схемы выбора максимума 8, которая определяет в каком канале уровень сигнала максимален и выдает сигнал, соответствующий номеру этого канала. Это позволяет дополнительно определить направление движения нарушителя.
ПИК-извещатель согласно настоящей полезной модели содержит пироприемник, имеющий одновременно девять чувствительных к инфракрасному излучению элементов, которые за счет наличия четырех каналов 3, 4, 5, 6 обнаружения движения обеспечивает фактически 12 троек чувствительных элементов одновременно, то есть по три тройки на канал. В частности, (Э1;Э4;Э7), (Э2;Э5;Э8) и (Э3;Э6;Э9) для канала обнаружения 3, (Э1;Э2;Э3), (Э4;Э5;Э6) и (Э7;Э8;Э9) для канала обнаружения 4, (Э2;Э3;Э6), (Э1;Э5;Э9) и (Э4;Э7;Э8) для канала обнаружения 5, (Э1;Э2;Э4), (Э3;Э5;Э7) и (Э6;Э8;Э9) для канала обнаружения 6.
В случае, когда нарушитель двигается в поперечном направлении, то на входные контакты сумматоров С11, С12, С13 поступают сигналы большей амплитуды, чем на входные контакты других сумматоров, так как нарушитель в этом случае пересекает лучи, формируемые тройками (Э1;Э4;Э7), (Э2;Э5;Э8) и (Э3;Э6;Э9) элементов пироприемника. Следовательно, на логический элемент ИЛИ 7 поступает сигнал от канала обнаружения 3.
В случае, когда нарушитель двигается в продольном направлении, то на входные контакты сумматоров C21, С22, С23 поступают сигналы большей амплитуды, чем на входные контакты других сумматоров, так как нарушитель в этом случае пересекает лучи, формируемые тройками (Э1;Э2;Э3), (Э4;Э5;Э6) и (Э7;Э8;Э9) элементов пироприемника. Следовательно, на логический элемент ИЛИ 7 поступает сигнал от канала обнаружения 4.
В случае, когда нарушитель двигается в одном из диагональных направлений, то на входные контакты сумматоров С31, С32, С33 поступают сигналы большей амплитуды, чем на входные контакты других сумматоров, так как нарушитель в этом случае пересекает лучи, формируемые тройками (Э2;Э3;Э6), (Э1;Э5;Э9) и (Э4;Э7;Э8) элементов пироприемника. Следовательно, на логический элемент ИЛИ 7 поступает сигнал от канала обнаружения 5.
В случае, когда нарушитель двигается в одном из диагональных направлений, то на входные контакты сумматоров С41, С42, С43 поступают сигналы большей амплитуды, чем на входные контакты других сумматоров, так как нарушитель в этом случае пересекает лучи, формируемые тройками (Э1;Э2;Э4), (Э3;Э5;Э7) и (Э6;Э8;Э9) элементов пироприемника. Следовательно, на логический элемент ИЛИ 7 поступает сигнал от канала обнаружения 6.
Согласно настоящей полезной модели независимо от направления движения нарушитель будет всегда пересекать тройки элементарных чувствительных зон, образованных какими-либо тройками элементов пироэлектрического приемника. Поэтому чувствительность ПИК-извещателя будет практически не зависеть от направления движения нарушителя в пределах зоны обнаружения ПИК-извещателя.
Предложенный охранный ПИК-извещатель предназначен как для установки на потолке, то есть может иметь потолочное крепление, но может быть использован и для установки на стене, то есть иметь настенное крепление. В последнем случае предпочтительнее установка на большей высоте по сравнению с обычными ПИК-извещателями.
Claims (1)
- Охранный пассивный инфракрасный извещатель, содержащий корпус, внутри которого расположен пироэлектрический приемник с независимыми чувствительными элементами, имеющими по одному независимому выходному контакту, оптическую систему, которая фокусирует на указанный пироприемник инфракрасное излучение от движущегося объекта, и электрическую схему обработки сигнала, включающую канал обнаружения движения в поперечном направлении и канал обнаружения движения в продольном направлении, при этом каждый канал обнаружения движения содержит два сумматора с двумя входными контактами и одним выходным контактом, операционный усилитель и пороговое устройство, а каналы соединены между собой двухвходовым логическим элементом «ИЛИ», отличающийся тем, что пироприемник включает в себя девять чувствительных элементов, скомпонованных по узору в форме квадрата с одинаковым расстоянием между указанными чувствительными элементами, а электрическая схема обработки сигнала дополнительно содержит два независимых канала обнаружения движения в диагональных направлениях, при этом в каждый из указанных четырех каналов обнаружения движения входят четыре сумматора, три из которых имеют три входных и один выходной контакт, а четвертый сумматор имеет два входных и один выходной контакт, два операционных усилителя, имеющих два дифференциальных входных контакта и один выходной контакт и пороговое устройство с одним входным и одним выходным контактами, в свою очередь, входные контакты каждого из трехвходовых сумматоров, входящих в один канал обнаружения движения, соединены с выходными контактами трех чувствительных элементов, образуя при этом три тройки чувствительных элементов, расположенных вертикально в канале обнаружения движения в поперечном направлении, горизонтально - в канале обнаружения движения в продольном направлении, в двух противоположных углах квадрата и прилегающим к ним парах, и по диагональной линии, разделяющей две данные тройки - в каналах обнаружения движения в диагональных направлениях, ко входам одного из операционных усилителей, входящих в каждый канал обнаружения движения, подключены выходы первого и второго трехвходовых сумматоров, а ко входам второго операционного усилителя - выходные контакты второго и третьего трехвходовых сумматоров, входящих в соответствующий канал обнаружения движения, в свою очередь, выходные контакты операционных усилителей соединены через двухвходовой сумматор и пороговое устройство с четырехвходовым логическим элементом, а выходные контакты двухвходовых сумматоров соединены со входами схемы выбора максимума.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016136880U RU170054U1 (ru) | 2016-09-14 | 2016-09-14 | Охранный пассивный инфракрасный извещатель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016136880U RU170054U1 (ru) | 2016-09-14 | 2016-09-14 | Охранный пассивный инфракрасный извещатель |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU170054U1 true RU170054U1 (ru) | 2017-04-12 |
Family
ID=58641392
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016136880U RU170054U1 (ru) | 2016-09-14 | 2016-09-14 | Охранный пассивный инфракрасный извещатель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU170054U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU185498U1 (ru) * | 2018-07-13 | 2018-12-06 | Владимир Владимирович Волхонский | Пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4914298A (en) * | 1987-04-09 | 1990-04-03 | Heimann Gmbh | Infrared detector with direction identification capability |
US5045702A (en) * | 1988-11-25 | 1991-09-03 | Cerberus Ag | Infrared intrustion detector |
RU2292597C1 (ru) * | 2005-05-05 | 2007-01-27 | Закрытое акционерное общество "АРГУС-СПЕКТР" (ЗАО "АРГУС-СПЕКТР") | Охранный извещатель с инфракрасным каналом обнаружения |
RU159824U1 (ru) * | 2015-07-14 | 2016-02-20 | Закрытое акционерное общество "РИЭЛТА" | Охранный пассивный инфракрасный извещатель |
-
2016
- 2016-09-14 RU RU2016136880U patent/RU170054U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4914298A (en) * | 1987-04-09 | 1990-04-03 | Heimann Gmbh | Infrared detector with direction identification capability |
US5045702A (en) * | 1988-11-25 | 1991-09-03 | Cerberus Ag | Infrared intrustion detector |
RU2292597C1 (ru) * | 2005-05-05 | 2007-01-27 | Закрытое акционерное общество "АРГУС-СПЕКТР" (ЗАО "АРГУС-СПЕКТР") | Охранный извещатель с инфракрасным каналом обнаружения |
RU159824U1 (ru) * | 2015-07-14 | 2016-02-20 | Закрытое акционерное общество "РИЭЛТА" | Охранный пассивный инфракрасный извещатель |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU185498U1 (ru) * | 2018-07-13 | 2018-12-06 | Владимир Владимирович Волхонский | Пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100298473B1 (ko) | 수동형적외선검지장치 | |
US6215399B1 (en) | Passive infrared motion detector and method | |
EP2019999B1 (en) | Motion detector having asymmetric zones for determining direction of movement and method therefore | |
US3760399A (en) | Intrusion detector | |
US20110221634A1 (en) | Method and system for position and track determination | |
AU2005329453A1 (en) | Nuisance alarm filter | |
RU2683186C1 (ru) | Комбинированная двухрубежная система охраны периметров объектов | |
Yang et al. | Multiple human location in a distributed binary pyroelectric infrared sensor network | |
US8829439B2 (en) | Target detector with size detection and method thereof | |
CN104050771A (zh) | 异常检测的系统和方法 | |
RU170054U1 (ru) | Охранный пассивный инфракрасный извещатель | |
RU159824U1 (ru) | Охранный пассивный инфракрасный извещатель | |
KR101396888B1 (ko) | 센서 네트워크 및 그의 표적 탐지 확정 방법 | |
GB2375251A (en) | Monitoring a region using PIR detectors | |
EP3182389A1 (en) | Ceiling mounted motion detector with pir signal enhancement | |
RU2629146C1 (ru) | Интеллектуальное пассивное инфракрасное средство обнаружения | |
RU185498U1 (ru) | Пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель | |
US8184003B1 (en) | Motion detection and locating apparatus and method | |
RU2292597C1 (ru) | Охранный извещатель с инфракрасным каналом обнаружения | |
GB2421789A (en) | Intruder detector with two optical Fresnel lens systems | |
Yang et al. | A new PIR-based method for real-time tracking | |
RU2697622C1 (ru) | Способ комбинирования технических средств обнаружения для охраны периметров и территорий объектов | |
USRE29082E (en) | Intrusion detector | |
KR102449965B1 (ko) | 피플카운팅(People Counting) 및 추적(Tracking)이 가능한 스마트 레이더 시스템 | |
CN104899627A (zh) | 出入管理系统及出入管理方法 |