RU185498U1 - Пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель - Google Patents

Пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель Download PDF

Info

Publication number
RU185498U1
RU185498U1 RU2018125990U RU2018125990U RU185498U1 RU 185498 U1 RU185498 U1 RU 185498U1 RU 2018125990 U RU2018125990 U RU 2018125990U RU 2018125990 U RU2018125990 U RU 2018125990U RU 185498 U1 RU185498 U1 RU 185498U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
inputs
detection circuit
operational amplifier
Prior art date
Application number
RU2018125990U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Волхонский
Сергей Леонидович Малышкин
Original Assignee
Владимир Владимирович Волхонский
Сергей Леонидович Малышкин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Владимирович Волхонский, Сергей Леонидович Малышкин filed Critical Владимир Владимирович Волхонский
Priority to RU2018125990U priority Critical patent/RU185498U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU185498U1 publication Critical patent/RU185498U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Burglar Alarm Systems (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области техники обнаружения движущегося объекта в охраняемом пространстве, в частности, к охранному пассивному инфракрасному (ПИК) извещателю, инвариантному к направлению движения указанного объекта относительно извещателя. Полезная модель обеспечивает повышение устойчивости ПИК-извещателя к ложным срабатываниям, вызванным засветкой стационарными источниками ИК-излучения. Это достигается за счет применения специальных схем обработки сигнала в ПИК-извещателе с повышенной информативностью входного сигнала.

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, обладающему повышенной устойчивостью к ложным срабатываниям.
Уровень техники
В системах охранной сигнализации для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое пространство широко применяются ПИК-извещатели. Любой ПИК-извещатель содержит пироэлектрический приёмник, который способен регистрировать тепловое излучение, а также оптическую схему, как правило, линзу Френеля, которая фокусирует поток теплового излучения на указанный пироприёмник. Принцип действия такого ПИК-извещателя основан на регистрации изменений потока теплового излучения, вызванных движением объекта, например, человека, в пределах зоны обнаружения ПИК-извещателя. В частности, за счёт 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 пироприёмника. Каждый такой луч состоит из двух меньших лучей, пересечение одного из которых вызывает отклонение сигнала на выходе пироприёмника в положительный полупериод, а пересечение другого – в отрицательный полупериод. Таким образом, при пересечении нарушителем одной или более пар лучей на выходе пироприёмника возникает сигнал, состоящий из чередующихся положительных и отрицательных импульсов, в результате чего электронная схема ПИК-извещателя выдает сигнал тревоги.
На текущий момент известна проблема, связанная с ложным срабатыванием ПИК-извещателя в случае наличия помехи, связанной с засветкой различными неподвижными источниками, в частности пульсирующими источниками ИК-излучения, которые могут использоваться злоумышленниками с целью саботирования работы ПИК-извещателя. Ложные срабатывания, кроме того, могут быть вызваны в случае попадания в зону обнаружения целей с небольшими размерами, например, мелких животных.
Авторам настоящей заявки известны патентные документы US 5,045,702 A, опубл. 03.09.1991, US 4,914,298 А, опубл. 03.04.1990 и US 7,075,431 B2, опубл. 11.07.2006, в которых раскрыты ПИК-извещатели, содержащие подложку, на которой, образуя при этом форму прямоугольника, параллельно расположены две пары пироэлектрических чувствительных элементов. В US 5,045,702 A, указанные элементы каждой пары соединёны параллельно и имеют разную полярность для уменьшения влияния изменений фонового излучения на выходной сигнал пироприемника. В описании к патенту US 5,045,702 A раскрыто, что перемещающийся по охраняемому пространству объект порождает сигнал удвоенной амплитуды на выходе ПИК-извещателя (в сравнении с другими существующими извещателями). Таким образом, изобретение по патенту US 5,045,702 A позволяет либо сделать ПИК-извещатель чувствительнее в два раза, либо удвоить пороговые значения извещателя, тем самым, уменьшив вероятность ложных срабатываний.
В US 4,914,298 А предложена схема устройства, позволяющего определять направление движения цели путем оценки величины выходного сигнала в каждом из чувствительных элементов. В US 7,075,431 B2 показано устройство, обладающее иммунитетом к ложным срабатываниям, вызванным попаданием в зону обнаружения мелких животных.
Однако, известные устройства предназначены, главным образом, для обнаружения нарушителя, двигающегося в поперечном направлении относительно лучей диаграммы направленности, и обладают гораздо более низкой эффективностью обнаружения в случае движения цели в продольном направлении.
Ближайший аналог настоящей полезной модели раскрыт в патенте RU 170054 U1, опубл. 12.04.2017, в котором раскрыт ПИК-извещатель, выполненный с равной возможностью обнаружения нарушителя, перемещающегося в любом (радиальном, поперечном и двух диагональных) направлении относительно извещателя. Указанное преимущество достигается за счёт повышения информативности входного сигнала посредством использования многоэлементного пироприёмника с независимыми выходами от каждого чувствительного элемента и обработки суммарного сигнала разных троек чувствительных элементов для радиального, поперечного и диагональных направлений движения.
Однако такое техническое решение предусматривает реализацию повышения информативности только лишь с целью выравнивания характеристик обнаружения для всех возможных направлений.
Раскрытие полезной модели
Поэтому, по мнению авторов настоящей заявки, целесообразным представляется решение задачи, направленной на разработку ПИК-извещателя, инвариантного к направлению движения цели относительно извещателя и обладающего повышенной устойчивостью к ложным срабатываниям, вызванным засветкой неподвижными источниками, за счет оценки стационарности источника ИК-излучения.
Вышеуказанная задача решается посредством ПИК-извещателя, конструкция которого охарактеризована всей совокупностью признаков, включённых в независимый пункт прилагаемой к настоящему описанию формулы полезной модели.
Краткое описание чертежей
Нижеследующее подробное описание сущности полезной модели приведено со ссылками на Фигуру с прилагаемых чертежей.
В частности, на указанной Фигуре схематически показана конструкция ПИК-извещателя согласно настоящей полезной модели.
Осуществление полезной модели
На Фигуре схематично показано, что ПИК-извещатель согласно настоящей полезной модели содержит корпус 1, оптическую схему (не показана), пироэлектрический приемник 2 и электрическую схему обработки сигнала, состоящую из девяти каналов обработки сигнала КО1-КО9, схемы оценки фона 3 и схемы обнаружения 4.
Как подробно показано на Фиг., указанный пироэлектрический приёмник 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 обработки сигнала КО1 содержит операционный усилитель ОУ1, пороговое устройство ПУ1, элемент задержки ЭЗ1 и логический элемент И1. Канал обработки сигнала КО2 содержит операционный усилитель ОУ2, пороговое устройство ПУ2, элемент задержки ЭЗ2 и логический элемент И2. Канал обработки сигнала КО3 содержит операционный усилитель ОУ3, пороговое устройство ПУ3, элемент задержки ЭЗ3 и логический элемент И3. Канал обработки сигнала КО4 содержит операционный усилитель ОУ4, пороговое устройство ПУ4, элемент задержки ЭЗ4 и логический элемент И4. Канал обработки сигнала КО5 содержит операционный усилитель ОУ5, пороговое устройство ПУ5, элемент задержки ЭЗ5 и логический элемент И5. Канал обработки сигнала КО6 содержит операционный усилитель ОУ6, пороговое устройство ПУ6, элемент задержки ЭЗ6 и логический элемент И6. Канал обработки сигнала КО7 содержит операционный усилитель ОУ7, пороговое устройство ПУ7, элемент задержки ЭЗ7 и логический элемент И7. Канал обработки сигнала КО8 содержит операционный усилитель ОУ8, пороговое устройство ПУ8, элемент задержки ЭЗ8 и логический элемент И8. Канал обработки сигнала КО9 содержит операционный усилитель ОУ9, пороговое устройство ПУ9, элемент задержки ЭЗ9 и логический элемент И9.
Каждый операционный усилитель ОУ1, ОУ2, ОУ3, ОУ4, ОУ5, ОУ6, ОУ7, ОУ8, ОУ9 имеет дифференциальные входы, содержащие один инвертирующий входной контакт и один неинвертирующий входной контакт, а также выходной контакт. Пороговые устройства ПУ1, ПУ2, ПУ3, ПУ4, ПУ5, ПУ6, ПУ7, ПУ8, ПУ9 имеют по одному входному и одному выходному контакту и предназначены для фильтрации помех и снижения числа ложных срабатываний.
Выходной контакт первого чувствительного элемента Э1 соединён с неинвертирующим входом операционного усилителя ОУ1 и входом сумматора СФ схемы оценки фона. Выходной контакт второго чувствительного элемента Э2 соединён с неинвертирующим входом операционного усилителя ОУ2 и входом сумматора СФ схемы оценки фона. Выходной контакт третьего чувствительного элемента Э3 соединён с неинвертирующим входом операционного усилителя ОУ3 и входом сумматора СФ схемы оценки фона. Выходной контакт четвертого чувствительного элемента Э4 соединён с неинвертирующим входом операционного усилителя ОУ4 и входом сумматора СФ схемы оценки фона. Выходной контакт пятого чувствительного элемента Э5 соединён с неинвертирующим входом операционного усилителя ОУ5 и входом сумматора СФ схемы оценки фона. Выходной контакт шестого чувствительного элемента Э6 соединён с неинвертирующим входом операционного усилителя ОУ6 и входом сумматора СФ схемы оценки фона. Выходной контакт седьмого чувствительного элемента Э7 соединён с неинвертирующим входом операционного усилителя ОУ7 и входом сумматора СФ схемы оценки фона. Выходной контакт восьмого чувствительного элемента Э8 соединён с неинвертирующим входом операционного усилителя ОУ8 и входом сумматора СФ схемы оценки фона. Выходной контакт девятого чувствительного элемента Э9 соединён с неинвертирующим входом операционного усилителя ОУ9 и входом сумматора СФ схемы оценки фона. Выход сумматора СФ соединён с входом делителя на девять :9, который, в свою очередь, соединён с инвертирующими выходами операционных усилителей ОУ1, ОУ2, ОУ3, ОУ4, ОУ5, ОУ6, ОУ7, ОУ8, ОУ9.
Как видно из Фигуры, выход операционного усилителя ОУ1 канала обработки сигнала КО1 соединён с входом порогового устройства ПУ1, выход которого соединён с входом элемента задержки ЭЗ1, входом логического элемента И1 и входом накапливающего сумматора НС схемы обнаружения. При этом, выход элемента задержки ЭЗ1 соединён с другим входом логического элемента И1. Выход операционного усилителя ОУ2 канала обработки сигнала КО2 соединён с входом порогового устройства ПУ2, выход которого соединён с входом элемента задержки ЭЗ2, входом логического элемента И2 и входом накапливающего сумматора НС схемы обнаружения. При этом, выход элемента задержки ЭЗ2 соединён с другим входом логического элемента И2. Выход операционного усилителя ОУ3 канала обработки сигнала КО3 соединён с входом порогового устройства ПУ3, выход которого соединён с входом элемента задержки ЭЗ3, входом логического элемента И3 и входом накапливающего сумматора НС схемы обнаружения. При этом, выход элемента задержки ЭЗ3 соединён с другим входом логического элемента И3. Выход операционного усилителя ОУ4 канала обработки сигнала КО4 соединён с входом порогового устройства ПУ4, выход которого соединён с входом элемента задержки ЭЗ4, входом логического элемента И4 и входом накапливающего сумматора НС схемы обнаружения. При этом, выход элемента задержки ЭЗ4 соединён с другим входом логического элемента И4. Выход операционного усилителя ОУ5 канала обработки сигнала КО5 соединён с входом порогового устройства ПУ5, выход которого соединён с входом элемента задержки ЭЗ5, входом логического элемента И5 и входом накапливающего сумматора НС схемы обнаружения. При этом, выход элемента задержки ЭЗ5 соединён с другим входом логического элемента И5. Выход операционного усилителя ОУ6 канала обработки сигнала КО6 соединён с входом порогового устройства ПУ6, выход которого соединён с входом элемента задержки ЭЗ6, входом логического элемента И6 и входом накапливающего сумматора НС схемы обнаружения. При этом, выход элемента задержки ЭЗ6 соединён с другим входом логического элемента И6. Выход операционного усилителя ОУ7 канала обработки сигнала КО7 соединён с входом порогового устройства ПУ7, выход которого соединён с входом элемента задержки ЭЗ7, входом логического элемента И7 и входом накапливающего сумматора НС схемы обнаружения. При этом, выход элемента задержки ЭЗ7 соединён с другим входом логического элемента И7. Выход операционного усилителя ОУ8 канала обработки сигнала КО8 соединён с входом порогового устройства ПУ8, выход которого соединён с входом элемента задержки ЭЗ8, входом логического элемента И8 и входом накапливающего сумматора НС схемы обнаружения. При этом, выход элемента задержки ЭЗ8 соединён с другим входом логического элемента И8. Выход операционного усилителя ОУ9 канала обработки сигнала КО9 соединён с входом порогового устройства ПУ9, выход которого соединён с входом элемента задержки ЭЗ9, входом логического элемента И9 и входом накапливающего сумматора НС схемы обнаружения. При этом, выход элемента задержки ЭЗ9 соединён с другим входом логического элемента И9.
Выходы логических элементов И1, И2, И3, И4, И5, И6, И7, И8, И9 соединены с входами логического элемента ИЛИ схемы обнаружения, выход которого через инвертор Инв соединен со входом логического элемента И схемы обнаружения. Выход накапливающего сумматора НС схемы обнаружения соединен с входом порогового устройства ПУ схемы обнаружения. При этом, выход порогового устройства ПУ схемы обнаружения соединен с другим входом логического элемента И схемы обнаружения.
Все указанные каналы – КО1, КО2, КО3, КО4, КО5, КО6, КО7, КО8, КО9 – работают постоянно.
Сигнал с каждого чувствительного элемента Э1- Э9 подается на неинвертирующий вход соответствующего операционного усилителя ОУ1-ОУ9 и на один из входов сумматора СФ схемы оценки фона. С выхода сумматора фона СФ сигнал поступает на делитель на девять :9, с выхода которого усредненный сигнал фона поступает на инвертирующий вход каждого операционного усилителя ОУ1-ОУ9. Далее, с выхода каждого операционного усилителя сигнал попадает на вход соответствующего порогового устройства ПУ1-ПУ9. Таким образом, на вход порогового устройства ПУ1-ПУ9 поступает сигнал, пропорциональный разности сигнала, генерируемого соответствующим чувствительным элементом Э19, и усредненного сигнала всех от чувствительных элементов. Как известно, за счет этого реализуется компенсация фонового ИК-излучения.
В каждом из пороговых устройств ПУ1-ПУ9 сигнал соответствующего операционного усилителя ОУ1-ОУ9 сравнивается с заранее заданным порогом. Т.о., если сигнал в том или ином канале обработки сигнала КО1-КО9 превышает порог, то соответствующее пороговое устройство ПУ1-ПУ9 выдает сигнал превышения порога в данном канале обработки сигнала.
Далее сигнал превышения порога из порогового устройства ПУ1-ПУ9 поступает на вход соответствующего элемента задержки ЭЗ1-ЭЗ9, на вход соответствующего логического элемента И19 и на вход накапливающего сумматора НС схемы обнаружения. С выхода элемента задержки ЭЗ1-ЭЗ9 смещенный во времени сигнал поступает на другой вход соответствующего логического элемента И19.
Выходной сигнал с каждого логического элемента И19 поступает на один из входов логического элемента ИЛИ схемы обнаружения, с выхода которого сигнал поступает через инвертор Инв на логический элемент И схемы обнаружения. Выход Вых1 логического элемента И схемы обнаружения является выходом сигнала тревоги. При этом выход Вых2 логического элемента ИЛИ схемы обнаружения является выходом сигнала наличия стационарной помехи.
Например, при наличии такой стационарной помехи, сигнал с каждого из пороговых устройств ПУ1-ПУ9 не изменяется во времени, и на выходе каждого из логических элементов И19 будет «1». При этом на выходе Вых2 логического элемента ИЛИ схемы обнаружения также будет «1». Однако, ввиду наличия инвертора Инв между логическими элементами ИЛИ и И, на выходе Вых1 логического элемента И схемы обнаружения в этом случае будет «0», т.е. сигнал тревоги не формируется.
Как было сказано выше, сигнал с каждого порогового устройства ПУ1-ПУ9 поступает на один из входов накапливающего сумматора НС схемы обнаружения. Сигнал с выхода накапливающего сумматора НС, в свою очередь, поступает на вход порогового устройства ПУ схемы обнаружения. С выхода накапливающего сумматора НС сигнал поступает на вход логического элемента И схемы обнаружения.
Предпочтительно, пороговое устройство ПУ и накапливающий сумматор НС схемы обнаружения настроены так, чтобы для выдачи сигнала тревоги в сумматоре НС необходимо было «накопить» определенное количество сигналов превышения порога от пороговых устройств ПУ1-ПУ9 за заданный промежуток времени, что соответствует такому же количеству пересечений элементарных чувствительных зон в пространстве диаграммы направленности извещателя за данный промежуток времени.
Таким образом, для выдачи сигнала тревоги на выходе Вых1 необходимо выполнение двух условий:
1) отсутствие сигнала стационарной помехи в каждом из каналов КО1-КО9; и
2) пересечение нарушителем определенного количества элементарных чувствительных зон за заданный промежуток времени.
При наличии стационарной помехи в одном или более каналов КО1-КО9 сигнал тревоги на выходе Вых1 схемы обнаружения не формируется, однако при этом формируется сигнал наличия помехи на выходе Вых2 схемы обнаружения.
В дополнительном варианте, на выходе Вых3 накапливающего сумматора НС формируется сигнал определения размера, характеризующий размер цели.
В этом случае, накапливающий сумматор НС схемы обнаружения и пороговое устройство ПУ схемы обнаружения реализуют селекцию сигнала по размеру объекта-источника ИК-излучения, так чтобы на выходе логического элемента И схемы обнаружения формировался сигнал тревоги только тогда, когда размер объекта больше заранее заданного порога. Например, если минимальным по размеру объектом, подлежащим обнаружению, является человек среднего роста, который, независимо от направления движения, будет перекрывать по меньшей мере три элементарные чувствительные зоны, то сигнал тревоги на выходе логического элемента И схемы обнаружения выдается только тогда, когда на выходе накапливающего сумматора НС схемы определения размера будет значение, большее или равное трем. В этом случае при попадании в зону обнаружения мелкого животного, например, кошки, которая может перекрывать не более двух элементарных чувствительных зон, сигнал тревоги на выходе логического элемента И схемы обнаружения не формируется.
Общие правила функционирования логических элементов широко известны в данной области техники и поэтому не будут подробно рассмотрены в рамках настоящей заявки.
Согласно настоящей полезной модели, независимо от направления движения, нарушитель будет всегда пересекать тройки элементарных чувствительных зон, образованных какими-либо тройками элементов пироэлектрического приёмника. Поэтому чувствительность ПИК-извещателя будет практически не зависеть от направления движения нарушителя в пределах зоны обнаружения ПИК-извещателя.
Оценка стационарности источника ИК-излучения осуществляется за счёт проверки наличия сигнала от каждого чувствительного элемента пироприемника через заданный промежуток времени, который устанавливается исходя из расстояния, которое должна пройти цель для пересечения одной элементарной чувствительной зоны, двигаясь с минимальной скоростью. В случае движения источника ИК-излучения, сигнал через данный промежуток времени будет пропадать.
Определение размера цели производится за счёт оценки числа чувствительных элементов пироприёмника, сигнал от которых превысил некоторое пороговое значение, на основе чего реализуется селективность обнаружения целей определенного размера.
Предложенный охранный ПИК-извещатель в совокупности с инвариантностью к направлению движения цели, обладает устойчивостью к засветке источниками ИК-излучения за счёт оценки стационарности таких источников, а также позволяет определить размер движущейся цели. Вышеуказанные преимущества позволяют повысить информативность выходного сигнала ПИК-извещателя и эффективность его работы.

Claims (7)

  1. Пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель, содержащий корпус с расположенным внутри него пироэлектрическим приёмником, имеющим девять независимых чувствительных элементов, имеющих по одному независимому выходу и скомпонованных по узору в форме квадрата с одинаковым расстоянием между указанными чувствительными элементами, оптическую систему, фокусирующую на указанный пироэлектрический приёмник инфракрасное излучение, и электрическую схему обработки сигнала,
  2. отличающийся тем, что электрическая схема обработки сигнала содержит:
  3. девять идентичных каналов обработки сигнала, каждый из которых включает в себя операционный усилитель с инвертирующим входом, неинвертирующим входом и выходом, пороговое устройство с входом и выходом, элемент задержки с входом и выходом, логический элемент «И» с двумя входами и выходом;
  4. схему обнаружения, состоящую из логического элемента «ИЛИ» с девятью входами и выходом, инвертора с входом и выходом, логического элемента «И» с двумя входами и выходом, сумматора с девятью входами и выходом и порогового устройства с входом и выходом;
  5. схему оценки фона, состоящую из сумматора фона, имеющего девять входов и выход, и делителя с коэффициентом ослабления равным девяти, причём выход сумматора фона соединён с входом указанного делителя, а выход указанного делителя соединён с инвертирующим входом операционного усилителя каждого из каналов,
  6. причём неинвертирующий вход каждого операционного усилителя соединён с выходом соответствующего чувствительного элемента, а выход каждого операционного усилителя соединён со входом порогового устройства соответствующего канала, выход которого соединён с одним из входов сумматора схемы обнаружения, с одним из входов логического элемента «И» соответствующего канала, а также входом элемента задержки соответствующего канала, выход которого, в свою очередь, соединён с другим входом логического элемента «И» соответствующего канала,
  7. причём выход логического элемента «И» каждого из каналов соединён с одним из входов логического элемента «ИЛИ» схемы обнаружения, выход которого соединён со входом инвертора, выход которого соединён с одним из входов логического элемента «И» схемы обнаружения, другой вход которого соединён с выходом порогового устройства схемы обнаружения, вход которого, в свою очередь, соединён с выходом сумматора схемы обнаружения.
RU2018125990U 2018-07-13 2018-07-13 Пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель RU185498U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018125990U RU185498U1 (ru) 2018-07-13 2018-07-13 Пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018125990U RU185498U1 (ru) 2018-07-13 2018-07-13 Пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU185498U1 true RU185498U1 (ru) 2018-12-06

Family

ID=64577137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018125990U RU185498U1 (ru) 2018-07-13 2018-07-13 Пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU185498U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4468657A (en) * 1979-09-10 1984-08-28 Rossin John A Simplified intruder detector
US5461231A (en) * 1993-05-11 1995-10-24 Optex Co. Ltd. Passive type moving object detection system
US7075431B2 (en) * 2003-08-18 2006-07-11 Honeywell International Inc. Logical pet immune intrusion detection apparatus and method
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
RU170054U1 (ru) * 2016-09-14 2017-04-12 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Охранный пассивный инфракрасный извещатель

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4468657A (en) * 1979-09-10 1984-08-28 Rossin John A Simplified intruder detector
US5461231A (en) * 1993-05-11 1995-10-24 Optex Co. Ltd. Passive type moving object detection system
US7075431B2 (en) * 2003-08-18 2006-07-11 Honeywell International Inc. Logical pet immune intrusion detection apparatus and method
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
RU170054U1 (ru) * 2016-09-14 2017-04-12 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Охранный пассивный инфракрасный извещатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100298473B1 (ko) 수동형적외선검지장치
US4523095A (en) Radiation detector with asymmetrical pattern
US6215399B1 (en) Passive infrared motion detector and method
US7579595B2 (en) PIR motion sensor
DE59107554D1 (de) Richtungsempfindliche zähl- und schaltvorrichtung
EP1154387B1 (en) Thermopile far infrared radiation detection apparatus for crime prevention
US8829439B2 (en) Target detector with size detection and method thereof
RU185498U1 (ru) Пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель
RU159824U1 (ru) Охранный пассивный инфракрасный извещатель
RU2629146C1 (ru) Интеллектуальное пассивное инфракрасное средство обнаружения
RU2571589C1 (ru) Пассивная инфракрасная система для обнаружения нарушителя с формированием граничных сигналов
RU170054U1 (ru) Охранный пассивный инфракрасный извещатель
GB2353856A (en) High resolution detector array
US8184003B1 (en) Motion detection and locating apparatus and method
GB2421789A (en) Intruder detector with two optical Fresnel lens systems
JP6279407B2 (ja) 人体検知装置
JP2011048594A (ja) 侵入者検知装置
KR100339255B1 (ko) 적외선 감지기 및 그 처리 방법
JP4222482B2 (ja) 受動型赤外線センサ
JPH028780A (ja) 人体検出装置
KR100339253B1 (ko) 오류 펄스 감지 기능이 부가된 적외선 감지기 및 그 처리방법
RU2546077C1 (ru) Способ обнаружения нарушителя и определения параметров нарушения
JPS62222128A (ja) 受動赤外センサ−
JP2818184B2 (ja) 赤外線受動型方向判定センサ
JPH03238388A (ja) 人体検出装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190714