В настоящее время в лампах используются два типа датчиков: инфракрасный датчик и микроволновый датчик.
Электромагнитный спектр
И инфракрасное излучение, и микроволновое излучение относятся к электромагнитным волнам. Электромагнитный спектр электромагнитной волны, упорядоченный по длине волны или частоте и энергии, показан на рисунке ниже:
Инфракрасный датчик
●Инфракрасный луч
Инфракрасные лучи (ИК) — это электромагнитные волны с частотой между микроволнами и видимым светом. Это общее название излучения с частотой 0,3 ТГц ~ 400 ТГц в электромагнитном спектре и длиной волны 1 мм ~ 750 нм в вакууме. Это невидимый свет с более низкой частотой, чем красный свет.
Инфракрасный луч можно разделить на три части: ближний инфракрасный луч (высокочастотный инфракрасный луч, высокая энергия) и длина волны (3 ~ 2,5) мкм ~ (1 ~ 0,75) мкм; Средний инфракрасный луч (среднечастотный инфракрасный луч, умеренная энергия), длина волны (40 ~ 25) мкм ~ (3 ~ 2,5) мкм; Дальние инфракрасные лучи (низкочастотные инфракрасные лучи, низкая энергия), длина волны 1500 мкм~(40~25) мкм. Инфракрасные лучи (особенно дальние инфракрасные лучи) обладают сильным тепловым эффектом. Он может резонировать с большинством неорганических молекул и органических макромолекул в организмах, ускорять движение этих молекул и тереться друг о друга, выделяя тепло. Следовательно, инфракрасные лучи можно использовать для нагрева и молекулярной спектроскопии. Дальний инфракрасный луч в научных исследованиях также называют «терагерцовым лучом» или «терагерцовым светом».
Инфракрасные лучи обладают тепловым эффектом и могут резонировать с большинством молекул, преобразуя энергию света (энергию электромагнитной волны) во внутримолекулярную энергию (тепло). Солнечное тепло в основном передается на землю через инфракрасные лучи.
В физике вещества, температура которых выше абсолютного нуля (0К, - 273,15 ℃), могут производить инфракрасные лучи (и другие типы электромагнитных волн). Современная физика называет это излучением черного тела (тепловым излучением).
Инфракрасный луч не может пройти сквозь непрозрачный предмет. Испускает ли он инфракрасные лучи, не имеет никакого отношения к тому, существует ли жизнь. Объекты с разными длинами волн инфракрасного излучения излучают разную температуру. Причины следующие: генерация инфракрасных лучей
вызванная вибрацией молекул на поверхности предметов. Разные объекты имеют разные частоты собственных колебаний, поэтому длины волн инфракрасного излучения различаются.
●Применение инфракрасного датчика в лампе.
Инфракрасный датчик на лампе состоит из схемы обнаружения инфракрасных лучей, схемы обработки сигналов инфракрасных лучей, схемы переключателя управления выходным сигналом и схемы источника питания.
Инфракрасный датчик — это продукт автоматического управления, основанный на инфракрасной технологии. Когда человеческое тело входит в зону чувствительности, специальный датчик обнаруживает изменение инфракрасного спектра человеческого тела и автоматически включает нагрузку.
Как правило, источник инфракрасного датчика осветительных приборов обычно использует пироэлектрический компонент. Когда температура инфракрасного излучения человеческого тела изменится, этот компонент потеряет баланс заряда и высвободит заряд наружу. После того, как последующая цепь обнаружена и обработана, она может инициировать действие переключателя. Человеческое тело имеет постоянную температуру тела, обычно 37 градусов, поэтому оно излучает инфракрасные лучи с определенной длиной волны около 10 мкм. Пассивный инфракрасный зонд работает путем обнаружения инфракрасных лучей, излучаемых человеческим телом. Инфракрасный луч длиной около 10 мкм, излучаемый человеческим телом, концентрируется на источнике инфракрасного зондирования после усиления линзой Френеля.
Инфракрасный сенсорный переключатель специально разработан для человеческого тела, он дружелюбен, удобен, безопасен и энергосберегающий, а также проявляет гуманную заботу. Однако дальность обнаружения меньше, чем у микроволнового датчика. При этом высота ограничена, а скорость реакции действия медленнее, чем у микроволнового датчика.
Микроволновой датчик
●Микроволновая печь
Микроволновая печь относится к электромагнитным волнам с частотой 300 МГц-300 ГГц. Это аббревиатура ограниченного диапазона частот радиоволн, то есть электромагнитной волны с длиной волны от 1 м (исключая 1 м) до 1 мм. Это общий термин для дециметровых волн, сантиметровых волн, миллиметровых волн и субмиллиметровых волн, которые относятся к невидимому свету. Микроволновая частота выше, чем общая частота радиоволн, которую обычно называют «электромагнитной волной УВЧ». Как и электромагнитная волна, микроволновая печь также обладает корпускулярно-волновым дуализмом.
Корпускулярно-волновой дуализм означает, что он обладает как волновыми, так и корпускулярными характеристиками. Он может двигаться вперед, как волна, и проявлять характеристики частиц. Поэтому мы называем это «волновым корпускулярным дуализмом».
Основные свойства микроволнового излучения обычно характеризуются тремя характеристиками: проникновением, отражением и поглощением. Стекло, пластик и фарфор микроволны почти не поглощаются. Что касается воды и еды, он поглощает микроволны и нагревается. Металлические предметы отражают микроволны.
Скорость проникновения микроволнового излучения в стекло, пластик, дерево и фарфор можно понимать одинаково. Теория проникновения микроволнового излучения на частоте 2450 МГц составляет около 6 см. 915 МГц — это 8 см. Время проникновения незначительно.
●Применение микроволнового датчика в лампе.
Микроволновой датчик использует принцип Доплера для передачи и приема высокочастотных микроволновых сигналов (точно воспринимает изменение движения объектов) и контролирует включение и выключение нагрузочных ламп посредством усиления сигнала и интеллектуальной идентификации однокристальной микрокомпьютерной программы.
Микроволновую энергию обычно получают постоянным током или переменным током частотой 50 Гц с помощью специального устройства. Существует множество видов устройств, способных генерировать микроволны, но в основном они делятся на две категории: полупроводниковые устройства и электровакуумные устройства.
Контроллер микроволнового датчика использует микрокольцевую антенну определенного диаметра для обнаружения микроволнового излучения. Антенна создает пространственную зону микроволнового оповещения эллиптического радиуса (регулируемого) в направлении оси. Когда человеческое тело движется, отраженное им эхо вмешивается в исходное микроволновое поле (или частоту), посылаемое контроллером микроволнового датчика, и изменяется. Инфракрасная сенсорная лампа соединена с инфракрасным передающим диодом и приемным диодом. После обнаружения, усиления, формирования, множественного сравнения и обработки задержки белый провод выводит сигнал управления напряжением.
Благодаря характеристикам микроволнового излучения оно имеет большие потери при распространении в воздухе и короткое расстояние передачи, но имеет хорошую мобильность и большую рабочую полосу пропускания. Помимо технологии миллиметровых волн, применяемой в мобильной связи 5G, микроволновая передача в основном осуществляется с помощью металлических волноводов и диэлектрических волноводов. Микроволновой датчик может обнаруживать динамические объекты и имеет широкую среду применения.
В настоящее время, помимо некоторых необходимых правил, таких как: правила техники безопасности, ЭМС, стандарты защиты окружающей среды и т. д., не существует обязательных эталонных стандартов для функций датчиков, особенно расстояния срабатывания и времени отражения, которые относятся к общим отраслевым стандартам. или судить о том, соответствуют ли они требованиям в соответствии со стандартами, согласованными между заказчиком и производителем, и опытом пользователя.
Вся осветительная продукция Wellway может быть настроена в соответствии с требованиями клиентов. К зрелым продуктам относятся светодиодные атмосферостойкие лампы с датчиком, светодиодные пыленепроницаемые лампы с датчиком, светодиодные потолочные лампы с датчиком и так далее. В настоящее время режим микроволнового датчика используется во всех продуктах. Wellyway имеет специальную лабораторию для проверки чувствительности и расстояния микроволновых датчиков, чтобы обеспечить надежность и стабильность качества продукции. Мы искренне приветствуем клиентов посетить, проконсультировать нашу фабрику и сотрудничать с нами.
(Некоторые фотографии взяты из Интернета. Если есть нарушения, немедленно свяжитесь и удалите их)
Время публикации: 22 сентября 2022 г.