专利摘要:
本实用新型涉及传感器技术领域,且公开了一种可检测静止人体的热释电传感器,包括罩壳、支撑板、探测单元和菲涅尔透镜,还包括升降机构,升降机构包括微型电机、旋转杆、升降平台、限位孔和限位杆,微型电机安装在支撑板上,微型电机的输出端与旋转杆固定连接,升降平台螺纹连接在旋转杆的外侧,升降平台的一侧开设有限位孔,限位杆安装在限位孔内部,探测单元安装在升降平台上;该热释电传感器,通过升降机构的设置,能够使探测单元在旋转杆的带动下进行直线升降运动,从而使该热释电传感器在探测人体红外信号时由于位置的变化不断进行信号刷新,即能够达到人物相对静止时,该热释电传感器仍可对热感信号进行持续探测输入的效果。
公开号:CN214334016U
申请号:CN202120448356.7U
申请日:2021-03-02
公开日:2021-10-01
发明作者:狄震
申请人:Hebei Hongan Base Technology Co ltd;
IPC主号:G01J5-00
专利说明:
[n0001] 本实用新型涉及传感器技术领域,具体为一种可检测静止人体的热释电传感器。
[n0002] 红外感应开关全称热释电红外感应开关,自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大,人体有一定的体温,通常在36-37度,所以会发出特定波长的红外线,人体发射的9。5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电红外传感器,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作,其在人体感应检测的领域中得到了广泛的使用;
[n0003] 目前市面上传统的热释电传感器通过菲涅尔透镜在探测单元前方产生一个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,以提高它的探测接收灵敏度,当有人从透镜前走过时,人体发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,从而强化其能量幅度,但只能检测运动的人体,对静止人体无法判断。
[n0004] (一)解决的技术问题
[n0005] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种可检测静止人体的热释电传感器,解决了对静止人体无法判断的问题。
[n0006] (二)技术方案
[n0007] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可检测静止人体的热释电传感器,包括罩壳、支撑板、探测单元和菲涅尔透镜,还包括升降机构,罩壳安装在支撑板的上方,菲涅尔透镜安装在罩壳的顶部,升降机构包括微型电机、旋转杆、升降平台、限位孔和限位杆,微型电机安装在支撑板上,微型电机的输出端与旋转杆固定连接,升降平台螺纹连接在旋转杆的外侧,升降平台的一侧开设有限位孔,限位杆安装在限位孔内部,探测单元安装在升降平台上。
[n0008] 根据本实用新型公开的可检测静止人体的热释电传感器,优选的,探测单元设置为热释电传感器。
[n0009] 根据本实用新型公开的可检测静止人体的热释电传感器,优选的,限位孔的直径大于限位杆的直径。
[n0010] 根据本实用新型公开的可检测静止人体的热释电传感器,优选的,罩壳设置为半透明材质。
[n0011] 根据本实用新型公开的可检测静止人体的热释电传感器,优选的,旋转杆设置为丝杠,旋转杆的顶端设置有限位块。
[n0012] (三)有益效果
[n0013] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种可检测静止人体的热释电传感器,具备以下有益效果:
[n0014] 该可检测静止人体的热释电传感器,通过升降机构的设置,能够使探测单元在旋转杆的带动下进行直线升降运动,从而使该热释电传感器在探测人体红外信号时由于位置的变化不断进行信号刷新,即能够达到人物相对静止时,菲涅尔透镜在探测单元前对人体进行红外线信号切割,以忽强忽弱的脉冲形式输入热感信号,该热释电传感器仍可对热感信号进行持续探测输入的效果,从而解决现有热释电传感器对静止人体无法判断的问题。
[n0015] 图1为本实用新型结构剖面示意图。
[n0016] 图中:1、罩壳;2、支撑板;3、探测单元;4、菲涅尔透镜;5、升降机构;501、微型电机;502、旋转杆;503、升降平台;504、限位孔;505、限位杆。
[n0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[n0018] 请参阅图1,本实用新型公开的可检测静止人体的热释电传感器,包括罩壳、支撑板、探测单元和菲涅尔透镜,还包括升降机构,罩壳安装在支撑板的上方,菲涅尔透镜安装在罩壳的顶部,升降机构包括微型电机、旋转杆、升降平台、限位孔和限位杆,微型电机安装在支撑板上,微型电机的输出端与旋转杆固定连接,且微型电机设置为微型步进电机,控制旋转杆正转和反转,升降平台螺纹连接在旋转杆的外侧,升降平台的一侧开设有限位孔,限位杆安装在限位孔内部,探测单元安装在升降平台上,通过升降机构的设置,能够使探测单元在旋转杆的带动下进行直线升降运动,从而使该热释电传感器在探测人体红外信号时由于位置的变化不断进行信号刷新,即能够达到人物相对静止时,菲涅尔透镜在探测单元前对人体进行红外线信号切割,以忽强忽弱的脉冲形式输入热感信号,该热释电传感器仍可对热感信号进行持续探测输入的效果;
[n0019] 探测单元设置为热释电传感器;
[n0020] 限位孔的直径大于限位杆的直径,保证限位杆的上下运行不受限制;
[n0021] 罩壳设置为半透明材质,避免探测单元探测受阻;
[n0022] 旋转杆设置为丝杠,旋转杆的顶端设置有限位块。
[n0023] 本实用新型的工作原理,在热释电传感器使用时,微型电机开始工作,微型电机通过旋转杆带动升降平台进行直线运动,此时,使探测单元在升降平台的带动下亦进行规律的垂直线性运动,并进行对人体红外信号的不断刷新探测,从而达到人物相对静止时,菲涅尔透镜仍能进行红外信号折射,在探测单元前对人体进行红外线信号切割,以忽强忽弱的脉冲形式输入热感信号,使该热释电传感器仍可对热感信号进行持续探测输入的效果。
[n0024] 综上所述,该可检测静止人体的热释电传感器,通过升降机构的设置,能够使探测单元在旋转杆的带动下进行直线升降运动,从而使该热释电传感器在探测人体红外信号时由于位置的变化不断进行信号刷新,即能够达到人物相对静止时,菲涅尔透镜在探测单元前对人体进行红外线信号切割,以忽强忽弱的脉冲形式输入热感信号,该热释电传感器仍可对热感信号进行持续探测输入的效果,从而解决现有热释电传感器对静止人体无法判断的问题。
[n0025] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
[n0026] 上述所有用电模块及用电器均为市面常见电器件,买回使用时仅需按照一同购回的使用说明书相互电连接即可进行使用,且控制模块为其常见自带模块,故均在此不再赘述。
[n0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
权利要求:
Claims (5)
[0001] 1.一种可检测静止人体的热释电传感器,包括罩壳、支撑板、探测单元和菲涅尔透镜,其特征在于:还包括升降机构,所述罩壳安装在所述支撑板的上方,所述菲涅尔透镜安装在所述罩壳的顶部,所述升降机构包括微型电机、旋转杆、升降平台、限位孔和限位杆,所述微型电机安装在所述支撑板上,所述微型电机的输出端与旋转杆固定连接,所述升降平台螺纹连接在所述旋转杆的外侧,所述升降平台的一侧开设有限位孔,所述限位杆安装在限位孔内部,所述探测单元安装在所述升降平台上。
[0002] 2.根据权利要求1所述的一种可检测静止人体的热释电传感器,其特征在于:所述探测单元设置为热释电传感器。
[0003] 3.根据权利要求1所述的一种可检测静止人体的热释电传感器,其特征在于:所述限位孔的直径大于限位杆的直径。
[0004] 4.根据权利要求1所述的一种可检测静止人体的热释电传感器,其特征在于:所述罩壳设置为半透明材质。
[0005] 5.根据权利要求1所述的一种可检测静止人体的热释电传感器,其特征在于:所述旋转杆设置为丝杠,且所述旋转杆的顶端设置有限位块。
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同族专利:
公开号 | 公开日
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
法律状态:
2021-10-01| GR01| Patent grant|
2021-10-01| GR01| Patent grant|
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
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