高可靠性红外探测器的研制

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随着经济的迅速发展和人民生活水平的逐步提高,人们对其住宅的要求也越来越高,表现在不仅希望拥有舒适、温馨的住所,而且对安全性、智能化等方面也提出了更高的要求。于是,有关家庭、办公室和仓库等安全防范和自动报警系统的开发研制日益被科研单位和生产厂家所重视,目前市面上也出现了品牌繁多的防盗报警主机。而无论哪种报警主机,都是根据其探测器捕捉到的信息来工作的。因而高可靠性红外探测器的研制,就显得尤为重要。被动式红外人体探测器利用红外传感器将人体发出的微弱红外线转换成相应的电信号,并进行放大、处理,对人体进行实时监控,因其在常温下具有工作稳定、制作工艺简单、成本低廉等优点,在安防系统、自动照明等方面得到了广泛的应用。由于热释电红外传感器输出的信号非常微弱,容易受到噪声的干扰,甚至有效信号被淹没在噪声中。研究表明,传感器输出信号的干扰源主要来自传感器固有噪声、探测区域空气流动引起的噪声等。要在多噪声干扰中提取有用的微弱信号则要求红外探测器前置放大电路应具有低噪声、高增益、低频特性好、抗干扰能力强等特点。因此,系统中对传感器输出信号进行处理的滤波放大电路的性能决定了探测器工作的可靠性。传统的红外传感器前置放大电路,通常采用两级滤波放大,放大后的信号再经过双限电压比较器或窗口比较器进行判别。由于其对信号中的高低频噪声和环境温度产生干扰的抑制能力不够,使探测器工作的可靠性受到限制,容易出现误报和漏报现象。   本文通过分析了人体辐射红外信号的特征、热释电红外传感器和菲涅尔透镜的结构及工作原理、以及传感器输出信号特性,采用了一种基于差分放大的红外探测器放大电路,对输出信号进行放大处理,有效地抑制了混入信号中的共模噪声和环境温度的影响。实验结果表明,对在不同温度、距离、速度、方向等条件下传感器输出的信号进行对比分析,这种基于差分放大的红外探测器放大电路,能充分地反映出人体移动特征与输出信号的关系,从而验证了该放大电路应用于红外人体探测器中的可行性。放大电路的输出信号通过微控制器进行采样分析,以及采用降低干扰的算法,降低了因信号中的高低频噪声和环境温度干扰而引起的误报、漏报的概率,能实现对被监控区域的实时准确探测。
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