적외선 센서 렌즈 감지 방법 및 응용 분야
적외선 PIR 프레넬 렌즈 감지 방식은 정적이며, 공간에 적외선이 존재합니다. 이중 소자 프로브는 상호 보완적인 기술을 채택하므로 전기 신호 출력이 발생하지 않습니다. 동적 조건에서는 센서를 통해 A 소자 또는 B 소자에 의해 인체가 순차적으로 감지되며, Sa<Sb 또는 Sa>Sb는 차이를 발생시키고, 이중 소자는 상호 보완적인 균형 효과를 잃고 신호 출력을 민감하게 생성합니다. 사람이 프로브를 향해 수직으로 움직이면 Sa=Sb는 차이를 발생시키지 않으므로 이중 소자가 신호 출력을 생성하기 어렵습니다. 따라서 사람의 진행 방향과 평행하게 감지기를 설치하는 것이 좋습니다. 위의 원리에 따라 프로브와 렌즈를 조합하면 다음과 같은 유도 방식으로 인체 감지가 가능합니다.
적외선 PIR 프레넬 렌즈 감지 방법
정적 상태에서는 공간에 적외선이 존재합니다. 이중 소자 프로브는 상호 보완적인 기술을 채택하므로 전기 신호 출력이 발생하지 않습니다. 동적 조건에서는 센서를 통해 A 소자 또는 B 소자가 인체를 순차적으로 감지하며, Sa<Sb 또는 Sa>Sb는 차이를 발생시키고, 이중 소자는 상호 보완적인 균형 효과를 잃고 그림 3과 같이 신호 출력을 민감하게 생성합니다. 사람이 프로브를 향해 수직으로 움직이면 Sa=Sb는 차이를 발생시키지 않으므로 이중 소자가 신호 출력을 생성하기 어렵습니다. 따라서 사람의 진행 방향과 평행하게 감지기를 설치하는 것이 좋습니다. 위의 원리에 따라 프로브와 렌즈를 조합하면 다음과 같은 감지 방식을 통해 인체 감지기를 만들 수 있습니다. 1. 단일 구역 다중 단면 수평 및 단일 구역 다중 단면 수직 그림 1은 감지 각도가 큰 단일 구역 다중 단면 수평형입니다. 이는 프로브의 넓은 수평 시야각으로 인해 직사각형 부채꼴 모양의 감지 영역이 형성되기 때문입니다. 단일 구역 다중 구역 수평형은 수평 커튼 감지라고도 합니다. 이 감지 방식은 상하 적외선 간섭을 피할 수 있습니다.
그림 3. 프로브와 렌즈가 Sa<Sb 또는 Sa>Sb의 차이에 대한 요건을 충족하지 못하여 유도가 민감하지 않습니다. 서로 유사한 2존 동심원 렌즈를 사용하면 커튼과 같은 감지 효과를 얻을 수 있습니다. 단일 존 다중 분할 및 이중 존 다중 분할은 주로 국소 감지에 사용됩니다.

멀티존 멀티섹션 인덕션형 및 멀티존 멀티섹션 콘형
그림 4는 다중 구역 다중 단면 유도 프로브와 렌즈의 해당 위치 및 감지 효과 다이어그램입니다. 다중 구역 및 다중 단면 유도형은 주로 벽면 설치에 사용되며, 아래로 기울여 세 개의 다른 영역을 감지합니다. 그림 5는 다중 구역 및 다중 단면 원뿔 유도형으로, 주로 천장 설치 및 직접 하향 감지에 사용됩니다. 이중 소자 프로브는 감지를 위해 원형 렌즈가 장착되어 있으며, 프로브의 수평 시야각이 수직 시야각보다 크고 Sa=Sb 현상이 나타나 원뿔 렌더링이 중앙에서 오목하기 때문에 지향 패턴이 원뿔처럼 보이지 않습니다. 원형 렌즈에 4광원 프로브가 장착된 경우, 감지 패턴은 그림 5의 감지 효과 다이어그램과 같이 원뿔에 더 가깝습니다. 다중 구역 및 다중 단면 유도형과 다중 구역 및 다중 단면 원뿔형은 넓은 감지 영역을 가지며 주로 대면적 감지에 사용됩니다. 센서와 렌즈가 요구 사항을 충족하지 않으면 유도 현상이 발생하지 않습니다. 그림 6 왼쪽 중앙 렌즈를 거꾸로 배치하고, 오른쪽 중앙 프로브를 렌즈 중앙에 배치하여 장거리 감지 효과를 구현했습니다. 하부 사각지대가 확대되어 유도 현상이 발생하지 않았습니다.

대체 감지 방법
센서와 렌즈의 편차는 감지 방향과 효과에 차이를 초래할 수 있습니다. 센서는 위쪽에 있고 감지 방향은 아래쪽이며, 왼쪽 그림 7과 같습니다. 마찬가지로 센서는 아래쪽으로 기울어져 있고 감지 방향은 위쪽입니다. 센서는 왼쪽으로 이동하고 감지 방향은 오른쪽이며, 그림 7과 같습니다. 마찬가지로 센서는 오른쪽으로 이동하고 감지 방향은 왼쪽입니다. 센서는 45°로 기울어져 있어 방향에 따른 사람의 움직임 제한을 줄입니다. 센서는 45°로 약간 기울어져 있어 길고 좁은 영역을 감지하는 데 적합합니다.
