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对射式的红外传感器 艾礼富主动红外对射怎么安装?

发布时间:2024-11-24 17:11:06

艾礼富主动红外对射怎么安装?

艾礼富主动红外对射怎么安装?

水平无遮挡,即在安装区域内不得有任何花草、树木等的遮挡,而且在安装完毕正常使用时也要有制度随时检查修理探测区域内的遮挡干扰。接收背阳光是指在安装对射时尽量不要将探测器直接面对太阳光方向安装,特别是接收器。

如果为了延长探测区域,而使用多对探测器,要注意的是由于一般探测器的工作距离和实际工作距离相差甚远,就国家规定就是6倍的余量,而且有些生产厂家为了满足恶劣天气的正常工作,余量更大,甚至有些达到15到20倍的工作余量,这样在线路上有两队时可以采用发射与发射,接收与接收背靠背的形式安装,而如果多于三对时,就要求采用能够调频的对射产品将工作频率错开以防止叠加串扰,对于为增加防范高度而竖向叠加同样适合。

靠墙防反射是因为任何光线(除激光)都会有发散作用,虽然主动红外探测器的发射端已经加上菲涅尔镜片加以聚焦,还是会有发散现象存在,一般好的菲涅尔镜片也会存在1.5%的发散角,即差不多每100米有1.5米的发散距离。

如果是差一点的或者干脆没有用菲涅尔镜片的探测器就更加大了。所以,以100米红外对射为例,如果探测器探测距离为100米,而探测器距离墙壁距离小于0.75米,那么都有可能发射源的部分红外光源经过反射进入接收端,这在调试时要注意,同样,如果有几个叠加,则更应该注意反射现象的存在。要防止反射现象的发生就是在调试时将发射端光束认为向外,有外向内调试,达到最佳点。

此外,红外对射的安装还要根据人体的具体情况有一些常识性的安装规范,如安装高度一般应该最小不得高于20mm,遇到圆弧型墙角,切线安装到圆弧的距离不得多于20mm,安装于栅栏时,栅栏边缘与探测器的中心距离不得大于20mm等等,都是为了避免外人入侵而假设的人的最小入侵体积都大于20mm而定义的。 以上是红外对射安装方法介绍,大家可以了解一下。这些方法比说明书上所说的瞄准镜之类的方法都要快,而且精准。

红外对射探测器的安装方式

#1 支柱式安装:比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。

支柱的形状可以是”1″字形、”z”字形或者弯曲的,由建筑物的特点及防盗要求而定,关键点在于支柱的固定必须坚固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报。;

#2 墙壁式安装:现在防盗市场上处于技术前沿的主动红外线探测器制造商,能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角的红外线探测器,如aleph主动红外线探测器ABT, ABE, ABH, ABF系列产品,可以支持探头在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。

红外对射探测器安装的一般原则

设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 m以上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。

设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。

顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 m,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。

侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动干扰。

每一种方式都又他们自己的优点或缺陷,工程商对每一种安装方式都又他们自己的偏爱。用户应根据自己建筑物的特点和防盗要求加以选用。

红外对射安装特别提醒

1.线路绝对不能明敷,必须穿管暗设,这是探测器工作安全性的最起码的要求。

2.安装在围墙上的探测器,其射线距墙沿的最远水平距离不能大于30 m,这一点在围墙以弧形拐弯的地方需特别注意。

3.配线接好后,请用万用表的电阻档测试探头的电源端①、②端子,确定没有短路故障后方可接通电源进行调试。

主动红外对射的接线方法

电源按正负极性接入,你可以把所有的有线探测器报警输出部分看成一个开关,一般有3个接线端子com(公共)/n.c(常闭)/n.o(常开),我们经常用到的是com和n.c,接报警主机的报警报警输入端。如果报警主机有防破坏线尾电阻,线尾电阻一定要接在探测器上,不要接在主机一端,否则会失去防破坏功能。

有线报警主机带的电阻称为“线尾电阻”,顾名思义要接在线路的尾端,即:探测器上。起防破坏功能,短路、断路都会报警。千万不要直接接在主机上,否则,厂家不如焊在线路板上了。很多初学者会犯类似的错误。希望引起注意。

红外对射探测器的工程调试

#1 投光器光轴调整

打开探头的外罩,把眼睛对准瞄准器,观察瞄准器内影响的情况,探头的光学镜片可以直接用手在180°范围内左右调整,用螺丝刀调节镜片下方的上下调整螺丝,镜片系统有上下12°的调整范围,反复调整使瞄准器中对方探测器的影响落入中央位置。

在调整过程中注意不要遮住了光轴,以免影响调整工作。

投光器光轴的调整对防区的感度性能影响很大,请一定要按照正确步骤仔细反复调整。

#2 受光器光轴调整

第一步:按照”投光器光轴调整”一样的方法对受光器的光轴进行初步调整。此时受光器上红色警戒指示灯熄灭,绿色指示灯长亮,而且无闪烁现象,表示套头光轴重合正常,投光器、受光器功能正常。

第二步:受光器上有两个小孔,上面分别标有”+”和”-”,用于测试受光器所感受的红外线强度,其值用电压来表示,称为感光电压。将万用表的测试表笔(红”+”、黑”-”)插入测量受光器的感光电压。反复调整镜片系统使感光电压值达到最大值。这样探头的工作状态达到了最佳状态。

注意事项:四光束探测器有两组光学系统,需要分别遮住受光器的上、下镜片,调整至上、下感光电压值一致为止。较古老的四光束探测器两组光学系统是分开调节,由于涉及到发射器和接受器两个探头共四个光学系统的相对应关系,调节起来相当困难,需要特别仔细调节,处理不当就会出现误报或者防护死区。abf四光束探测器已把两个部分整合为一体调节,工程施工容易多了。

#3. 遮光时间调整

在受光器上设有遮光时间调节钮,一般探头的遮光时间在50m/s ~ 500m/s间可调,探头在出厂时,工厂里将探头的遮光时间调节到一个标准位置上,在通常情况下,这个位置是一种比较适中的状态,都考虑了环境情况和探头自身的特点,所以没有特殊的原因,也无须调节遮光时间。如果因设防的原因需要调节遮光时间,以适应环境的变化。一般而言,遮光时间短,探头敏感性就快,但对于像飘落的树叶、飞过的小鸟等的敏感度也强,误报警的可能性增多。遮光时间长,探头的敏感性降低,漏报的可能性增多。工程师应根据设防的实际需要调整遮光的时间。

探测器与报警主机的连接

探头设定后,将防拆开关接入防区输入回路中,联线完毕,盖上探头的外壳,拧紧紧固螺丝。要求在防盗主机上该防区警示灯无闪烁、不点亮,防区无报警指示输出。表示整个防区设置正常。否则,要对线路进行检查,对探头进行重新调试,重新对防区状态进行确定。

探测器性能测试

防区工作状态正常后,应根据设防的要求,用与防范相似的所有可能尺寸,形状的物体,用不同的速度、不同的方式遮挡探头的光轴,在报警现场用无线对讲机与控制中心联系,检验报警情况是否正常,同时要仔细留心报警主机上有没有闪动或不稳定状态。以免给报警系统留下隐患。我们口头上把这个过程称为发炮试验。做发炮试验的目的就是要测试防区能否具有正常报警的能力,测试防区防护的范围是否能达到预定的要求,是否存在防护死区。

主动红外对射探测器的日常维护

探测器在日常工作中,由于长期工作在室外,因此不可避免地受到大气中粉尘、微生物以及雪、霜、雾的作用,长久以往,在探测器的外壁上往往会堆积一层粉尘样的硬壳,在比较潮湿的地方还会长出一层厚厚的藓苔,有时候小鸟也会把排泄物拉到探测器上,这些东西会阻碍红外射线的发射和接受,造成误报警。所以必须每隔一段时间进行维护,通常一个月左右蘸上清洁剂清洗干净每一个探测器的外壳,然后擦干。除了清洁探测器外壳,每隔一个月要做一次发炮实验,检验防盗系统的报警性能。

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不同红外传感器的工作原理及特性有何差异?

红外线是一种人类肉眼看不见的光,它具有光线的所有特性,所有高于绝对零度即-273℃的物质都可以产生红外线。根据红外线的特性,红外线被应用于多种传感器中,比如红外温湿度传感器、人体红外探测器等等。红外传感器也根据发出方式和能量转换方式分为不同的类型。下面,让我们具体了解一下不同红外传感器的工作原理及特性。

根据发出方式不同,红外传感器可分为主动式和被动式两种。

主动红外传感器的发射机发出一束经调制的红外光束,被红外接收机接收,从而形成一条红外光束组成的警戒线。当遇到树叶、雨、小动物、雪、沙尘、雾遮挡则不应报警,人或相当体积的物品遮挡将发生报警。

主动红外探测器技术主要采用一发一收,属于线形防范,现在已经从最初的单光束发展到多光束,而且还可以双发双受,最大限度的降低误报率,从而增强该产品的稳定性,可靠性。

由于红外线属于环境因素不相干性良好(对于环境中的声响、雷电、振动、各类人工光源及电磁干扰源,具有良好的不相干性)的探测介质;同时也是目标因素相干性好的产品(只有阻断红外射束的目标,才会触发报警),所以主动式红外传感器将会得到进一步的推广和应用。

被动红外传感器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。传感器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。

这种传感器是以探测人体辐射为目标的。所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须非常敏感。为了对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。

被动红外传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释电元几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。

一旦入侵人进入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜而聚焦,从而被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。被动红外传感器被广泛的应用在人体红外探测器中。

根据能量转换方式的不同,红外线传感器又可分为光子式和热释电式两种。

光子式红外传感器是利用红外辐射的光子效应而进行工作的传感器。所谓光子效应,是指当有红外线入射到某些半导体材料上时,红外辐射中的光子流与半导体材料中的电子相互作用,改变了电子的能量状态,从而引起各种电学现象。

通过测量半导体材料中电子性质的变化,就可以知道相应红外辐射的强弱。光子探测器类型主要有内光电探测器、外光电探测器、自由载流子式探测器、QWIP量子阱式探测器等。

光子探测器的主要特点是灵敏度高、响应速度快,具有较高的响应频率,但缺点是探测波段较窄,一般工作于低温(为保持高灵敏度,常采用液氮或温差电制冷等方式,将光子探测器冷却至较低的工作温度)。

热释电式红外传感器是利用红外辐射的热效应引起元件本身的温度变化来实现某些参数的检测的,其探测率、响应速度都不如光子型传感器。

但由于其可在室温下使用,灵敏度与波长无关,所以应用领域很广。利用铁电体热释电效应的热释电型红外传感器灵敏度很高,获得了广泛应用。

热释电效应某些绝缘物质受热时,随着温度的上升,在晶体两端将会产生数量相等而符号相反的电荷。这种由于热变化而产生的电极化现象称为热释电效应。热释电效应在近十年被用于热释电红外传感器中。能产生热释电效应的晶体称为热释电体,又称为热电元件。热电元件常用的材料有单晶、压电陶瓷及高分子薄膜等。

热释电红外传感器的结构热释电红外传感器由以下四个主要部分构成:

①构成电路的铝基板、场效应晶体管(FET);

②具有热释电效应的陶瓷材料;

③ 限制入射红外波长的窗口材料;

④ 外壳TO—5型管帽和管座。

由于探测器元件单独使用时,存在着探测距离较短、获得的信号后续电路不易处理的不足,所以目前多选用红外组合件来探测。红外组合件由热释电红外传感器、透镜、测量转换电路和密封管壳构成。透镜可以扩大探测范围,提高测量的灵敏度;测量转换电路可以完成滤波、放大等信号处理过程;密封管壳能防止因外界噪声引起的错误动作。这种组合件体积小、成本低、功能多样,所以应用较为广泛。

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