Довольно часто владельцы приусадебных участков сталкиваются с необходимостью обеспечить зоны безопасности, как по внешнему периметру (на подходе) к дому, так и внутри него.
Достойным решением, для всегда ограниченного в средствах дачника, является приобретение СВЧ-датчика движения охранной сигнализации. Радарные, по схеме работы, микроволновые (МКВ) датчики используют для обнаружения эффект Доплера. Т.е. при проникновении нежелательного мобильного объекта в зону детекции, меняется частота электромагнитных волн посылаемых и принимаемых доплеровским детектором движения. Наложение высокочастотных волн в МКВ сенсорах датчиков движения друг на друга приводит в действие системы освещения и охраны в домах, автомобилях.
Извещатели микроволнового (радарного) типа обладают рядом серьёзных преимуществ перед своими инфракрасными, магнитоконтактными и звуковыми собратьями. Работа радарных детекторов не подвержена внешним погодным воздействиям – сильный ветер, перепады температуры, осадки, прямой солнечный свет. СВЧ детекторы не воспринимают помехи от электромагнитных полей, штор, зеркал, окон, стен, дверей, источников света, бытовой техники.
Установленные внутри помещений высокочастотные охранные извещатели «видят» сквозь внутренние и наружные стены, что расширяет возможности частных и корпоративных систем защиты. Один СВЧ датчик движения может «обслуживать» до 4-х, связанных стенами, комнат и 3 этажа многоэтажного дома. МКВ детектор способен работать и в режиме уличного датчика охраны внешнего периметра. Это существенно экономит расходы на обустройство комплексных систем ОПС, сокращая количество устанавливаемых в шлейф охранной сигнализации датчиков и объём монтажных работ.
К сожалению, принцип работы микроволновых датчиков не позволяет им функционировать в режиме пассивной детекции. Как и ультразвуковые (многолучевые, лазерные и др.). СВЧ извещатели являются активными, что не позволяет их эксплуатацию в автономном режиме на период длительного времени.
Производители охранного оборудования всё чаще выпускают комбинированные извещатели – СВЧ+ИК. Совмещённые инфракрасные и микроволновые датчики работают автономно, дублируя друг друга по 2-м раздельным каналам. Это исключает ложные срабатывания и возможность температурного маскирования движущегося объекта, присущих ИК-датчикам (оптико-электронным объёмным извещателям).
Комбинированные СВЧ+ИК датчики движения отлично выполняют функции уличной охраны периметра — «видят сквозь стены». Кроме этого приборы имеют широкий диапазон настройки на различные движущиеся объекты. Этим обусловлено их широкое распространение на современном рынке систем охраны помещений, домов, дач, квартир, офисов. Важное применение комбинированные МКВ-детекторы получили в «Умных» системах освещения (включение уличных светильников) и охране автомобилей (гаражах). С их помощью включается видеонаблюдение и трансляция сигнала на мониторы и другую компьютерную технику, с последующей печатью на современном полиграфическом оборудовании.
Возможны проводные и беспроводные варианты подключения. В беспроводных (радиоканальных, радиоволновых) схемам датчик синхронизируется с РПУ, реле которого выводит информацию на приёмник радиосигнализации или на контроллер GSM сигнализации, марки Кситал, Страж, Falcon Eye, Visonic или других популярных, среди дачников, моделей. Проводное подключение производится напрямую к модулю GSM, без промежуточных реле. Производители беспроводных датчиков движения существенно расширяют их функционал, с помощью современных цифровых микропроцессоров.
Высокие технологии расширяют варианты настройки (защита от животных, аэрозольной маскировки), обеспечивают многоканальный контроль оповещения и регулировку зоны детекции от 1.5 до 20 м (для бытовых детекторов) и т.п. Эффект эхолокации (волнового отражения) повышает уровень надёжности радиоволновых охранных извещателей, СВЧ типа, и не позволяет злоумышленнику беспрепятственно преодолеть комбинированную систему защиты, установленную на Вашем объекте.
Консультанты нашего магазина онлайн торговли предоставят широкий выбор оборудования для gsm-сигнализаций и систем видеонаблюдения. В услуги ООО «Грион» входит комплектация всех устройств технической документацией:
Безопасность в ГРИОН — это не просто охрана, а комплекс интеллектуального управления системами видеонаблюдения, освещения, отопления в Вашем доме!
Монтажный отдел в Москве и наши установщики в регионах России и ближнего зарубежья разместят любые типы охранно-пожарных извещателей для создания эффективной системы безопасности в банках, коттеджах, квартирах, офисах, гаражах, на дачах. Грион – это доставка охранного оборудования и аксессуаров (датчиков удара, температуры работы котлов отопления, ОПС, охраны периметра, пожара и т.п.) наложенным платежом, курьером, по безналичному расчёту до двери заказчика. Корпоративным заказчикам – торговым точкам, ЧОП, ТСЖ, монтажникам предлагаются отличные условия (проект, установка, обслуживание), исходя из бюджета организации.
{module OHR_POJ_ALL}
Материал опубликован в журнале СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА № 9/2022
Разработчикам РЭА и потребителям в быту доступны разные по схемотехнике, опциям и принципу коммутирования нагрузки датчики движения, при этом микроволновые занимают особую нишу по своим характеристикам. В статье рассматриваются особенности микроволновых датчиков обнаружения (движения), коммутирующим освещение в формате как активной, так и реактивной нагрузки. Также даются рекомендации по практическому применению микроволновых датчиков обнаружения в устройствах охраны и сигнализации.
Несколько лет назад невоенная (доступная большинству) промышленность начала выпускать адаптированные для бытовых условий микроволновые датчики движения, имеющие своеобразные особенности и достойные нашего специального внимания.
Отсюда, при установке МВ ДД в сторону внешней стены (квартиры, нежилого помещения – офиса, склада или частного дома) он будет реагировать на движение людей и животных вне границ такого помещения. Может быть, в таком формате кому-то покажется уместным «следить» за движением соседа, когда тот, к примеру, посещает санузел (а у вас загорится свет или зазвучит звуковой сигнал, если в качестве исполнительного устройства подключить адаптированный к соответствующему напряжению генератор ЗЧ), или за движением вашей собаки, призванной охранять порог сельского дома, однако все эти частные случаи приводим мы в статье только для общей информации, и они не являются основной целью настоящей публикации. На рис. 1 представлена диаграмма зоны действия МВ ДД 201, из чего видны возможности датчика. Для сравнения, на рис. 2 иллюстрация рабочей зоны датчика МВ-ДД модели 501.
Рис. 1. Диаграмма активной зоны действия МВ ДД 201
Рис. 2. Иллюстрация рабочей зоны датчика МВ ДД модели 501
Принцип работы микроволновых датчиков в разном исполнении и для разных условий монтажа основан на генерировании высокочастотных электромагнитных волн и детектировании полученного обратного сигнала. Обратная связь потому и возможна, что МВ ДД позволяет детектировать поле в зоне ответственности и реагировать на движение через относительно тонкие преграды (гипсокартон, стекло, подвесной потолок и т.д.). Уместно устанавливать датчик под стеклом светильника, подвесным или натяжным потолком, внутри дома перед дверью для обнаружения объектов на улице.
При обнаружении движения в рабочей зоне датчика встроенное слаботочное ЭМ реле коммутирует нагрузку, последняя находится под напряжением в течение заданного времени (время, как правило, аппаратно настраивается) и выключается. Если движение в зоне ответственности не прекращается, таймер задержки выключения ведёт отсчёт снова. Такие бытовые датчики снабжены функцией контроля освещённости. Если освещённость в зоне ответственности выше заданного уровня (уровень настраивается), нагрузка включаться не будет, что позволяет дополнительно экономить электроэнергию в светлое время.
Рассмотрим МВ ДД моделей 101 и 201 (имеющих одинаковый внешний вид), представленные на рис. 3.
Рис. 3. Внешний вид МВ ДД 201
Датчики предназначены для автоматического включения нагрузки при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения и выключения нагрузки с возможностью настройки времени отключения, уровня, освещённости и дальности обнаружения. Сравним эти параметры МВ–ДД 201 с микроволновым датчиком движения PRIME-MW-SURFACE-S90x41-300W (230V, 2.6A, MULTI, IP20), совмещённым с датчиком освещённости. Та же модель может именоваться как LDD11-201MB-1200-001В. Высота установки 1,5–3,5 м. Угол обнаружения 360°. Может срабатывать через двери и тонкие – до 30 см – стены.
Настройки: время отключения (8 c – 12 мин), радиус зоны срабатывания (1–10 м), освещённость (2–2000 люкс). Модель PROxima MV704 с углом обзора 180° и размерами корпуса 52×80 мм имеет винтовой тип клеммного подключения. Датчики этой линейки предназначены для бытового применения с подключением к осветительной сети 230–240 В переменного тока (AC). Коммутируемая нагрузка до 1200 Вт. Коммутация осуществляется с помощью слаботочного реле, установленного в пластиковом корпусе единого устройства. Имеется в широких пределах регулировка порога срабатывания по освещённости (Lux), регулировка порога срабатывания по чувствительности (Sens) и задержка выключения по времени (Time) от 10 с до 12 мин. Датчики движения в подключённом состоянии осуществляют постоянный контроль освещённости и по схемотехнике похожи, но могут различаться по дополнительному функционалу, способу подключения. К примеру, при сопоставимой цене микроволновые ДД типа ДД-МВ 101 (а также моделей 201, 301, 401, 501) имеют регулировку задержки выключения, в то время как EKF dd-mw-704 её не имеет, в первом из рассматриваемых крепление коммутационных проводов осуществляется не винтовым способом, а более удобным пружинным клеммником и с изоляцией, а у EKF dd-mw-704 для этой цели используется винтовой зажим на клеммнике на корпусе устройства.Датчик TDM Electric ДДМ-01 и его разновидность ДДМ-02 функционально соответствуют модели ДД-МВ 101 и 102 соответственно. В зависимости от степени защиты датчики можно использовать как в помещении (IP20), так и на улице под навесом (IP44). Класс защиты может быть разным – от IP20 до IP65. Первый предполагает установку только в закрытых помещениях, IP65 – может работать в условиях незначительной влажности. Расшифровка степени защиты IP, соответствующая таблица и стандарты представлены в [3].
Микроволновые датчики движения работают по принципу локации СВЧ-излучением. Конструктивно такие устройства состоят из передающего и приёмного узлов. Передающий узел генерирует высокочастотные электромагнитные волны с частотой 5,8 ГГц и получают эхо, отражённое от объектов направленным действием. Рабочий диапазон температур варьируются от –25 до +75 °С, а порог срабатывания от 5 до 200 люкс. Кроме того, датчики (кроме ДД-МВ301, ДД-МВ501) снабжены контрольным индикатором включения нагрузки зелёного цвета. Другими словами, в отличие от инфракрасного датчика, где сигналом пироэлектрического детектора на включение нагрузки является изменение теплового фона в рабочей зоне, микроволновый датчик реагирует на изменение радиочастотного (микроволнового, СВЧ) поля, которое предварительно сам генерирует. Причём отражающий объект может быть не только теплокровным, живым, но и любым. Причём приближение фронтально к датчику даёт больший эффект обнаружения, чем прохождение сбоку и рядом. Главное – способность отражать радиоволны СВЧ, а она у разных предметов характеризуется по-разному, и это будет следующим шагом нашего исследования, в том числе в части эффекта Доплера. Этот эффект известен в радиолокации и лежит в основе работы электронного радара, когда объект не только обнаруживается, но и вычисляется скорость его перемещения. Простой и информативный пример эффекта Доплера – радар обнаружения скорости, применяемый в ГИБДД.
Вскрыв корпус устройства, увидим основной модуль микроволнового датчика движения MH-ET LIVE HB100, выполненный на базе доплеровского радара HB100 с тем же принципом работы (эффект Доплера). Он представлен на рис. 5.
Рис. 5. Вид на СВЧ-модуль МВ ДД 201
Модуль микроволнового датчика движения MH-ET LIVE HB100 выполнен на базе доплеровского радара HB100, принцип работы которого основывается на эффекте Доплера. Используется для определения скорости и расстояния до объекта. Дальность измерений – условно регулируемая от 2 до 16 м. Потребляемый ток до 50 мА. Работает на частоте 10.525 ГГц. На рис. 4 виден штырь (провод без изоляции) длиной 18 мм – это антенна СВЧ-детектора. Коэффициент усиления антенны: 8 дБи. Питание модуля 5 В ±10% DC. К СВЧ-модулю MH-ET LIVE HB100 подключены три проводника: два из них питание и один – выход «управляющий» сигнал детектора (относительно общего провода). На этом модуле линейка не заканчивается, он приведён для примера. В открытом доступе есть готовые модули, реализованные на печатных платах, к примеру, WAVGAT RCWL-0516 для автомата освещения или охранной сигнализации, и др., ему подобные. Микроволновый датчик RCWL-0516 имеет дальность обнаружения объекта до 5 м. Но этот предел можно корректировать в сторону меньшей чувствительности устройства. Для этого вместо резистора R9 с обозначением на печатной плате устанавливают подстроечный резистор сопротивлением от 500 до 1000 Ом. Так можно плавно регулировать дальность обнаружения объекта от 0,1 до 5 м. В закрытом модуле MH-ET LIVE HB100 такое решение недоступно.
Вскрываем корпус датчика с помощью шлицевой отвертки. На рис. 6 представлен внешний вид на печатную плату внутри корпуса устройства. Антенна посередине – излучающий и принимающий элемент. На СВЧ-модуль, как видно на фото, приходит всего три провода: два – питание и один выход «управляющий».
Рис. 6. Вид на печатную плату внутри корпуса устройства
Схемы подключения МВ ДД разных моделей приведены на рис. 7 и не отличаются оригинальностью. Схема подключения нагрузки также указана на корпусе каждого датчика с тыльной стороны. Как видно из рис. 6, она соответствует схемам подключения типичного ИК ДД (с пироэлектрическим детектором) – общий ноль, фаза «вход» и фаза «выход».
Рис. 7. Схемы подключения коммутируемой нагрузки некоторых микроволновых ДД
МВ ДД можно доработать под конкретные задачи. Самое простое инженерное решение – использование такого промышленного датчика в устройствах сигнализации, в том числе самодельных. Для этого необходимо изменить подключение к коммутирующим контактам реле. А именно: установить параллельно контактам реле (рассчитано на ток 16 мА) полупроводниковый диод (катодом к «+» питания) типа Д213 или аналогичный, для защиты от бросков обратного тока при включении реле. И затем подключить параллельно контактам слаботочного реле (согласно полярности) звуковой капсюль, рассчитанный на напряжение 9–15 В. Среди них встречаются разные, в том числе с прерывистой генерацией сигнала ЗЧ. Таким образом, при включении устройства (срабатывания сигнализации) будет слышен звуковой сигнал.
Зона обнаружения МВ ДД 201 по вертикали, согласно сведениям от производителя, предполагает расстояние от 1,8 до 4 м. По горизонтали – от 1,5 до 8 м. При развернутой диаграмме во фронт от датчика до 120°. Соответственно, от 0 до 1,5 метров по горизонтали и от 0 до 1,8 м по вертикали (примерно) будет «мертвая зона», где устройство не имеет стабильных срабатываний. Во-первых, это ограничение нужно учитывать в работе. Во-вторых, датчик значительно хуже – на практике установлена чувствительность примерно в 2 раза ниже, но всё же он «видит» зону не только фронтально и сбоку, но и с тыла. Таким образом, будет реагировать на движение в этой области тоже, что может при определенных обстоятельствах считаться нежелательными (ложными) срабатываниями. Решается этот вопрос относительно просто – принудительным экранированием со стороны тыльной части устройства фольгой или жестяной пластиной, подсоединённой проводником типа МГТФ-0.08 к «минусу» питания. Саму пластину в этом случае также изолируют любым подходящим материалом, так как питание устройства от осветительной сети организовано с помощью бестрансформаторного источника – во избежание случайного поражения электрическим током при прикосновении к экранирующей пластине. На практике нельзя сказать, что эффект экранирования был достигнут полностью: под влиянием многочисленных отражений сигнала от металлизированного покрытия экрана, профилей крепления гипсокартона (материала стен) диаграмма обнаружения датчика изменялась непредсказуемо, и привести её на иллюстрации невозможно.
Опасности облучения от подобных датчиков на мой, и взгляд других исследователей, не существует, поскольку даже у Wi-Fi роутеров «для интернета», столь популярных сегодня и установленных почти в каждом помещении, настраиваемая мощность порядка 0,1 Вт, что в 10 раз больше, чем от МВ ДД. В табл. 1 (для сведения) сведены данные по СВЧ-мощностям.
Таблица 1. Сравнительные данные по излучаемой мощности некоторых СВЧ-устройств
Настройка МВ ДД после подключения
Регулировка параметров и тестирование осуществляется с помощью отвёртки с прямым шлицем. Поверните регулятор уровня освещённости LUX по часовой стрелке на максимум. Поверните регулятор времени выдержки ТIME против часовой стрелки на минимум, поверните регулятор радиуса действия SENS по часовой стрелке на максимум. Затем подайте напряжение питания. В течение 30 с датчик выйдет на рабочий режим, что характеризуется включением реле (коммутация нагрузки). Выключение нагрузки произойдёт через 10±3 секунды автоматически. Далее при нахождении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика снова произойдёт включение нагрузки. После прекращения движения объекта в зоне обнаружения должно произойти отключение нагрузки по истечении времени, заданного регулятором TIME. Затем для перевода МВ ДД из тестового в рабочий режим поверните регулятор уровня освещённости LUX против часовой стрелки на минимум. При освещённости выше 3 люкс (сумерки) датчик не должен включать нагрузку.
Настройка зоны обнаружения практически осуществляется следующим образом. Параметры настроек устройства под конкретные задачи освещённости и чувствительности выбираются опытным путем. Установка времени выдержки датчика осуществляется регулятором TIME. Сей регулятор позволяет установить время нахождения нагрузки во включённом состоянии после срабатывания датчика. Отсчёт времени выдержки начинается снова, если датчик получает повторные сигналы о нахождении в зоне обнаружения движущегося объекта в течение первого отсчёта времени. Установка уровня освещённости осуществляется регулятором LUX, позволяющим установить порог срабатывания в зависимости от уровня освещённости окружающей среды: при солнечном свете (позиция с символом «солнышко»), при минимальной освещённости (крайняя «левая» позиция – сумерки). Установка радиуса действия осуществляется регулятором SENS. Регулятор на основе подстроечного резистора позволяет корректировать дальность обнаружения объекта. При установке регулятора в крайнее левое положение «+» дальность обнаружения объекта максимальна. Дополнительные сведения по настройке и установке МВ ДД линейки 101-501 можно получить в [4].
Особенности установки и практического применения
Высота установки МВ ДД анонсируется производителем 3 м при максимальной дальности действия 15–16 м. Однако на практике это не так. При авторских экспериментах в закрытых помещениях площадью 25–35 кв. м наибольшая чувствительность достигается установкой микроволнового датчика на высоте 2–2,2 м от пола. При этом он реагирует при установке максимальной чувствительности (на панели регулировки) фронтально на расстоянии 2,5 м от перемещающегося объекта. Угол сканирования также не соответствует описанию и приближается только к 120°.
«Плюсы» и «минусы»
В отличие от пироэлектрических детекторов, реагирующих на изменение ИК-поля, где сигналом на включение является изменение тепловой обстановки, микроволновый детектор реагирует на изменение радиочастотного (микроволнового, СВЧ) поля, излучает высокочастотные электромагнитные волны с частотой примерно 5,8 ГГц. Затем датчик реагирует на изменения в отражаемых волнах, которые могут вызываться перемещением объектов в контролируемой зоне. В отличие от инфракрасных и ультразвуковых дальномеров и датчиков движения, МВ ДД не зависит от шума, пыли, температуры, освещения. Если устройство находится в помещении, оно может быть не связано с зоной освещённости (к примеру, освещение включается на улице). Это некоторый «плюс» с точки зрения безопасности и антивандальной недоступности. Стабильная работа МВ ДД почти не зависит от температуры окружающей среды и объекта, в то время как инфракрасный работает неуверенно, если температура воздуха и объекта близки.
Среди отрицательных свойств микроволновых датчиков называют относительно высокую цену. Как у любых электронных датчиков, реагирующих на движение объекта в контролируемой зоне, у микроволновых случаются ложные срабатывания, что является их неустранимым пока недостатком. Из практических испытаний, проведенных автором в августе 2022 года, следует, что МВ ДД типа 201 уверенно срабатывает на расстоянии до 10 м, если рабочей зоной (антенной) устройство направлено в нужную сторону, «по бокам», флангам устройство уверенно работает примерно на 4 м. Эти результаты позволяют предполагать, что данная линейка датчиков ориентирована на направленное действие, и имеет значение, как ориентирована антенна устройства – фронтально или иначе. В темноте присутствуют ложные срабатывания (возможно устранить настройкой LUX). Однако можно рекомендовать проверенные меры для уменьшения ложных срабатываний; об этом мы поговорим в следующей статье.
Литература
Кашкаров А.П. Электронные системы охраны с пироэлектрическими датчиками и способы их нейтрализации. М.: ДМК Пресс, 2015. 96 с.
Кашкаров А.П. Справочное пособие по системам охраны с пироэлектрическими датчиками. М.: РадиоСофт, 2016. 109 с.
Расшифровка степени защиты IP. Таблица и стандарты // URL: https://electricps.ru/ingress-protection-ip.
Инструкция по работе с ДД-МВ 101 и аналогичными // URL: https://lk. iek.ru/api/store/5e29a9f1d2e8542745e9ab83.pdf.
Светильник с датчиком движения — это устройство безопасности, используемое в зданиях для обнаружения незаконных перемещений в зонах с ограниченным доступом, особенно в нерабочее время. Устройство можно найти в коммерческих и жилых зданиях, а также на промышленных и военных объектах. Сейчас на рынке существует множество чувствительных к движению светильников. В последние годы датчики движения стали более точными и даже программируемыми с помощью дистанционного управления. Кроме того, некоторые датчики движения теперь беспроводные. Беспроводные датчики просты в установке, но требуют регулярной замены батареи, а также сложных элементов управления или приложений для интеграции. Как правило, вам лучше иметь надежный свет с датчиком движения, который не требует особого ухода
Когда вокруг никого нет, датчики движения выключаются, сокращая потери энергии в домах и на предприятиях. Активируемые движением светодиодные фонари обеспечивают превосходную защиту, особенно вне дома или офиса.
А охранные датчики движения сейчас нужны как никогда. Домохозяйства получают выгоду от повышенного уровня безопасности, используя датчики движения вокруг или даже внутри дома, которые защищают членов семьи и имущество от кражи. Не только с точки зрения безопасности, но если у вас большая семья, вы можете отслеживать, где находится ваша семья, основываясь на том, какой свет горит.
Однако многие люди не знают, что существует два типа систем обнаружения движения. Они также функционируют очень разными способами. При покупке новых светильников понимание различий между ИК-датчиками и микроволновыми датчиками может помочь вам принять наилучшее решение. Эта статья познакомит вас с двумя лучшими датчиками движения на рынке: микроволновым датчиком и ИК-датчиком, а также поможет вам выбрать систему домашней безопасности.
Микроволновый датчик представляет собой устройство обнаружения движения электромагнитного излучения, которое может использоваться для управления светильниками. Микроволны работают иначе, чем датчики PIR, поскольку они испускают микроволновые волны, которые излучаются от разных поверхностей и возвращаются к датчику в детекторе. Датчик может идентифицировать любое движение в пределах своего диапазона, анализируя эти данные, и он может сделать это менее чем за 1/5 секунды. Их улучшенные версии работают в диапазоне 5,8 ГГц, что обеспечивает большую дальность действия и низкий уровень помех.0005
Более сложные микроволновые датчики могут определять, движется ли человек к датчику или от него, или движется случайным образом. Даже обученные профессионалы могут быть не в состоянии двигаться таким образом, чтобы избежать обнаружения датчиком движения. Это делает их идеальными для промышленного применения, например, для прожекторов со светодиодным датчиком движения и других применений по периметру здания.
Аббревиатура PIR означает «пассивный инфракрасный порт». Инфракрасные датчики используются в ИК-светильниках для постоянного наблюдения за всем, что находится в пределах досягаемости. В большинстве случаев эти датчики состоят из двух крошечных прорезей.
Это связано с тем, что две секции сенсора улавливают отчетливые тепловые сигнатуры, указывающие на то, что что-то движется в поле зрения сенсора. Это событие вызывает включение света. Однако тепловая сигнатура уменьшается, когда нагретое тело выходит из поля зрения датчика. Таким образом датчик возвращается в нормальное состояние и выключает свет.
PIR-датчики обнаруживают только тепловые сигнатуры. Таким образом, неодушевленные предметы, попавшие в поле их зрения, редко активируют их. Это не только делает их идеальными охранными фонарями, но также означает, что они не погаснут, если лист упадет на дорожку или ветка сдвинется на ветру. Однако они будут срабатывать для животных и природы, так что имейте это в виду, если у вас есть домашние животные.
Они также дешевле, чем микроволновые датчики. Они также подходят для электрических применений в крошечных и компактных помещениях.
Во-первых, это зависит от ваших потребностей. Но давайте рассмотрим некоторые факторы:
Для обнаружения движения микроволновым датчикам не требуется точная линия прямой видимости. Из-за этого они больше подходят для комнат необычной формы и областей с большим количеством барьеров. Они также не полагаются на тепловые сигнатуры, что делает их более надежными в жарких условиях, когда датчик PIR может быть неэффективен. Микроволновые датчики также значительно более чувствительны, что делает их идеальными для ситуаций, когда необходимо обнаруживать очень мало движений.
Расширенные элементы управления также позволяют выполнять точные настройки для использования на парковке или в схеме освещения склада. В этих случаях требуются расширенные средства управления и точное определение, и датчики движения являются жизнеспособным выбором.
С другой стороны, датчик PIR имеет свет, который значительно более эффективен и эффективен для защиты сада и дома. Однако они могут быть неуместны на очень открытом месте, так как могут активироваться при сдувании листьев, движении веток и других мелких предметах.
Лампы с датчиками PIR часто являются лучшим выбором для наружного охранного освещения. Поскольку они обнаруживают движение только живых объектов, они с меньшей вероятностью вызывают ложные тревоги. С другой стороны, микроволновые датчики можно настроить так, чтобы они обнаруживали движение только предметов размером с человека, хотя обычно это делается до того, как датчики включаются в свет.
ПИК-датчикам для обнаружения требуется, чтобы цель пересекла их поле зрения. Поэтому расположение имеет решающее значение. Это делает их превосходными для четко определенных мест, где их нельзя игнорировать, таких как залы, проходы, подъезды и переулки.
Освещение с датчиком движения — это не просто приятный элемент системы безопасности; они также необходимы. Имейте в виду, что датчики движения не являются надежными, и бывают случаи, когда могут возникать ложные срабатывания. Электрические сбои, ошибки пользователя, неправильное проектирование приложений, скачки напряжения, молния и неисправное оборудование являются распространенными причинами ложных срабатываний. При соответствующих обстоятельствах их также могут активировать животные, насекомые и растения. Когда вы выбираете датчик движения, вы должны рассмотреть все возможные варианты и выбрать тот, который лучше всего соответствует вашему местоположению и потребностям. Мы надеемся, что наше руководство по инфракрасным и микроволновым датчикам помогло вам принять решение. Теперь вы лучше понимаете важность датчиков движения для домашней безопасности, множество технологий, используемых для обнаружения движения, и то, как правильно разместить датчики, чтобы они хорошо выполняли свою работу.
О нас и об авторе
Подробнее о LED Light Expert см. на нашей странице «О нас». О Даре Грини в LinkedIn, Википедии или Твиттере.
Каталожные номера
https://brinkshome.com/smartcenter/what-is-a-microwave-motion-detector
https://ventsmagazine.com/2021/07/06/advanced-motion-sensor-lighting- для вашего дома и офиса/
Buying The Motion Sensor Light? Look Up These Things
https://nykdaily.com/2020/07/all-about -датчик движения-парковка/
https://www.thecowboychannel.com/story/43580770/motion-sensor-lights-a-great-safety-measure
Датчики движения — один из лучших способов обезопасить дом. Они могут защитить подъезды вашей собственности и другие уязвимые места в вашем доме. Однако, если кому-то удастся взломать вашу внешнюю систему безопасности, вы захотите узнать, где находятся непрошенные гости, находясь внутри вашего дома. В то время как в простейших датчиках движения используются радиолокационные или микроволновые технологии, многие из них могут использоваться с использованием радаров, фотодатчиков или инфракрасных детекторов движения, что делает их бесценными для домашней безопасности.
Микроволновый датчик движения использует электромагнитное излучение. Он излучает волны, которые затем отражаются обратно к приемнику. Приемник анализирует отраженные волны. Если в комнате движется объект, эти волны будут изменены. Микроволновый детектор способен идентифицировать изменения от момента к моменту. В идеале приемник должен получать одни и те же волны снова и снова.
В зависимости от принципа работы микроволновых датчиков движения они могут быть как более чувствительными, так и менее чувствительными. Они могут идентифицировать очень незначительные изменения (полностью пустой дом) или могут быть откалиброваны, чтобы требовать более масштабного движения, чтобы избежать ложных срабатываний.
Более продвинутые микроволновые датчики также могут определять, движется ли человек к датчику или от него или движется беспорядочно. Эти детекторы помогают обнаружить и отличить обычное движение от движения нарушителя. Эта особенность этих датчиков делает их очень надежными.
Микроволновые датчики полностью безопасны в использовании. Их можно использовать как внутри, так и снаружи объекта и размещать на относительно больших площадях. Их также можно настроить для обнаружения различных типов активности, например игнорирования определенных областей дома, где могут быть активны домашние животные или дети.
Микроволновые датчики движения можно использовать практически в любой среде, в том числе в тех, которые иначе не подходят для датчиков, например, в средах с высокой температурой, которые могут привести к срабатыванию фотоэлектрических датчиков. Это делает их одним из самых универсальных типов сенсорных систем.
Микроволновые детекторы могут проходить сквозь стены и отверстия. Это означает, что они могут охватывать большую площадь дома или коммерческой недвижимости, в том числе довольно большие открытые площадки. Из-за этого они обычно хороши для тех, кому нужно обезопасить большие участки земли.
Эти детекторы также можно запрограммировать на уменьшение количества ложных срабатываний без необходимости минимизировать количество правильных срабатываний, что повышает точность и упрощает использование. Кроме того, микроволновые детекторы, как правило, дешевле покупать, даже если их эксплуатация может быть дороже.
При покупке датчиков важно помнить о повседневных случаях, которые могут вызвать ложное срабатывание, например, о движущихся шторах или смещающихся солнечных лучах. Кроме того, датчики требуют постоянного потребления энергии, поэтому их эксплуатация может быть дорогостоящей. Они также работают только с интервалами, а не непрерывно, посылая сигналы, а затем получая их.
Возможно, вы составили список плюсов и минусов и поняли, что вашей семье нужен более чем один уровень домашней безопасности. Или, может быть, вы ищете профессиональную защиту, работающую круглосуточно и без выходных. Если вы попадаете в эту категорию, подумайте о том, чтобы защитить свой дом с помощью Brinks Home Security ™.