1. 赤外線センサーヘッドランプ動作原理
赤外線誘導の主要デバイスは、人体用焦電型赤外線センサーです。人体用焦電型赤外線センサー:人体は一定の温度(一般的に約37度)を保つため、約10μmの特定の波長の赤外線を放射します。受動型赤外線プローブは、人体から放射される約10μmの赤外線を検出して動作します。人体から放射される約10μmの赤外線は、フレネルレンズフィルターによって増幅され、赤外線センサーに集光されます。
赤外線センサーは通常、焦電素子を使用しており、人体の赤外線放射温度が変化すると電荷バランスが崩れ、電荷が外部に放出され、後続の回路が検出および処理後にスイッチ動作をトリガーできます。人がスイッチの感知範囲に入ると、特殊センサーが人体の赤外線スペクトルの変化を検出し、スイッチが自動的に負荷をオンにします。人が感知範囲から出ない限り、スイッチはオンのままになります。人が感知範囲から出た後、または感知エリア内で動作がない場合、スイッチの遅延時間(時間は調整可能:5~120秒)で自動的に負荷がオフになります。赤外線誘導スイッチの誘導角度は120度、距離は7~10メートルで、延長時間は調整可能です。
2. 動作原理タッチセンサー式ヘッドランプ
タッチセンサーランプの原理は、内部に搭載された電子タッチICが、ランプに触れた電極との間で制御回路を形成するというものである。
人体が感知電極に触れると、脈動直流電流によって触覚信号が触覚感知端に伝達され、パルス信号が生成されます。その後、触覚感知端はトリガーパルス信号を送信してライトを制御します。もう一度触れると、脈動直流電流によって触覚信号が触覚感知端に伝達され、パルス信号が生成されます。このとき、触覚感知端はトリガーパルス信号の送信を停止し、交流がゼロになるとライトは自然に消灯します。ただし、停電や電圧不安定の後には、ライトが点灯することもあります。触覚受信信号の感度が優れている場合は、紙や布でも制御できます。
3. 音声制御誘導ヘッドランプ動作原理
音は振動によって発生します。音波は空気中を伝わり、固体に当たると、その振動を固体に伝達します。音声制御部品は、このような衝撃に敏感な物質でできており、音が鳴るとオンになり(抵抗が小さくなる)、音が鳴らないとオフになります(抵抗が大きくなる)。そして、回路とチップの間に遅延を設けることで、音が鳴っている間、回路を一定時間延長することができます。
4.光誘導ランプの動作原理
光センサーモジュールはまず光の強度を検出し、LED赤外線センサーランプの各モジュールをスタンバイ状態にするかロックするかを決定します。シナリオは2つあります。
日中や光が強い場合、光誘導モジュールは誘導値に応じて赤外線誘導モジュールと遅延スイッチモジュールをロックします。
夜間や周囲が暗い場合、光センサーモジュールはセンサー値に基づいて赤外線センサーモジュールと遅延スイッチモジュールをスタンバイ状態にします。
このとき、人体がランプの検知範囲に入ると、赤外線検知モジュールが起動して信号を検出し、その信号によって遅延スイッチモジュールが作動してLED赤外線検知ランプが点灯します。人が検知範囲内で動き続けると、LED人体センサーライトが点灯し、検知範囲から出ると赤外線センサー信号がなくなるため、遅延スイッチが設定された時間内にLED赤外線センサーライトを自動的に消灯します。その後、各モジュールはスタンバイ状態に戻り、次のサイクルを待ちます。
投稿日時:2023年9月5日
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