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运动传感器的定义和概念

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什么是运动传感器?

红外线运动传感器大致分为2种方式。

反射型

MA运动传感器

MA运动传感器示例图

传感器本身通过LED发射红外线光,利用反射光测量与人体(物体)之间的距离,并判断是否存在于所规定的范围内。

受光型

热型传感器

热型传感器示例图

以较广的范围为对象,对人体进行检测。传感器本身并不通过LED等发射光,而是对与周围环境存在温度差的人体(物)发生动作时所产生的红外线变化进行检测的传感器。


MA运动传感器的特点(1)

不受反射率的影响,可切实检测

由于以往常用的[光量型传感器]是根据反射光量的大小而进行判断的,因此存在易受对象物服装等影响的缺点。[MA运动传感器]属于距离测量式传感器,因此[由于检测对象物的材质差异和颜色差异而产生的检测距离的变化]非常少。

MA 运动传感器对于反射率90%~18%的检测对象物可稳定地进行检测 。
可检测的对象物 。
可检测的对象物 不可检测的对象物
●反射率较高的对象物
白布、白色衬衫、白色的敞领长袖衬衫
●中等反射率的对象物
带花色的物品
●反射率较低的对象物
黑色礼服、褐色毛衣等
镜子・实施了金属涂装的物品・
像镜子一样能够映照出容貌的物品
(黑色汽车的车身、金属板)

MA运动传感器的特点(2)

只需连接DC电源即可立即使用

MA运动传感器(振荡电路内置型)

内置振荡电路、电源电路、弹簧锁电路,只需连接DC电源即可进行使用。
MA运动传感器(振荡电路内置型)的示例图
【电源电压】
短型、中型、长型中备有以下两种类型的产品①DC5V型(DC4.5~6.5V)
②自由电源型(DC6.5~27V)提供两种类型可供选用。
※薄型短型中只有DC5V型。

MA运动传感器的特点(3)

可相邻安装

内置振荡电路型

内置振荡电路型示例图

外部触发器型

外部触发器型示例图

希望扩大检测区域而相邻安装传感器的情况下,如果使用只需接通电源即可执行检测动作的传感器,那么会导致无法识别是接收到了相邻传感器的反射光,还是接收到了自身发出的光的反射光。

↓

存在误检测的可能性

↓

如果使用外部触发器,
可相邻使用传感器

即使连接了电源,但如未接收到触发器信号,则传感器不动作(请向希望动作的传感器依次发送触发器信号,使其动作)

↓

不会出现误检测
不会相互干扰
传感器的安装间隔无限制

时序图

时序图 电源

内置振荡电路型

输出晶体管(集电极开路输出)
内置振荡电路型示例图
内置振荡电路型示例图

外部触发器型

外部触发器示例图
外部触发器

通过使用外部触发器型,延长间隔,可实现低消耗电流

  • 注1 : 电路稳定时间:Max. 12ms 在电路达到稳定之前的时间(图中阴影部分)内,输出呈不稳定(不是H也不是L)的状态。
  • 注2 : 接通电源后,电路稳定时间过程中,与传感器的检测状态・非检测状态无关,输出晶体管的ON/OFF状态不确定。
  • 注3 : 传感器根据外部触发器的VTH ⇒ VTL 边缘来识别是否输入了外部触发器。
输出晶体管(集电极开路输出)示例图
输出晶体管(集电极开路输出)

什么是集电极开路输出?

在输出中使用晶体管,传感器检测到人体和物体后,晶体管置ON,电流从集电极流向发射极,从而进行输出。使用集电极开路输出时,由于可对输出上所连接的负载的施加电压和流过电流进行自由地设定,因此广泛地用于序列发生器等装置。

NPN开路集电极

NPN开路集电极示例图

在电源+(正极)与传感器输出之间连接负载后使用。

日本・アメリカなどで使用される

PNP开路集电极

PNP开路集电极示例图

在传感器输出端子与电源(负极)之间连接负载后使用。即使传感器输出端子上所连接的某处接线因某种原因而导致与电源(负极)发生短路(接地),这种输出型也不会驱动负载,因此从安全角度考虑,这种方式在欧洲得到广泛利用。

欧州で使用される

MA运动传感器的用途分类

短型
薄型短型

短型 20×10×19.5 (mm)
薄型短型 20×10×12.7 (mm)
娱乐设备 饮料自动售货机等图示

卫生设备

娱乐设备
饮料自动售货机等

中型

中型  31.2×14×23.1(mm)
ATM、卫生设备 娱乐设备  交通设备、机器、自动售货机等图示 /> </div>
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ATM、卫生设备
娱乐设备
交通设备、机器、自动售货机等

长型

长型 46×20×29.7(mm)
自動扉、卫生设备 交通设备、机器等图示

自动门、卫生设备
交通设备、机器等

5~10cm(每隔1cm)、20~80cm(每隔10cm)、30~200cm(每隔10cm)