1.2. Térvédelem
.
   A passzív infra mozgásérzékelő

Működési elve
A passzív infra mozgásérzékelő működési elvének alapja, hogy környezetünkben minden tárgy valamilyen mértékben infravörös energiát bocsát ki, illetve. ver vissza. Ha ezt a hullámformában terjedő energiát egy pontra fókuszálják, ahol egy piroelektromos érzékelőt helyeznek el, a környezet hőtérképének megfelelően kialakul egy állandó értékű nyugalmi áram. Amint az érzékelt környezet által kisugárzott infravörös energiában változás történik - vagyis a hőtérkép megváltozik - az érzékelőn átfolyó áram értéke is változik. Ezt egy megfelelő jelfeldolgozó áramkör kiértékeli és kiadja a riasztásjelzést.

A hőtérkép változásának az oka lehet, ha megjelenik egy a környezetnél magasabb hőmérsékletű tárgy, vagy kitakarnak egy magasabb hősugárzású tárgyat.

Főbb alkotó részei

a.)    Optikai rendszer
Optika feladata a környezet által kisugárzott ill. visszavert infravörös energiának az érzékelőelemre való fókuszálása másrészt az érzékelési karakterisztika optikai ablakokra való szétszeletelése
-    Nagy biztonságot igénylő helyeken az ún. "homorú tükör optikai rendszert" alkalmazzák, amely előnyös jellemzői az anamorfotikus leképzés, a kis energiaelnyelés, a pontos fókuszálás, a jelerősség/távolság arány pontos megtartása, míg hátránya a kevesebb optikai ablak és viszonylag magasabb gyártási költség
-    A biztonságtechnikában az ún. Fresnel optika terjedt el, amely fresnel lencsét, domború lencsét alkalmaz. Előnyös tulajdonságai az optikai szegmentálás, a több optikai ablak, az olcsó előállítás, a könnyű cserélhetőség, hátránya a magasabb energia elnyelés, a nem pontos a fokuszálás és nem pontos optikai ablak elválasztás

b.)    Érzékelőelem
Lítium-tantál alapú piroelektromos érzékelő, amely az optikai rendszeren keresztül beérkező infravörös energiát villamos energiává alakítja. Hőmérséklet változáskor villamos jelet állit elő. A kibocsátott feszültségugrás frekvenciája függ az ember és az érzékelő távolságától, a mozgási sebességtől és az optikai konstrukciótól.

c.)    Jelfeldolgozó áramkör.
Az érzékelőelemen keletkezett jelet erősíti és formázza Biztosítja a PIR mozgásérzékelők biztonságos működését és intelligenciáját. Az eszközök áramfelvétele kb. 10-30 mA.














Előnye, hogy olcsó, könnyen szerelhető, széles körben felhasználható, egyszerűen alkalmazható
Hátránya: a támadhatóság, a csak közepes megbízhatóság

d.) Burkolat

Alkalmazási területei:
    

Mikrohullámú mozgásérzékelő:
.
Doppler elv: a kisugárzott és visszavert hullámok hosszúsága megegyezik nyugalmi helyzetben.
Radiális mozgó tárgyról visszaverődő jel frekvencia megváltozik.
Fm= f*Vradiális/ C (fénysebesség C), fm: modulációs frekvencia.
Felépítése: adó, vevő-antenna. f=2gHZ, 10gHz, 20gHz. Út: 12V, Pki: 10 mW.
Jellemző adatsor: SX-1025: max. 25m, Vízszintes 90fok, függ 60. Út: 12-15 v. I:150 mA.

Besugárzott térbe belépő személy megváltoztatja a reflexiós képet.
Umax= Uhaladó + Ureflexiós ,  Umin= Uhaladó - Ureflexiós,  r= Umax / Umin
Felépítése: adó/vevő antenna, detektor- erősítő jelfeldolgozó riasztóegység.

Nehezen támadható, megbízható, drága eszközök, fogyasztásuk igen magas.

Ultrahangos mozgásérzékelő
.A jeladó hanghullámot bocsát ki és a vevő a doppler elv alapján érzékeli azt, tehát ugyanolyan elven működik mint a mikrohullámú eszköz.
f=40kHZ v=300m/s fdoppler= f * Vradiális / Vhang  
Vradiális: radiális sebesség (ember mozgási sebessége). Vhang: hangsebesség.
US-10
Műszaki paraméterei: Hatótávolság: 4-9m, letakarás védett, Ut10, 5-16 V, áramfelvétel: 50mA, 4sec, 0-50 oC fok, egyszeri többszörös riasztás lehet.

Egyszerű, olcsó áramkörből épül fel, külső zajokra érzékeny karakterisztikája szűk

Tananyag | Előadás | Példatár | Pódium | Fogalomtár