1, ინფრაწითელისენსორული ფარიმუშაობის პრინციპი
ინფრაწითელი ინდუქციის მთავარი მოწყობილობა ადამიანის სხეულისთვის განკუთვნილი პიროელექტრული ინფრაწითელი სენსორია. ადამიანის პიროელექტრული ინფრაწითელი სენსორი: ადამიანის სხეულს აქვს მუდმივი ტემპერატურა, ზოგადად დაახლოებით 37 გრადუსი, ამიტომ ის გამოყოფს დაახლოებით 10 მიკრონიან სპეციფიკურ ტალღის სიგრძეს ინფრაწითელთან, პასიური ინფრაწითელი ზონდი აფიქსირებს ადამიანის სხეულის მიერ გამოსხივებულ დაახლოებით 10 მიკრონიან ინფრაწითელ სხივს და მუშაობს. ადამიანის სხეულის მიერ გამოსხივებული დაახლოებით 10 მიკრონიანი ინფრაწითელი სხივები ძლიერდება Fresnel-ის ლინზის ფილტრით და კონცენტრირდება ინფრაწითელ სენსორზე.
ინფრაწითელი სენსორი, როგორც წესი, იყენებს პიროელექტრულ ელემენტს, რომელიც კარგავს მუხტის ბალანსს ადამიანის სხეულის ინფრაწითელი გამოსხივების ტემპერატურის ცვლილებისას, გამოყოფს მუხტს გარეთ და შემდგომ წრედს შეუძლია გაააქტიუროს გადამრთველის მოქმედება აღმოჩენისა და დამუშავების შემდეგ. როდესაც ადამიანი შედის გადამრთველის აღქმის დიაპაზონში, სპეციალური სენსორი აფიქსირებს ადამიანის სხეულის ინფრაწითელი სპექტრის ცვლილებებს, გადამრთველი ავტომატურად რთავს დატვირთვას, ადამიანი არ ტოვებს აღქმის დიაპაზონს, გადამრთველი გააგრძელებს ჩართვას; მას შემდეგ, რაც ადამიანი დატოვებს ან აღქმის არეალში არანაირი მოქმედება არ იქნება, გადამრთველის შეფერხება (დრო რეგულირებადია: 5-120 წამი) ავტომატურად ხურავს დატვირთვას. ინფრაწითელი ინდუქციური გადამრთველის ინდუქციის კუთხე 120 გრადუსი, 7-10 მეტრის დაშორებით, შესაძლებელია გახანგრძლივებული დროის რეგულირება.
2. მუშაობის პრინციპიშეხების სენსორული ფარი
შეხების სენსორული ნათურის პრინციპი ისაა, რომ ელექტრონული შეხების ინტეგრირებული ინდიკატორის შიდა მონტაჟი ნათურის შეხებისას ელექტროდთან ერთად ქმნის საკონტროლო მარყუჟს.
როდესაც ადამიანის სხეული ეხება სენსორულ ელექტროდს, შეხების სიგნალი გადაეცემა შეხების სენსორულ ბოლოში პულსირებადი მუდმივი დენით, რათა წარმოქმნას პულსური სიგნალი, შემდეგ კი შეხების სენსორი გამოაგზავნის ტრიგერ-პულსურ სიგნალს სინათლის სამართავად; თუ მას კვლავ შეეხებით, შეხების სიგნალი გადაეცემა შეხების სენსორულ ბოლოში პულსირებადი მუდმივი დენით, რათა წარმოქმნას პულსური სიგნალი. ამ დროს შეხების სენსორი შეწყვეტს ტრიგერ-პულსური სიგნალის გაგზავნას. როდესაც ცვლადი ძაბვა ნულის ტოლია, ნათურა ბუნებრივად ქრება. თუმცა, ზოგჯერ ელექტროენერგიის გათიშვის ან ძაბვის არასტაბილურობის შემდეგ, ნათურებსაც აქვთ საკუთარი აინთება. თუ შეხების სიგნალის მგრძნობელობა შესანიშნავია, ქაღალდის ან ქსოვილის კონტროლიც შესაძლებელია.
3, ხმოვანი კონტროლითინდუქციური ფარებიმუშაობის პრინციპი
ხმა ვიბრაციით წარმოიქმნება. ბგერითი ტალღები ჰაერში მოძრაობს და თუ ისინი მყარ სხეულთან შეჯახებისას ამ ვიბრაციას მყარ სხეულზე გადასცემენ. ხმით კონტროლირებადი კომპონენტები ისეთი დარტყმებისადმი მგრძნობიარე ნივთიერებებია, რომლებიც ხმის არსებობისას ირთვება (წინააღმდეგობა მცირდება) და ხმის არარსებობისას ითიშება (წინააღმდეგობა იზრდება). შემდეგ, წრედსა და ჩიპს შორის შეფერხების შექმნით, წრედის გახანგრძლივება შესაძლებელია ხმის არსებობისას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.
4, სინათლის ინდუქციური ნათურის მუშაობის პრინციპი
სინათლის სენსორის მოდული თავდაპირველად აფიქსირებს სინათლის ინტენსივობას და წყვეტს, გადავიდეს თუ არა LED ინფრაწითელი სენსორული ნათურის თითოეული მოდული ლოდინის რეჟიმში და დაბლოკოს. არსებობს ორი სცენარი:
დღისით ან ძლიერი განათების დროს, ოპტიკური ინდუქციის მოდული ბლოკავს ინფრაწითელი ინდუქციის მოდულს და შეფერხების გადამრთველის მოდულს ინდუქციის მნიშვნელობის მიხედვით.
ღამით ან როდესაც განათება ბნელია, ოპტიკური სენსორის მოდული ინფრაწითელი სენსორის მოდულს და დაყოვნების გადამრთველის მოდულს ლოდინის რეჟიმში გადაიყვანს სენსორის მნიშვნელობის მიხედვით.
ამ დროს, თუ ადამიანის სხეული ნათურის ინდუქციურ დიაპაზონში შევა, ინფრაწითელი ინდუქციური მოდული ჩაირთვება და სიგნალს აღმოაჩენს, რის შემდეგაც სიგნალი LED ინფრაწითელი ინდუქციური ნათურის გასახსნელად შეფერხების გადამრთველის მოდულს გაააქტიურებს. თუ ადამიანი მის დიაპაზონში გააგრძელებს მოძრაობას, LED სხეულის სენსორის ნათურა ჩაირთვება, როდესაც ადამიანი მის დიაპაზონს დატოვებს, ინფრაწითელი სენსორის სიგნალი არ იქნება და შეფერხების გადამრთველი ავტომატურად გამორთავს LED ინფრაწითელი სენსორის ნათურას დაყენებული დროის ფარგლებში. თითოეული მოდული ბრუნდება ლოდინის რეჟიმში და ელოდება შემდეგ ციკლს.
გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 5 სექტემბერი