BLOG

Senzory přítomnosti: Definitivní průvodce

Horace He

Poslední aktualizace: Prosinec 26, 2023

Senzory přítomnosti se široce používají v obytných a komerčních aplikacích a v aplikacích IoT pro. automatizace osvětlení a úspory energie. Jedná se o specifický druh snímače pohybu, který detekuje, zda je prostor obsazen osobou, či nikoli.

Tento komplexní průvodce obsahuje vše, co potřebujete vědět o snímačích přítomnosti, o tom, co to jsou, jak fungují, o běžných typech a jejich výhodách, aby vám pomohl vybrat nejlepší řešení snímačů přítomnosti pro vaši domácnost a kanceláře.

Obsah

Co je snímač přítomnosti

Snímač přítomnosti je druh snímač pohybu který detekuje přítomnost osoby v detekční oblasti. Běžně se označují jako senzory s automatickým zapnutím a vypnutím. Například při použití k ovládání světel snímač přítomnosti rozsvítí světlo, když snímač detekuje osobu, která se pohybuje v místnosti, a udržuje světlo na dobu pobytu. Snímač automaticky vypne světlo poté, co osoba odejde a po určité době se do místnosti nevrátí (časové zpoždění). Principy jsou stejné i při použití snímače přítomnosti v jiných aplikacích. Příkladem jsou odsávací ventilátory na veřejných toaletách, které se automaticky zapnou, když potřebujete použít toaletu, a vypnou se po vašem odchodu.

rz036 spínač snímače přítomnosti na stropě

Senzory přítomnosti a jejich řešení se široce používají v obytných a komerčních budovách k automatizaci osvětlení a ventilačních systémů, jako jsou ventilátory a HAVC, aby se snížilo plýtvání energií a vytvořilo se pohodlné prostředí pro bydlení a práci bez použití rukou.

pracovní režim snímače přítomnosti

V komerčních budovách jsou snímače přítomnosti běžně vyžadovány energetickými předpisy, aby splňovaly normu energetické účinnosti. Jsou také hojně využívány v sítích internetu věcí (IoT), které pomáhají monitorovat a analyzovat data s cílem zlepšit efektivitu místností a využití prostoru.

Senzor volných míst

Snímač přítomnosti s ručním zapínáním a automatickým vypínáním se běžně nazývá snímač volného prostoru, protože zjišťuje stav volného prostoru v místnosti. Snímač neobsazenosti vyžaduje, aby uživatel ručně zapnul světlo, a po odchodu osoby světlo automaticky vypne. Odtud název snímač přítomnosti s ručním zapínáním a automatickým vypínáním.

pracovní režim snímače volného místa

V porovnání se snímači přítomnosti jsou snímače volného prostoru energeticky úspornější, protože světlo mohou zapnout pouze skuteční uživatelé, nikoliv čidlo. Snímač přítomnosti může detekovat osobu, která prochází místností, a rozsvítit světlo v prázdné místnosti. Tomuto jevu se říká falešné zapnutí, které je zjevným plýtváním energií. Snímače přítomnosti mohou účinně zabránit falešnému zapnutí. Vzhledem k tomu většina energetických předpisů výslovně vyžaduje, aby se v komerčních budovách na různých místech používala čidla přítomnosti.

Po časové prodlevě se přidává 15-30sekundové okno pro potvrzení volného místa, aby se snímač volného místa mohl aktivovat i během této doby. Po uplynutí doby potvrzení musí uživatelé ručně zapnout světlo.

Snímač obsazenosti Snímač neobsazenosti

Některé snímače přítomnosti integrují režim přítomnosti i neobsazenosti pro různé případy použití, takže uživatelé nemusí vyměňovat nebo instalovat další snímač, když chtějí změnit režim detekce pohybu. Tento druh snímače se obvykle nazývá snímač přítomnosti/nepřítomnosti nebo zkráceně snímač přítomnosti. Většina snímačů přítomnosti/nepřítomnosti je senzorové spínače aby si uživatelé mohli zakoupit stejný typ spínače se světelným senzorem pro každou místnost a následně nastavit pracovní režim pro každou jednotlivou místnost.

typický snímač přítomnosti umožňuje uživateli přepnout z režimu přítomnosti do režimu volného prostoru.
Modré tlačítko slouží k přepínání mezi režimem volných míst a režimem obsazenosti.

Většina snímačů je však jednorežimových, buď snímač přítomnosti, nebo snímač volného prostoru, které mohou pracovat pouze v jednom režimu detekce pohybu. Pro většinu obytných a komerčních aplikací není třeba po správné instalaci čidla měnit režim z přítomnosti na volný prostor nebo naopak. 

Jak fungují snímače přítomnosti

Jak Senzory přítomnosti detekují pohyb a přítomnost osob je založena především na senzorové technologii, kterou využívá. Existují různé senzory a technologie snímání, ale nejčastěji používané technologie snímání v senzorech přítomnosti jsou PIR, ultrazvuk, mikrovlny a duální technologie.

Každá technologie má své výhody a nevýhody a každá má specifické metody detekce pohybu. Znalost jejich mechaniky a způsobu detekce jednotlivých pohybů vám pomůže vybrat ideální typ senzoru pro vaše projekty.

Senzory PIR

Pasivní infračervené senzory neboli PIR senzory detekují infračervené záření vyzařované lidmi a určují, zda se pohybují, nebo ne. PIR senzory používají dva pyroelektrické senzory, které jsou citlivé na infračervené signály a detekují infračervené záření v prostředí. Pokud v pozadí není žádný pohyb, měl by PIR senzor detekovat stejné množství infračerveného záření v obou dvou pyroelektrických senzorech (slotech). 

Když do detekčního prostoru vstoupí teplé těleso, tj. člověk nebo kočka, zachytí nejprve jednu štěrbinu a poté druhou štěrbinu PIR senzoru, což způsobí pozitivní diferenciální změnu mezi oběma IR signály. Snímače PIR tuto změnu vnímají jako známku pohybu, takže vědí, že místnost je nyní obsazena. Když osoba odejde, stane se opak, čidla PIR vědí, že místnost je nyní prázdná a neobsazená.

Na základě způsobu detekce pohybu víme, že senzor PIR je citlivější na osoby, které jdou napříč senzorem (boční pohyb), ale méně citlivý na osoby, které jdou směrem k senzoru nebo od něj (osový pohyb). Tato vlastnost je zásadní při instalaci a nastavování snímačů přítomnosti, aby se dosáhlo co nejlepšího výkonu.

Senzory pohybu PIR jsou citlivější na výrazné a velké pohyby, jako je chůze do vzdálenosti přibližně 40 stop (12 m). Na menší pohyby, jako je psaní na klávesnici, jsou citlivé jen omezeně, a to na vzdálenost větší než 15 stop (4,5 m).

Termín pasivní znamená, že senzory PIR pasivně detekují tepelné signály vyzařované nebo odrážené v pozadí. Nevysílá detekční signály jako ultrazvukový senzor, díky čemuž je PIR senzor velmi energeticky úsporný a ke své funkci spotřebovává jen malé množství energie. Tím se také PIR senzor odlišuje od aktivního infračerveného senzoru.

Výhody a nevýhody

Senzory PIR, které jsou nejzákladnějšími, ale také nejčastěji používanými senzory jak v oblasti snímačů přítomnosti, tak v dalších aplikacích detektorů pohybu, mají velmi konkurenční výhody. 

Senzory PIR jsou velmi levné, odolné a energeticky účinné. Ke svému fungování potřebují jen velmi málo energie, což z nich činí ideální senzorové řešení pro dlouhodobé aplikace.

Dalším důvodem, proč jsou čidla PIR vhodná pro čidla přítomnosti, je skutečnost, že čidla přítomnosti a čidla PIR detekují především přítomnost osob. Pohyby, které jsou PIR senzory schopny detekovat, jsou většinou způsobeny teplými těly, což může vyloučit mnoho činností, které nejsou způsobeny lidmi. Díky tomu jsou PIR senzory vhodné i pro prostory s vysokým prouděním vzduchu, kde ultrazvukové senzory nejsou v takových aplikacích kompetentní. Naopak čidla PIR nelze instalovat v blízkosti rušivých zdrojů, kde dochází k rychlým změnám tepla, jako jsou například vzduchotechnika a kávovary, které mohou být detekovány jako falešný signál pohybu.

Protože infračervené signály se nemohou pohybovat kolem stěn nebo překážek, vyžadují senzory PIR volnou viditelnost z detekční oblasti, což znamená, že senzory PIR musí být schopny "vidět" pohyb. Pro detekci infračervených signálů nevidí přes překážky, skla nebo rohy. To může být výhodou i nevýhodou.

Nevýhodou je, že čidla PIR jsou vhodná pouze pro malé až středně velké uzavřené prostory s dobrou viditelností. Místa, jako jsou veřejné toalety s mnoha kabinkami, nejsou vhodným místem pro instalaci PIR čidel přítomnosti.

Výhodou je, že můžete nastavit rozsah detekce a sledovat pouze vybranou oblast prostoru. Zakrytím části objektivu na snímači lepicími páskami můžete omezit jeho detekční pokrytí a zabránit tak snímači detekovat určité oblasti. Pokud se váš PIR snímač přítomnosti neustále aktivuje při průchodu osob v místnosti, můžete část čočky zamaskovat, abyste těmto falešným spuštěním zabránili.

Ultrazvukové senzory

Ultrazvukové senzory vysílají v celé oblasti vysokofrekvenční zvukové vlny, které jsou nad rozsahem lidského sluchu, a detekují tak pohyb. Ultrazvukové senzory mají uvnitř snímače, které se skládají z vysílače a přijímače. Na adrese 

zvuková vlna vysílaná z vysílače se odráží od předmětů v okolí a vrací se zpět do přijímače. Pokud dojde ke změně frekvence odražených zvukových vln, je tato změna interpretována jako pohyb. Měřením doby mezi vysláním a přijetím zvukové vlny mohou ultrazvukové snímače určit vzdálenost mezi snímačem a cílem. 

Ultrazvukový senzor je aktivní senzor, který musí nepřetržitě vysílat a přijímat ultrazvukové zvukové vlny, aby detekoval pohyb, což znamená, že musí spotřebovávat velké množství energie, aby senzor fungoval. 

Ultrazvukové senzory nevyžadují přímou viditelnost, takže jsou ideální pro místa a aplikace s překážkami v cestě, jako jsou veřejné toalety s více kabinkami.

Výhody a nevýhody

Ultrazvukové senzory jsou velmi vhodné pro prostory, kde není možná přímá viditelnost, jako jsou rozdělené prostory, například veřejné toalety, otevřené kanceláře, uzavřené chodby a schodiště. Ultrazvukové snímače mají obvykle větší oblast pokrytí na vzdálenost až 25 stop. 

Ultrazvukové senzory jsou vysoce citlivé, takže jsou ideální pro místa s nízkou pohybovou aktivitou a drobnými pohyby nebo pro aplikace, kde je vyžadována vysoká úroveň citlivosti, jako je psaní na klávesnici nebo otáčení stránek. Nejcitlivější jsou na pohyby do a ze senzoru díky vlastnostem ultrazvuku.

Naopak ultrazvukové senzory nejsou vhodné pro místa s vysokou úrovní vibrací proudění vzduchu, protože vibrace mohou senzory oklamat a falešně zapnout a vypnout. A nejsou vhodné pro aplikace, kde je třeba monitorovat pouze vybraný rozsah, jako je například kontrola jednotlivých skladových uliček.

Mikrovlnné senzory

Mikrovlnné senzory vysílají elektromagnetické záření o nízkém výkonu a přijímají odražené mikrovlny pro detekci pohybu. Mikrovlnný impuls vysílaný ze snímače se odráží od předmětů v místnosti a odráží se zpět do přijímače mikrovlnného snímače. Dojde-li v odražených mikrovlnách ke změně, je tato změna interpretována jako pohyb. Analýzou vln mohou také určit, zda se cíl pohybuje směrem ke snímači nebo od něj, nebo náhodně v místnosti, takže je lze nakonfigurovat i pro detekci různých typů činností.

Mikrovlny mohou pronikat zdmi a otvory, což znamená, že mají rozsáhlejší detekční pokrytí pro použití uvnitř i venku. Mikrovlnné senzory jsou velmi univerzální a lze je použít prakticky v jakémkoli prostředí.

Výhody a nevýhody

Mikrovlnné senzory jsou levné na pořízení, ale jejich provoz je nákladný, protože k vysílání a příjmu mikrovln je třeba neustále odebírat energii. Proto většina mikrovlnných senzorů pracuje přerušovaně, aby se snížily náklady, a je navržena tak, aby se cyklicky střídaly stavy zapnuto a vypnuto, což může být zřejmý vzor. V rušném domě však může pracovat i nepřetržitě, aby se snížil počet zapnutých a vypnutých kruhů.

Mikrovlnné senzory jsou extrémně citlivé a obvykle nejsou přesně nakonfigurovány, takže mohou způsobit mnoho falešných spuštění nebo falešných poplachů a jsou náchylnější k elektronickému rušení. 

Senzory s duální technologií

Kombinace duální technologie nebo duálních snímačů PIR a ultrazvukové snímací technologie pro detekci pohybu. Kombinované technologie výrazně zvyšují celkovou spolehlivost senzoru pro složité a vysoce citlivé aplikace. 

Inspirujte se portfoliem pohybových senzorů Rayzeek.

Nenašli jste to, co jste chtěli? Nebojte se. Vždy existují alternativní způsoby řešení vašich problémů. Možná vám pomůže některé z našich portfolií.

duální senzor s kombinací pir a ultrazvukového senzoru.
Duální technologický snímač kombinuje čočku a ultrazvukový detektor.

V klidovém režimu pracuje pouze senzor PIR, který detekuje pohyb, zatímco ultrazvukový senzor je v režimu spánku, aby se snížila spotřeba energie. Když PIR senzor detekuje pohyb, ultrazvukový senzor se nyní probudí, aby ověřil stejný pohyb. Teprve když oba dva snímače zjistí stejný pohyb, aktivuje se nyní snímač se dvěma technologiemi. Tato konstrukce může zajistit nejnižší možnost falešného zapnutí.

Dokud PIR nebo ultrazvukový senzor nepřetržitě detekuje pohyb, je duální senzor aktivován. Pokud oba senzory nemohou detekovat pohyb, senzor dual-tech se nyní domnívá, že je místnost prázdná. Tato konstrukce může snížit možnost falešného vypnutí.

Většina snímačů s duální technologií je také samoadaptivní a automaticky upravuje citlivost a časování. 

Pasivní a aktivní senzory

Mnoho lidí má tendenci nazývat PIR senzory pasivními senzory a ultrazvukové, mikrovlnné, dual-tech a další typy senzorů aktivními senzory. Jedná se o osobní preferenci v označování senzorů a pro naše čtenáře zde uvádíme i jejich typ.

Typicky pasivní senzory jsou odolné, protože nepoužívají mnoho elektroniky, takže mají méně možností selhání elektroniky. A spotřebovávají mnohem méně energie, protože pouze přijímají signály bez nutnosti vysílání.

Typy snímačů přítomnosti

Senzory přítomnosti lze třídit podle různých faktorů, jako je technologie senzoru, místo instalace, pracovní napětí atd. Abychom uživatelům pomohli vybrat nejvhodnější typy snímačů pro jejich domácí a komerční aplikace, pokusíme se popsat všechny hlavní typy snímačů přítomnosti a vysvětlit jejich výhody, rozdíly a použití.

Typy snímačů přítomnosti podle montáže

Spínač snímače přítomnosti

Snímače přítomnosti jsou spínací snímače přítomnosti. Nazývají se také nástěnná čidla přítomnosti, nástěnné spínače s čidlem přítomnosti nebo spínače s čidlem přítomnosti. spínače se snímačem pohybu.

Typický spínač se senzorem PIR: Čočka nad tlačítkem slouží k detekci infračervených signálů.

Na rozdíl od jiných snímačů přítomnosti, které se většinou montují na povrch stěny nebo stropu, se spínače se snímači přítomnosti instalují do nástěnné spínací skříňky. Většina spínačů s čidlem přítomnosti se používá speciálně k ovládání osvětlení nebo ventilátorů a nahrazuje běžné vypínače světel. Protože se chovají spíše jako vypínač světla s vestavěnou funkcí snímače přítomnosti než jako samostatný snímač přítomnosti, je typ nástěnného vypínače častěji označován jako spínač světla se snímačem pohybu.

Jednou z významných výhod spínačů s čidlem přítomnosti je, že integrují ovládání (spínač) a čidlo do jednoho celku, takže uživatelé mohou pohodlně ovládat čidlo a. ruční ovládání světla. Ze stejného důvodu jsou téměř všechna volná místa senzory jsou senzory spínacího typu, protože k zapnutí světla nepotřebují připojení k jinému spínači nebo ovládacímu prvku. Naproti tomu většina stropních a nástěnných snímačů je typu pouze snímače přítomnosti, zejména pro zjišťování stavu obsazenosti místnosti.

Jednopólový senzor přítomnosti

Jednopólové spínače snímače přítomnosti jsou standardní typ senzorových spínačů a může ovládat jedno nebo více svítidel z jednoho místa. 

Třícestný senzor přítomnosti

Třícestné spínače s čidlem přítomnosti umožňují ovládat jedno nebo více světel ze dvou různých míst, například ze začátku a konce dlouhé chodby nebo schodiště. Potřebujete třícestný spínač s čidlem přítomnosti a třícestný běžný vypínač, a nainstalujte třícestný spínač snímače přítomnosti na obou koncích a třícestný spínač světla na druhém konci.

dlouhé chodby, které potřebují třícestné snímače přítomnosti.
Instalace třícestných čidel přítomnosti na obou koncích dlouhé chodby.

Nelze použít dva třícestné spínače se snímačem přítomnosti na obou koncích, protože by se přetahovaly o ovládání světel. Ve 3cestných nebo vícemístných instalacích lze použít pouze jeden spínač s čidlem přítomnosti.

Nutná neutrální a zemnící soustava

Při výběru spínačů s čidlem přítomnosti je třeba věnovat zvláštní pozornost požadavkům na zapojení.

Spínač s čidlem přítomnosti vyžaduje samostatné napájení, aby čidla mohla detekovat pohyb a aktivovat reléový spínač i při vypnutém světle. Proto většina spínačů s čidlem přítomnosti vyžaduje ke své funkci nulový vodič. Tento nulový vodič slouží k tomu, aby čidlo přítomnosti mohlo nepřetržitě odebírat trochu pohotovostního napájení. Tyto typy senzorových spínačů se nazývají "neutrální vodič vyžadující" senzorové spínače přítomnosti. Většina moderních domů nyní obsahuje nulový vodič v nástěnné spínací skříňce, takže spínač snímače přítomnosti vyžadující nulový vodič může správně fungovat. 

zapojení a zadní část třívodičového nástěnného senzorového spínače, nutný zemnicí vodič
Zelený a červený zátěžový vodič a černý zemnicí vodič

Pokud máte ve spínací skříňce nulový vodič, měli byste zvolit spínač s čidlem přítomnosti vyžadujícím nulový vodič. Tyto spínače mají 4 vodiče, zátěžový vodič, horký vodič, nulový vodič a zemnicí vodič.

Starší domy nemusí mít ve spínací skříňce nulový vodič, protože národní elektrotechnické předpisy tehdy nulové vodiče ve spínací skříňce nevyžadovaly. Pro tuto situaci se vyrábí spínač s čidlem přítomnosti "vyžaduje se zem" nebo "nevyžaduje se nulový vodič". Místo nulového vodiče odebírá snímač přítomnosti malý proud přes zemnicí vodič, aby mohl snímač fungovat, což je povoleno předpisem, protože tento proud je velmi malý a zcela neškodný. Zemnicí vodič je vyžadován, ale nulový vodič není nutný.

zapojení a zadní část čtyřvodičového nástěnného senzorového spínače, nutný nulový vodič
Zelený a červený zátěžový vodič, černý zemnicí vodič a bílý nulový vodič

Pokud nemáte ve spínací skříňce nulový vodič, ale zemnící vodič, měli byste zvolit spínač s čidlem přítomnosti "vyžaduje zem". Tyto senzorové spínače mají 3 vodiče, a to zatěžovací vodič, horký vodič a zemnicí vodič. 

Ruční ovládání

Ruční ovládání je praktická funkce, která uživatelům umožňuje dočasně nebo trvale ručně ovládat snímač pohybu a používat jej jako běžný vypínač. 

Nástěnný snímač přítomnosti

Nástěnné snímače přítomnosti se obvykle montují na stěny ve výšce 8-10 stop nad podlahou. Pokud jsou namontovány výše, než je doporučená montážní výška, mohou ztratit citlivost. Nástěnné snímače přítomnosti mají obvykle úhel záběru 110° a pokrytí 2500 čtverečních stop. 

Významnou výhodou nástěnných snímačů přítomnosti je jejich velmi flexibilní instalace. Snímač můžete umístit a nainstalovat kamkoli potřebujete a dále doladit hlavici snímače pohybu tak, aby přesně mířila na požadovanou oblast detekce. Naproti tomu při instalaci senzorových spínačů máte méně možností instalace, protože je lze instalovat pouze do předem instalovaných nástěnných krabic.

Stropní snímač přítomnosti

Stropní čidla přítomnosti se obvykle montují na strop ve výšce 8-20 stop nad podlahou. Pokud jsou namontovány výše, než je doporučená montážní výška, mohou ztratit citlivost. Stropní čidla přítomnosti mohou mít obvykle 360° obrazec a pokrytí 2000 čtverečních stop. 

stropní čidlo přítomnosti instalované vedle světla
Stropní čidlo přítomnosti nainstalované vedle světla

Výhodou stropních snímačů přítomnosti je, že mají vysoký detekční výkon, protože mají dobrou viditelnost, když jsou namířeny směrem dolů na strop, a je méně pravděpodobné, že budou rušeny běžnými překážkami na zemi. Stropní snímače přítomnosti lze také propojit s dalšími nástěnnými nebo stropními snímači a zajistit tak rozsáhlé pokrytí.

Senzor přítomnosti ve vysokém poli

snímač přítomnosti ve vysokém poli
Senzor přítomnosti ve vysokém poli vypadá jinak než stropní senzor

Senzory přítomnosti ve vysokých prostorech jsou speciálně navrženy pro vysoké stropy, které běžné stropní senzory přítomnosti nemohou pokrýt. Snímače přítomnosti ve vysokých výklencích se obvykle montují ve výšce 20-45 stop nad podlahou, zatímco stropní snímače přítomnosti lze považovat za nízký záliv(12-20 stop). Kromě toho mohou být čidla přítomnosti ve vysokých prostorech na rozdíl od stropních čidel přítomnosti montována jak na konci se 180° objektivem, tak na povrchu s 360° objektivem.

Senzor obsazenosti stolu

Senzory obsazenosti stolu se většinou používají v systémech IoT, které se instalují pod stůl a sledují využití stolu a přítomnost člověka v pracovním prostoru. Má úzkoúhlý 180stupňový PIR snímač pohybu, který detekuje osoby u stolu, aniž by je rušily osoby procházející kolem. Snímače obsazenosti stolu jsou bezdrátově připojeny k systémům IoT a předávají data.

Typy snímačů přítomnosti podle napájení

Nízkonapěťový snímač přítomnosti

Nízkonapěťové snímače přítomnosti jsou pevně připojeny a napájeny z napájecího zdroje, který dokáže převést střídavé napětí na stejnosměrné napětí 24 V. Osvětlení a snímač přítomnosti jsou připojeny přes napájecí zdroj. Když snímač přítomnosti detekuje pohyb, vyšle řídicí signál do napájecího zdroje, aby spínal zátěž nebo ovládal osvětlení. 

napájecí zdroj pro nízkonapěťové a bezdrátové senzory
Nízkonapěťový snímač přítomnosti vyžaduje napájecí zdroj.

Výhodou nízkonapěťových snímačů přítomnosti je, že je můžete libovolně umístit a instalovat kdekoli na stropě, aniž byste přímo zasahovali do elektrického vedení. Kromě toho můžete snadno zapojit a propojit více snímačů přítomnosti do sítě prostřednictvím napájecího balíčku a zajistit tak rozšířené pokrytí velkých prostor, jako jsou například otevřené kanceláře.

Snímač přítomnosti síťového napětí

Snímače přítomnosti na síťové napětí jsou pevně připojeny a jsou napájeny přímo ze síťového napětí 120/277 VAC. Říká se jim také samostatné snímače, protože nepotřebují napájecí zdroj. Osvětlení je napájeno a ovládáno přímo snímačem přítomnosti. Snímače na síťové napětí se většinou používají samostatně pro detekci malého prostoru, kde pokrytí celého prostoru jedním snímačem je dostatečné.

Snímače přítomnosti na síťovém napětí se většinou používají v případech, kdy je instalace nízkonapěťových snímačů obtížná, tj. při nedostatku místa pro instalaci napájecího zdroje nebo při nedostatečném výkonu. rozvodná skříň je těžko přístupný, jako ideální kompaktní řešení.

Nevýhodou snímačů přítomnosti na síťovém napětí je, že mohou spínat pouze asi ⅓ nebo ½ zátěže (max. zátěž 5A-8A pro osvětlení) ve srovnání s nízkonapěťovým snímačem (max. zátěž 16A-20A pro osvětlení) s napájecím blokem.

Bezdrátový snímač přítomnosti

Bezdrátové snímače přítomnosti jsou napájeny interními bateriemi bez nutnosti další kabeláže. Detekují pohyb a bezdrátově vysílají řídicí singly do řídicí jednotky pro spínání zátěže. 

Obliba bezdrátových senzorů roste, zejména při modernizaci stávajícího ovládání osvětlení v domě nebo kanceláři. Jejich instalace je snadná a rychlá, aniž byste se museli obávat zásahů do stávajících kabelů nebo přidávání nových kabelů či napájecích zdrojů.

Funkce snímače přítomnosti

Senzory přítomnosti by měly mít některé standardní funkce.

Časové zpoždění

Časové zpoždění je doba, po kterou se světlo nevypne poté, co senzor nezaznamená žádný pohyb v oblasti. Jedná se o nezbytnou funkci pro udržení konzistentního osvětlení bez zapínání a vypínání v kruhu. Když je prostor prázdný a snímač nemůže detekovat pohyb, začne se odpočítávat časová prodleva. Světlo zůstává stále rozsvícené a snímač stále hledá pohybující se objekty. Pokud po uplynutí časové prodlevy nedetekuje žádný jednotlivý pohyb, snímač vypne zátěž a potvrdí tak prázdný prostor.

Senzory přítomnosti umožňují uživatelům upravit nastavení časového zpoždění tak, aby vyhovovalo jejich požadavkům. Obecně existuje několik přednastavených možností časového zpoždění od 15 s, 1 min, 3 min, 5 min a 15 min do 30 min, ze kterých si uživatelé mohou vybrat. Skutečné časové zpoždění se liší podle výrobku a aplikace, ale obecně se pohybuje v rozmezí několika minut až 1 hodiny. 

Čím kratší je časová prodleva, tím více energie můžete ušetřit, protože osvětlení se po vašem odchodu z místnosti rychle vypne. Může však dojít k falešnému vypnutí osvětlení v době, kdy jste ještě v místnosti, pokud je pohyb malý a těžko zjistitelný, například při čtení nebo práci na počítači. Delší časová prodleva může problém vyřešit, ale samozřejmě povede k většímu plýtvání energií tím, že světla budou stále svítit a osvětlovat prázdnou místnost.

Přesto je volba optimálního časového zpoždění tak důležitá, jak jen může být. Obecně se doporučuje 15minutové zpoždění pro použití v interiéru, aby se dosáhlo co nejvíce. efektivní rovnováha mezi životností světelného zdroje a energetickou účinností. V komerčních budovách vyžadoval energetický zákoník maximálně 30minutové zpoždění, ale nyní ho snížil na 20 minut, aby se zvýšila účinnost úspory energie.

Světelný senzor / fotobuňka

Světelný senzor, fotobuňka, nebo funkce snímání denního světla znamená, že snímač přítomnosti integruje fotobuňkový senzor který je schopen detekovat okolní světlo spolu se signálem pohybu. Tato funkce má zabránit rozsvícení světla ve dne nebo v době, kdy je v okolí dostatek okolního přirozeného světla.

Obecně existuje několik přednastavených hodnot světelného senzoru od 15 luxů, 25 luxů až po 35 luxů, nebo může být samočinně nastavitelný a učit se z denních zvyklostí. Pokud například vyberete hodnotu 35LUX a zapnete světelný senzor, světlo se nebude aktivovat při jakémkoli pohybu, když se okolní jas je vyšší než 35lux.

Velmi prospěšnou funkcí je detekce denního světla, která vám pomůže ušetřit energii ve dne o krok dále. Když je dostatek přirozeného světla, nemusíte zapínat umělé světlo na. Přirozené světlo je také prospěšné pro zdraví lidí. Pokud vypnete světelný senzor, bude se chovat jako běžný detektor pohybu, který se aktivuje vždy, když je detekován pohyb.

Citlivost senzoru

Citlivost snímače, někdy označovaná jako dosah, umožňuje uživatelům nastavit, jak citlivě dokáže snímač pohybu detekovat malou vzdálenost. Všechny technologie snímačů umožňují uživatelům nastavit citlivost. Čím vyšší je citlivost, tím lépe dokáže snímač detekovat drobný pohyb na velkou vzdálenost. Citlivost snímače se tedy u různých výrobců nazývá také vzdálenost nebo pokrytí.

Obecně platí, že nastavení vysoké citlivosti je pro většinu scénářů dostačující. Stojí za zmínku, že vysoká citlivost není vždy dobrá věc. Pokud je citlivost příliš vysoká, může se stát, že snímač zachytí aktivity mimo oblast detekce, což nakonec způsobí falešné vypnutí. Například světlo uvnitř konferenční místnosti se může rozsvítit, i když kolem něj jednoduše projde člověk, protože snímač zachytil signál pohybu přes dveře nebo sklo. V takovém případě můžete vyzkoušet nízkou citlivost, abyste snížili počet falešných aktivací a zvýšili tak přesnost. 

Maskování

Maskování je způsob, jak částečně zakrýt nebo zamaskovat senzor PIR, aby se omezil nebo upravil jeho detekční dosah tím, že se mu zabrání přijímat signály z určitého úhlu nebo oblasti. Pokud například senzor často aktivují lidé mimo oblast detekce, můžete senzor zamaskovat páskami, abyste mu zabránili detekovat signály z této oblasti. To funguje pouze u PIR čidel, protože PIR čidla vyžadují "vidět" infračervený signál.

Některé spínače s čidlem přítomnosti, jako například Leviton, mohou uživatelům poskytnout vestavěný posuvník pro omezení detekčního rozsahu ze dvou stran. Může to být velmi praktická funkce pro další doladění přesnosti detekce.

Stmívání

Stmívání je dobrou doplňkovou funkcí, která rozšiřuje flexibilitu snímače přítomnosti. Kromě prostého vypnutí světla v prázdné místnosti mohou stmívací snímače přítomnosti ponechat světlo na úrovni 20% až 50%, aby byla zajištěna minimální viditelnost bez velkých ztrát energie. Stmívací snímače přítomnosti se také nazývají snímače s částečným zapnutím a částečným vypnutím.

Proč používat snímač přítomnosti

Existuje spousta dobrých důvodů, proč používat snímač přítomnosti než čidlo přítomnosti. ruční spínač světel. Zde si povíme o několika dobrých důvodech.

Možná máte zájem o

  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Režim obsazenosti
  • 100 V ~ 265 V, 5A
  • Požadovaný neutrální vodič
  • 1600 čtverečních stop
  • Napětí: DC 12v/24v
  • Režim: Automatický/zapnutý/vypnutý
  • Časové zpoždění: 15s~900s
  • Stmívání: 20%~100%
  • Obsazenost, volno, režim zapnutí/vypnutí
  • 100~265V, 5A
  • Požadovaný neutrální vodič
  • Vhodné pro čtvercovou zadní skříňku UK
  • Napětí: DC 12V
  • Délka: 2,5 m/6 m
  • Teplota barev: Teplá/studená bílá
  • Napětí: DC 12V
  • Délka: 2,5 m/6 m
  • Teplota barev: Teplá/chladná bílá
  • Napětí: DC 12V
  • Délka: 2,5 m/6 m
  • Teplota barev: Teplá/chladná bílá
  • Napětí: DC 12V
  • Délka: 2,5 m/6 m
  • Teplota barev: Teplá/studená bílá
rz036 spínač snímače přítomnosti na stropě
  • Režim obsazenosti
  • 12V ~ 24V, 5A
  • Požadovaný neutrální vodič
  • 1600 čtverečních stop
  • Napětí: DC 12v/24v
  • Denní/noční režim
  • Časové zpoždění: 15min, 30min, 1h (výchozí), 2h
  • Obsazenost, volno, režim zapnutí/vypnutí
  • 120V 5A
  • Požadovaný neutrální vodič
  • Vhodný pro nástěnnou krabici US 1-Gang
  • Obsazenost, volno, režim zapnutí/vypnutí
  • 120V, 5A
  • Požadovaný neutrální vodič
  • Vhodný pro nástěnnou krabici US 1-Gang
  • Obsazenost, volno, režim zapnutí/vypnutí
  • 100~265V, 5A
  • Požadovaný neutrální vodič
  • Vhodný pro evropskou kulatou zadní skříň
rz021 us spínač snímače přítomnosti volných míst vpředu
  • Obsazenost, volno, režim zapnutí/vypnutí
  • 120Vac, 5A
  • Vyžaduje horký vodič, zatěžovací vodič
  • Není nutný nulový/zemní vodič
  • Vhodný pro nástěnnou krabici US 1-Gang
rz023 uk spínač snímače přítomnosti volného prostoru vpředu
  • Obsazenost, volno, režim zapnutí/vypnutí
  • 100~265V, 5A
  • Není nutný nulový/zemní vodič
  • Vhodný pro čtvercový box na šaty ve Velké Británii

Úspora energie a účtů za elektřinu

Klíčovou strategií pro úsporu energie na osvětlení je používání čidel přítomnosti a volných prostor. Senzory přítomnosti a neobsazenosti mohou v průměru ušetřit 30% až 60% energie na osvětlení v obytných a komerčních aplikacích, některé dokonce až 80% energie.

Podle amerického ministerstva energetiky se v dnešních komerčních budovách spotřebuje 19% energie a na osvětlení připadá 38% spotřeby elektřiny.

noční světlo
Noční výhled je krásný, ale zároveň je to světelné znečištění a plýtvání energií.

Podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí lze použitím automatického vypínání, plánovaného vypínání, jako jsou čidla přítomnosti, ušetřit energii v rozmezí 40% až 46% v učebnách, 13% až 50% v soukromých kancelářích, 30% až 90% na toaletách, 22% až 65% v konferenčních místnostech, 30% až 80% na chodbách a 45% až 80% ve skladovacích prostorách. 

Podle společnosti Lutron 47% lidí v USA věří, že největší plýtvání elektrickou energií představují světla ponechaná zapnutá v prázdné místnosti.

Podle Lawrence Berkeley National Laboratory mohou strategie založené na obsazenosti budov přinést průměrné úspory energie na osvětlení ve výši 24%.

Úspora energie samozřejmě znamená úsporu účtů za elektřinu.

Dodržování energetických předpisů

Jednoduše řečeno, musíte použít čidla přítomnosti nebo volného prostoru protože energetické předpisy to v komerčních budovách vyžadují.

Většina energetických předpisů vyžaduje v komerčních budovách systém snímačů přítomnosti nebo volného prostoru. Ať už se jedná o obecné předpisy, jako např. ASHRAE, IECC nebo místní předpisy, jako např. Kalifornská hlava 24, je nutné mít legální systém úspory osvětlení, zejména čidla přítomnosti a volného prostoru.

ASHRAE i IECC vyžadují automatické vypínání vnitřních osvětlovacích systémů v komerčních budovách o rozloze větší než 5 000 čtverečních stop.

Pro velké prostory s předvídatelnou mírou obsazenosti, jako je například pracovní doba celého patra v budově, je vhodným řešením plánované automatické vypínání.

Ale pro uzavřené prostory s nepředvídatelnou mírou obsazenosti, jako jsou soukromé kanceláře, kde lidé pracují pozdě v noci. Snímače přítomnosti jsou ideálním řešením automatického vypínání osvětlení pro uzavřená, lokalizovaná místa, kde mohou zajistit distribuované řízení. Snímače přítomnosti jsou ideální pro uzavřené prostory s nepředvídatelnou mírou obsazenosti, jako jsou soukromé kanceláře, odpočívárny, jídelny, odpočívárny, zasedací místnosti apod.

ASHRAE i IECC vyžadují řízení osvětlení v uzavřených prostorech, s určitými výjimkami. Můžeme instalovat snímače přítomnosti, aby byly splněny požadavky na automatické vypínání i řízení prostoru.

Energetické předpisy proto omezují maximální regulační zóny pro prostorové regulace. 

ASHRAE požaduje, aby kontrolovaná plocha činila 2 500 čtverečních stop, pokud je uzavřený prostor menší než 10 000 čtverečních stop, a 10 000 čtverečních stop, pokud je uzavřený prostor větší než 10 000 čtverečních stop.

komerční budova v noci
I když je podlaha vypnutá, můžete stále zapínat jednotlivá světla pomocí čidel přítomnosti.

IECC požaduje, aby kontrolovaná plocha nebyla větší než 5 000 čtverečních stop a 20 000 čtverečních stop pro nákupní centra, herny, sály, maloobchodní prostory pro jednoho nájemce a průmyslové prostory nebo arény, kde se používá ovládání klíčem.

Kromě úspory energie mohou senzory přítomnosti zajistit také bezpečnost tím, že indikují, že je prostor obsazen, a snižují světelné znečištění v noci.

Přidat pohodlí

aplikace snímače přítomnosti pro prádelnu
Automatické zapínání světel v prádelně nebo garáži, kde jsou lidé často plní náručí.

Díky automatickému zapínání a vypínání světla se lidé nemusejí dotýkat mechanických spínačů, když vstoupí do tmavé místnosti nebo mají plnou ruku, která není schopna světlo zapnout/vypnout rukou.

Přírodní světlo prospívá vašemu zdraví

s dostatečným osvětlením
Pokud je v místnosti dostatek okolního světla, snímač přítomnosti světlo nezapne.

Přístup ke slunečnímu světlu je prospěšný pro naše zdraví. Přirozené sluneční světlo nás chrání před hormonální nerovnováhou na denní bázi. Senzory přítomnosti se světelnými čidly umožňují lidem užívat si slunečního světla, když je dostatek okolního přirozeného světla bez nutnosti rozsvítit světlo.

Senzor přítomnosti zvyšuje bezpečnost

Senzory přítomnosti mohou ve tmě nebo v noci automaticky zapnout světlo, aby se zabránilo zakopnutí, pádu ze schodů nebo jinému poškození v důsledku nedostatečného výhledu.

Senzory přítomnosti mohou také z bezpečnostních důvodů signalizovat, že je prostor plný a obsazený, takže předem víme, že se v něm nacházejí lidé.

Senzor přítomnosti v IoT

Internet věcí (Internet of Things, IoT) označuje síť propojených fyzických objektů (věcí) za účelem výměny dat s ostatními zařízeními prostřednictvím internetu prostřednictvím vestavěných senzorů, softwaru a dalších technologií. V současné době existují miliardy připojených zařízení internetu věcí díky levným čipům, telekomunikacím s vysokou šířkou pásma a samozřejmě všem typům senzorů přidaných do předmětů denní potřeby. To znamená, že každodenní zařízení, jako jsou zubní kartáčky, vysavače, auta, osvětlení, ventilátory a stroje, mohou pomocí senzorů shromažďovat data a inteligentně reagovat na uživatele. 

Jednou z hlavních technologií, které umožnily internet věcí, je přístup k levným senzorovým technologiím s nízkou spotřebou energie, kde hrají velkou roli senzory přítomnosti.

Chytrá domácnost je skvělým příkladem toho, jak mohou systémy internetu věcí prospět běžným koncovým spotřebitelům. Pokud jsou zařízení propojena do sítě, mohou výrazně zvýšit efektivitu díky automatizaci každodenních úkolů, jako je osvětlení, ventilátory, vysávání, a bezpečnost domu díky monitorování kouře a dalších hrozeb pomocí detektorů a zlodějů v blízkosti domu z bezpečnostních kamer.

Dalším příkladem využití aplikací internetu věcí pro zvýšení provozní efektivity jsou chytré budovy, například komerční budovy. Zařízení IoT mohou učinit vaši budovu inteligentní tím, že sníží spotřebu energie, budou monitorovat a optimalizovat využití pracovního prostoru a sníží všechny typy nákladů na údržbu a provoz.

Výhody snímačů přítomnosti Iot

Podniky a organizace věnují stále větší pozornost efektivitě svých kanceláří, budov a podniků. Spotřebu energie, rozhodnutí o přidělení prostoru, hygienu, uživatelský komfort, produktivitu zaměstnanců a způsob využití prostor lze nyní namísto odhadů a přibližných údajů podložit fakty, které poskytují snímače obsazenosti v jejich systému IoT. 

Majitelé a správci budov mohou také co nejefektivněji spravovat prostory, protože mají k dispozici údaje o tom, jak jsou prostory v jejich budovách využívány. Díky senzorům IoT pro sledování obsazenosti můžete optimalizovat správu prostor v budově.

Mezi hlavní výhody snímačů přítomnosti internetu věcí patří:

Hledáte řešení úspory energie aktivované pohybem?

Obraťte se na nás pro kompletní PIR senzory pohybu, produkty pro úsporu energie aktivované pohybem, spínače se senzorem pohybu a komerční řešení pro detekci přítomnosti/volnosti.

  • Optimalizujte využití prostoru tak, aby se vaši zaměstnanci cítili pohodlněji a zvýšila se jejich produktivita.
  • Správa využití stolů a zasedacích místností s cílem omezit dvojí rezervace a zvýšit produktivitu.
  • Zlepšete svou energetickou účinnost snížením plýtvání a ušetřete peníze řízením osvětlení a teploty v neobsazených prostorách.
  • Správci objektů mohou efektivněji nakládat s volnými prostory a uspořádat je.

Využití prostoru

Senzory přítomnosti umožňují efektivně rozhodovat o využití prostoru v budově. Senzory obsazenosti poskytují přehled v reálném čase a kompletní obraz o stavu využití stolů, zasedacích místností a dalších veřejných prostor. Tato data v reálném čase vám umožňují získat živé informace o využití prostor v celé budově, aniž byste se tam museli fyzicky dostavit a sami si zkontrolovat dostupnost místností. Skvělým příkladem sloužícím k těmto účelům jsou čidla stolů a systémy pro rezervaci stolů.

Díky údajům v reálném čase, které poskytuje monitorování snímačů přítomnosti, mohou manažeři podniků přijímat rozhodnutí o optimalizaci prostor v rámci celé organizace a zavádět konkrétní strategie úspory prostoru pro celou budovu. V prostorách, kde se stoly nevyužívají, lze snadno ověřit nedostatečně využívané prostory. Takové prostory pak můžete vylepšit a zdokonalit na základě toho, jak lidé vaši budovu využívají, a proměnit tak prostor s větší hodnotou. Můžete také sledovat, jak vaši zaměstnanci interagují s prostory, které jim poskytujete, a podle toho je vylepšovat pro vyšší produktivitu.

Tradiční pracovní prostředí se mění, aby vyhovovalo vzdáleným a hybridním pracovníkům, protože stále více lidí má tendenci pracovat z domova. Podniky mohou pomocí údajů o obsazenosti prostor zlepšit jejich využití a uspořádání, aby se zmenšily prostory, které již nejsou potřeba, a snížily se tak náklady na prostory nebo se transformovaly do jiných prostor s větší hodnotou.

Snížení plýtvání energií a provozních nákladů

Pomocí údajů z monitorování obsazenosti můžeme zjistit minimální, průměrné a špičkové využití pracovních prostor. Na základě těchto statistik můžeme získat přehled a odhadnout přesné požadavky na různé prostory. Můžete například ušetřit peníze a snížit náklady na energii řízením osvětlení a teploty nebo jejich automatickým vypínáním v neobsazených prostorách a přidělováním více zdrojů do těchto míst, když se vyskytnou vysoké špičky.

V období po zavedení směrnice COVID může být pro podniky a majitele budov velmi náročné odhadnout přesný prostor, který potřebují, vzhledem k měnícím se pracovním zvyklostem kombinovaným s praxí v kanceláři a prací z domova. Pro majitele podniků se stává stále důležitějším optimalizovat náklady na kancelářské prostory. Majitelé nebo správci budov mohou pružněji pronajímat volné prostory jiným nájemcům. 

Příjemné pracovní prostředí

Monitorování čidel přítomnosti může řídit jemné doladění správné HVAC a světelné podmínky správnou teplotu a osvětlení, aby zaměstnanci měli co nejpohodlnější pracovní prostředí, které odpovídá jejich potřebám.

Plán návratu

Senzory přítomnosti by měly být klíčovou součástí strategie opětovného vstupu do budovy, kde je sociální odstup stále považován za rozhodující faktor. Senzory přítomnosti mohou zajistit bezdotykové ovládání, které automaticky rozsvítí světla, otevře dveře a nastaví termostaty, aniž by se zaměstnanci museli ručně dotýkat a cokoli kontaktovat. Může vám pomoci splnit požadavky na sociální odstup tím, že spočítá počet osob v místnosti a pomůže vám omezit prostor a udržet vzdálenost mezi lidmi bez využití videa nebo ohrožení soukromí.

Snímač přítomnosti vs. snímač pohybu

Ačkoli jsme používali termíny a mluvili o snímačích přítomnosti a snímače pohybu v tomto článku zaměnitelné, ve skutečnosti se jedná o dvě různé věci. A jejich název velmi dobře vystihuje jejich podstatu a účel. 

Snímač přítomnosti detekuje přítomnost osob nebo zvířat (většinou lidí) ve sledovaném prostoru, takže zjistí, zda je prostor obsazen lidmi. Snímač pohybu, jak již název napovídá, detekuje pohybující se objekty a reaguje odpovídajícím pohybovým signálem. 

Rozdíl je zřejmý v tom, že snímače přítomnosti nevyžadují, aby se sledovaný objekt pohyboval. Příkladem je snímač obsazenosti lůžka, který se hojně používá v nemocnicích. Jedná se o tlakovou podložku umístěnou na lůžku, která monitoruje obsazenost a automaticky vyhlašuje poplach, pokud dojde k neočekávané činnosti. Řekněme, že pokud některý starší člověk nejde spát nebo opustí své lůžko, aniž by se vrátil, snímač obsazenosti lůžka zjistí stav obsazenosti a vyšle alarm sestrám. V tomto případě nelze očekávat, že se člověk, který v noci spí, bude "hýbat", aby ho čidlo obsazenosti detekovalo.

Na adrese kontrast, senzor pohybu je mnohem jednodušší na pochopení. Téměř všechna zařízení aktivovaná pohybem, jako např. světelný senzor pohybu, bezpečnostní světlo a bezpečnostní kamery, používá snímač pohybu k detekci pohybujících se osob. Ve srovnání se snímači přítomnosti mohou snímače pohybu detekovat pouze pohybující se objekty. 

Senzory pohybu mohou také detekovat přítomnost osob tím, že zjistí, zda se objekt pohybuje, nebo ne. Pokud se osoba přestane pohybovat a zůstane v místnosti stát, pohybové senzory nejsou schopny detekovat její přítomnost.

V kontextu aplikací pro řízení osvětlení jsou snímače přítomnosti a snímače pohybu totéž. Všechny používají snímače pohybu k detekci přítomnosti osob. Pokud se osoba přestane pohybovat, snímače přítomnosti nemohou detekovat osoby a vypnou světlo.

Technologie

Pomůže čtenářům lépe porozumět senzorům přítomnosti a pohybovým senzorům. Uvádíme některé běžné senzorové technologie, které jsou součástí obou senzorů. Čtenáři mohou snadno rozlišit rozdíly a společné oblasti mezi oběma koncepty.

  • Tlakové senzory: Snímače tlaku: detekují tlak a používají se k řízení a monitorování v tisících každodenních aplikací. Lze je také použít k nepřímému měření dalších veličin, jako je průtok kapaliny/plynu, rychlost, hladina vody a nadmořská výška. Např. snímač tlaku vzduchu, tlaková podložka.
  • Snímač přiblížení: Senzor, který dokáže detekovat přítomnost blízkých objektů bez fyzického kontaktu. Například kapacitní senzor přiblížení nebo fotoelektrický senzor může být vhodný pro plastový cíl. Indukční snímač přiblížení vždy vyžaduje kovový cíl.
  • Fotoelektrický senzor: Zařízení používané k určení vzdálenosti, nepřítomnosti nebo přítomnosti objektu pomocí vysílače světla, často infračerveného, a fotoelektrického přijímače.
  • Snímač videa: Porovnává stacionární obraz s aktuálním obrazem.
  • Senzor rozbití skla: Senzor rozbití skla: detekuje zvuk rozbití skla.
  • Snímač vibrací: Snímač vibrací: Měří množství a frekvenci vibrací v daném systému, stroji nebo zařízení. Tato měření lze použít k odhalení nerovnováhy nebo jiných problémů v zařízení a k předvídání budoucích poruch.
  • Infračervený senzor: Detekuje infračervený signál vyzařovaný teplými tělesy. Může se jednat o pasivní nebo aktivní infračervený senzor.
  • Mikrovlnný senzor: Aktivně vysílá a detekuje mikrovlnné signály odražené od pohybujících se objektů.
  • Ultrazvukový senzor: Aktivně vysílá a detekuje ultrazvukové zvukové signály odražené od pohybujících se objektů.

Tyto technologie jsou společným vysvětlením, jehož principem je pomoci čtenářům vytvořit si ucelený obraz o senzorových technologiích, aby mohli do hloubky porozumět senzorům přítomnosti. Hlavní rozsah tohoto článku se zaměřuje na snímače přítomnosti osob ve průmysl řízení osvětlení.

1 myšlenky na "Occupancy Sensors: The Definitive Guide"

Zanechat komentář

Czech