Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Микроволновый датчик движения | 2 Схемы

Содержание

  • 1 Схема СВЧ датчика движения
  • 2 Технические характеристики
  • 3 Подключение детектора к Ардуино
  • 4 Источники информации

Датчик описанного типа является функциональным аналогом инфракрасного датчика движения, и может заменять его в системах автоматического включения освещения, открывания дверей, сигнализации и других подобных автоматических устройствах. Датчик был приобретен на Ru.aliexpress.com

Микроволновый датчик движения в продаже на Али

Датчик представляет собой две печатные платы, соединенные проволочными перемычками. Датчик имеет размеры 37 х 23 х 10 мм. В комплект входит соединительный трех-проводной кабель длиной 10 см. Масса датчика 5,7 г вместе с кабелем.

СВЧ датчик движения – плата

Схема СВЧ датчика движения

Схема принципиальная микроволнового СВЧ датчика движения

Показана схема не этого модуля, но аналогичного детектора, для лучшего понимания принципа работы. Устройство имеет три контакта, считая сверху вниз: информационный вывод, общий вывод и питание.

Детали СВЧ детектора

Принцип работы датчика основан на эффекте Доплера [1-3]. Датчик реагирует на перемещение людей в зоне действия. Датчик имеет практически круговую диаграмму направленности, и срабатывает в независимости от того, с какой стороны от устройства появилось движение. По заявлениям продавца дальность обнаружения составляет около 8 м, на такой дальности датчик не проверялся, но на расстоянии 3-4 м срабатывание надежное. На очень медленные, со скорость миллиметры в секунду, или мелкие перемещения типа движений пальца – датчик не реагирует даже с расстояния в несколько сантиметров. Но на взмах руки или перемещение с нормальной скоростью срабатывание надежное. Поэтому такие СВЧ детекторы движения часто ставят для охранной сигнализации.

Технические характеристики

  • Рабочее напряжение: 3.3-20 В
  • Потребление в работе: <3 мА
  • Мощность передатчика: <2 мВ
  • Рабочие температуры: -20 ~ +80с
  • Угол обнаружения: 360 (сферический)
  • Радиус обнаружения: до 8 м
  • Время работы после обнаружения: 1-999 секунд.

По заявлениям продавца датчик питается постоянным напряжением в диапазоне от 3,3 до 20 В. Устройство тестировалось при напряжении питания 3,3 и 5 В, ток потребления при напряжении 3,3 В составляет 1,2-1,4 мА, а при напряжении 5В – 1,4-1,7 мА.

Следует отметить, что образец датчика, протестированный автором, выдавал очень много ложных срабатываний при напряжении питания 3,3 В. В случае питания от источника напряжением 5 В, ничего подобного не наблюдалось, устройство работало надежно.

Подключение детектора к Ардуино

Датчика отлично сопрягается с платформой Arduino, например, можно взять программу, которая зажигает светодиод, установленный на плате Arduino UNO и подключенный к 13 цифровому порту, по нажатию кнопки, подключенной к 12 цифровому порту [4], и подключить вместо кнопки описываемый датчик.

Ардуино и микроволновый датчик

По умолчанию на информационном выходе датчика присутствует сигнал логического нуля, при срабатывании он сменяется на уровень логической единицы. По заявлению продавца задержка обратного переключения по умолчанию должна составлять 30 с, но в случае протестированного датчика она не превышает 3 с.

Самым главным достоинством этого устройства, напрямую вытекающим из его принципа работы, является возможность обнаружения движения через диэлектрические преграды. Из недостатков можно отметить, что контакты разъема никак не промаркированы.

В целом интересный СВЧ датчик, более простой в установке по сравнению с функционально аналогичными инфракрасными датчиками движения. Своих денег стоит. Обзор подготовил специально для сайта “Две схемы” Denev

Источники информации

  1. https://mysku.ru/blog/china-stores/50012.html
  2. https://www.youtube.com/watch?v=ND4XxBm4Qw4
  3. https://www.youtube.com/watch?v=5OaYhBmLZe4
  4. http://robocraft.ru/blog/arduino/57.html

Микроволновой датчик движения схема

В системах управления освещением и охраны широко применяются датчики движения.

Обычно они запитаны от сети В, но в автономных системах их питание осуществляется от 12В. Питание таких устройств осуществляется от встроенных аккумуляторов или от внешнего или встроенного блока питания. При наличии напряжения в сети питание осуществляется от неё, а при перебоях в электроснабжении — от аккумулятора, обеспечивающего работу прибора и системы сигнализации. Кроме того, такие устройства можно подключить к 12 вольтовой сети автомобиля или блоку питания компьютера.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Микроволновый датчик движения принцип работы
  • Схемы датчиков движения: виды, устройство, подключение и принцип работы
  • Микроволновый датчик движения, не замечающий стен
  • Датчик движения своими руками
  • Датчик движения 12 вольт
  • Датчик движения своими руками — этапы создания
  • Датчики движения микроволновые типа ДДМ
  • Датчик движения для включения света схема принципиальная

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Автомат освещения на модуле RCWL-0516

Микроволновый датчик движения принцип работы


С помощью датчика движения можно корректировать климатические показатели в зависимости от наличия или отсутствия людей в помещении. В зависимости от типа используемого излучения, датчики движения бывают инфракрасные , микроволновые , ультразвуковые и комбинированные. BL – ДД, S – контакт управления освещением, N – “нулевой” провод осветительной сети, L – “фаза”, A – клемма подключения осветительных приборов.

Подключение датчика движения. Достаточно подать питающее напряжение на выводы клеммной колодки L и N. А нагрузку или лампочку подключаем к контакту N и A.

На корпусе ДД обычно располагаются регулировочные ручки. Обычно их бывает от двух до четырех. Рядом с ручками подписан вид регулировки.

LUX – Для регулировки уровня освещенности. Time – Время включение таймера. MIC – присутствует не на всех моделях – акустический уровень срабатывания.

Кроме того существует схема ДД с стандартным электрическим выключателем и если возникает нужда подключения нагрузки большой мощности можно применить электромагнитный пускатель или реле.

В случае если зона контроля достаточно большая, например подъезд многоквартирного дома, то с помощью этой схемы можно подсоединить любое количество ДД. Выбирая место необходимо снизить условия, негативно влияющие на его работу. На схеме ниже приведены примеры наилучших мест для размещения наиболее широко используемого инфракрасного датчика.

Как видно из рисунка, необходимо избегать мест с возможным прямым попаданием внешнего теплового излучения: батареи отопления, прямые солнечные лучи, и т. Обязательно учитывайте особенности каждого типа датчика, чтоб в их рабочую область не могли попасть объекты которые вызывают ложные срабатывания и в то же время контролирую все нужное для пространство.

Перед монтажом устройства необходимо убедиться, что поверхность, на которую будет осуществлен монтаж, не подвергается вибрационным воздействиям. В некоторых универсальных устройствах контроля при помощи специального крепежа существует возможность сделать как прямой монтаж , так и угловой — на внутренних и внешних углах зданий. По способу обеспечения питанием датчики фиксирующие движение можно разделить на: автономные и проводные.

Любой объект, обладающий собственной температурой, генерирует инфракрасное излучение, попадающее через специальные сегментированные вогнутые зеркала и линзы на установленный внутри преобразователя чувствительный сенсор, который и обнаруживает это излучение. Если объект перемещается, то испускаемое им ИК излучение периодически попадает на различные линзы сенсора.

В различных преобразователях количество линз может меняться от 20 до 60 штук, при этом с ростом их числа числа возрастает чувствительность датчика.

Зона охвата, которую контролирует ДД, зависит от площади поверхности имеющейся системы линз — чем выше эта площадь, тем больше зона контроля. УЗ датчик контролирует окружающее пространство с помощью звуковых волной, частота которых находилась вне диапазона слышимости человеческого уха. Так как в момент отражении от движущегося объекта частота сигнала меняется в соответствии с эффектом Доплера, то при заданном изменении частоты в принятом сигнале, преобразователь сработает.

Сгенерированная волна идет в открытое пространство и, отразившись от окружающих объектов, попадает обратно в приемник. Фактически — это мини радиолокационная станция. С появлением в зоне контроля, перемещаюгося объекта, отраженные волны получат дополнительную частотную составляющую — эффект Доплера.

Путем сравненияона выделяется и формирует сигнал запуска преобразователя. В помещениях они нашли хорошую нишу для контроля движения на лестницах, и в длинных коридорах и т. Схема этого типа преобразователя,использует для работы принцип распространения волны в СВЧ-диапазоне, поэтому принцип работы, очень похож на УЗ ДД. Микроволновый генератор генерирует высокочастотные волны обычно на частоте 5,8ГГц , которые излучаются преобразователем в окружающее пространство.

После чего сигнал поступает на управляющую плату и запускается схема контроля и сигнализвции. Комбинированная схема ДД способна совмещать в себе сразу несколько технологий, например, микроволновой датчик и инфракрасный. На сегодняшний день такое совмещение очень эффективное, особенно, когда надо получить высокую точности определения движения в зоне, контролируемой устройством.

Параллельная работа нескольких каналов достаточно сильно увеличивают вероятность обнаружения нежелательного перемещения, кроме того, такие устройства дополняют друга, взаимно компенсируя недостатки каждого типа. Схему ДД можно условно поделить на три составные части: усилитель сигнала с него два компаратора и пироэлектрический датчик PISS работающий на принципах генерации электрических зарядов в кристалле под воздействием теплового инфракрасного излучения,.

Пироэлектрический датчик состоит из пластины пироэлектрика по бокам которой сделаны металлические обкладки, которые напоминают конденсатор. На одной из обкладок имеется вещество, принимающее тепловое излучение. Как только оно вызывает пироэлектрический эффект и напряжение между обкладками увеличивается. Это напряжение приложено к затвор — исток униполярного транзистора, встроенного в датчик.

Поэтому сопротивление канала транзистора снижается. VT1 нагружен на внешнее нагрузочное сопротивление нет на рисунке , с которого и снимается генерируемый сигнал. Сопротивление R1 предназначено для разрядки обкладок емкости пироэлектрического датчика. Фото реле СФЗ-1 используется, для того чтобы свет включался только в вечернее и ночное время. Иначе биполярный транзистор VT1 открыт, а его коллега VT2, работающий в режиме ключа, входит в режим насыщения, тем самым, блокируя включение света.

В темноте и при появление биологического объекта в зоне действия ДД резко меняется инфракрасный фон и вырабатывается сигнал усиливаемый операционным усилителем и попадающий на вход реле времени.

Путем изменения сопротивлений R2 и R11 можно корректировать чувствительность схемы. После его заряда откроетсятранзистор VT4, который в свою очередькоммутирует реле К1. А реле через свои фронтовые контакты включит освещение. При указанных на схеме значениях задержка выключения освещения составляет 70 секунд. Датчик движения схема и подключение Основным предназначением датчиков движения ДД является автоматическое включение или отключение нагрузки или устройства в определенном временном интервале при появлении в его зоне чувствительности движущихся биологических объектов.

Рассмотрим подключение датчика движения, а также их самодельные аналоги. Потолочные — используются для установки на потолках, плитах перекрытия и т. В большинстве случаев схема потолочного устройства, предусматривают круговую зону детектирования.

Угловые и настенные — имеют более узкую направленность. Их преимущество — точное выделение зоны наблюдения, сократив тем самым число ложных срабатываний. Настенные датчики монтируются на вертикальных поверхностях, угловые — в местах примыкания стен. Для угловых приборов наблюдения имеются два варианта крепления — как на внешних, там и внутренних углах помещения. Внешние – отличаются, простотой установки, кроме того устройства этого типа максимально функциональны и удобны, они позволяют корректировать зону охвата Внутренние — позволяют установить датчики максимально скрытно.

Существуют модели, которые можно установить не только на стены, но и на мебель, в потолок и даже электроприборы. Неплохая регулировка угла обнаружения и дальности движущихся объектов Их удобно использовать вне помещений, т. Меньшея точность срабатывания при работе вне помещения из-за, осадков, солнечного света и т. Небольшой диапазон температур, в котором обеспечивается стабильная работа преобразователя Не сработает если объект покрытыт специальным материалом, не пропускающим ИК-излучение.

Низкая стоимость Внешние природные факторы ветер, солнце, осадки и т. Достаточно небольшая эффективная дальность действия Может не сработать при низкоскоростном перемещение объекта контроля Оказывает влияние на животных, которые способны слышать звук в УЗ диапазоне.

Обладают самыми малыми габаритами, по сравнению с другими типами Больший радиус действия СВЧ датчик может улавливать движение даже за слабо проводящими и диэлектрическими препятствиями: стекла, двери, тонкие стены на точность срабатывания не оказывают влияния атмосферные и природные условия Преобразователи этого типа гарантированно сработают, на объекты контроля перемещение которых происходит даже небольшой скоростью С помощью одного преобразователя можно создать несколько независимых зон контроля.

Стоят очень дорого Существует вероятность ложного срабатывания, вызванная захватом движения вне зоны контроля Небезопасность СВЧ – излучения на любой биологический объект в том числе и человека.


Схемы датчиков движения: виды, устройство, подключение и принцип работы

Прибор, называемый датчиком движения, широко применяется в повседневной жизни. Эти устройства используются также для создания эффективных охранных систем. К сожалению, стоимость их не всегда доступна, особенно если величина периметра требует наличия не одного датчика, а нескольких. В этой статье мы расскажем о том, что представляет собой такой прибор, каковы его разновидности и принцип работы, а также разберемся, как сделать датчик движения своими руками в домашних условиях. Эти приборы подразделяются на наружные и внутренние: первые используются в уличных условиях, а вторые устанавливаются в помещениях. Функционирование уличных устройств основано на расчете расстояния от них до объекта.

Ультразвуковые устройства; Инфракрасные приборы; Микроволновые датчики Ниже приведен образец схемы датчика движения для освещения.

Микроволновый датчик движения, не замечающий стен

На данное время наиболее распространенным и популярным устройством для обнаружения движения является объемный, пассивный, инфракрасный детектор движения. Принцип его действия основан на приеме теплового излучения от любого объекта пироэлектрическим инфракрасным приемником. Этот элемент работает совместно с полевым транзистором, который выступает в качестве предварительного усилителя. Для того чтобы диапазон тепловой волны излучаемой человеческим телом 5 — 14 МКМ воспринимался фотоприемником, применяют специальные светофильтры. Для минимизации ложных срабатываний в конструкцию датчика включены два таких приемника подсоединенных по встречной схеме. Их сигналы вычитаются и компенсируются, при превышении пороговой величины срабатывает реакция устройства на движение. Для примера возьмем детектор LX Устройство состоит из двух боксов: монтажного и аппаратного, которые соединены подвижным кронштейном, облегчающим настройку зоны сканирования. В аппаратном боксе находиться плата управления, к которой присоединены сенсоры: пироэлектрический, распознающий движение, светочувствительный фоторезистор для определения уровня освещенности. Сенсоры прикрывает светопроницаемая пластмассовая шторка с выдавленными по всей площади элементами линз Френеля.

Датчик движения своими руками

Среди разнообразия датчиков движения и присутствия стоит отметить высокочастотные датчики HF. Их работа основана на эффекте Доплера, когда движение обнаруживается на изменении частоты отраженного сигнала. Такие датчики еще называют микроволновыми. Благодаря высокочастотной технологии HF-датчики обладают преимуществами перед инфракрасными PIR-датчиками :.

Датчики движения — невероятно удобная вещь, которая позволяет управлять светом в комнате или контролировать открытие и закрытие дверей, а также может оповестить вас о нежелательных гостях. Один из самых простых видов датчиков — концевой выключатель или самовозвратная кнопка без фиксации.

Датчик движения 12 вольт

Автор: Александр Старченко 0 комментариев. Датчики движения являются одним из основных элементов систем охранной сигнализации. Они фиксируют малейшие перемещения физического объекта, оказавшегося в зоне контроля такого датчика, и своим срабатыванием активируют подачу сигнала тревоги. Существуют датчики движения, работа которых основана на разных физических принципах, поэтому схема датчика движения может отличаться. Все устройства такого типа очень компактны, отличаются хорошим дизайном и вписываются в интерьер любого помещения. Радиоволновые или СВЧ датчики работают на доплеровском эффекте.

Датчик движения своими руками — этапы создания

Настенный датчик движения, установленный на входе в кухню. Подобные датчики нашли распространение в освещении , чаще всего при реализации уличного света. С их помощью удается экономить электроэнергию, ведь при срабатывании прибора лампы включаются, а через установленное время автоматически отключаются. Разные сферы использования датчиков движения обусловлены их функциональными возможностями. Чаще всего они применяются в освещении.

Преимущества приобретения СВЧ датчиков движения для установки в схему охранной сигнализации для контроля за внутренним и внешним.

Датчики движения микроволновые типа ДДМ

Датчик движения позиционируется как сенсор для включения света, но применений ему множество. В частности, в охранных системах. У меня с десяток статей по темам, которые касаются датчиков движения, сразу даю ссылку. Рекомендую ознакомиться с этими статьями.

Датчик движения для включения света схема принципиальная

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Микроволновой датчик движения. Причины ложных сработок.

Каталог продукции. Выпуск Том 1. Светотехника Мб. Том 2. Электротехника Мб.

Внешний вид.

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками. Продолжаем обслуживать старый хьюлет. Испытание холодильником и морозильником. Зарегистрироваться Логин или эл. Напомнить пароль Пароль.

С помощью датчика движения можно корректировать климатические показатели в зависимости от наличия или отсутствия людей в помещении. В зависимости от типа используемого излучения, датчики движения бывают инфракрасные , микроволновые , ультразвуковые и комбинированные. BL – ДД, S – контакт управления освещением, N – “нулевой” провод осветительной сети, L – “фаза”, A – клемма подключения осветительных приборов. Подключение датчика движения.


Как сделать микроволновый радар-датчик движения для вашего умного дома

Автор Рави Сингх

С помощью микроволнового радарного датчика вы можете обнаруживать движение и присутствие людей. Узнайте, как создать его и добавить в систему умного дома.

Датчики движения

стоят недешево, особенно когда речь идет о датчиках движения на основе микроволновых радаров. Однако вы можете создать его чуть менее чем за 10 долларов и использовать его с любым программным обеспечением для домашней автоматизации, таким как Home Assistant или подпрограммы Alexa, для запуска устройств, событий или сцен.

Зачем делать микроволновые радарные датчики движения?

В отличие от инфракрасных датчиков движения, датчик движения на основе микроволнового радара может обнаруживать движение через твердую бетонную стену и поэтому может быть установлен в невидимых местах, например, за стеной или подвесным потолком. Занимаемая площадь также ниже по сравнению с инфракрасными датчиками движения.

Датчики движения

также могут помочь вам сэкономить энергию за счет автоматизации выключателей света. Вы можете интегрировать датчик с сервером домашней автоматизации, таким как Home Assistant, чтобы активировать другие устройства умного дома, освещение, выключатели и т. д., установленные в вашем доме или офисе. Вы также можете включить уведомления, которые вы можете получать на свой смартфон или через Echo Dot (Alexa).

Существует множество способов использования датчиков движения. Кроме того, вы можете начать работу с домашней автоматизацией, развернув сервер Home Assistant на Raspberry Pi.

вещей, которые вам понадобятся

Чтобы собрать выключатель света с датчиком движения на основе микроволнового радара, вам потребуется следующее:

  • Микроволновый радарный датчик RCWL-516
  • Модуль ESP-01
  • Адаптер USB-to-Serial
  • Блок питания micro-USB 5 В
  • Модуль micro-USB
  • Корпус, напечатанный на 3D-принтере
  • Паяльник, олово и несколько тонких проводов

Прошивка прошивки Tasmota

Подключите модуль ESP-01 к адаптеру USB-to-Serial и подключите его к ПК с Windows. Затем выполните следующие действия, чтобы загрузить и установить прошивку Sonoff-Tasmota, которая будет использоваться для создания этого датчика движения и интеграции его с вашей системой домашней автоматизации Home Assistant.

  1. Загрузите файл прошивки tasmota-sensors.bin и инструмент Tasmotizer.
  2. Запустите инструмент Tasmotizer, нажмите Обновить , затем выберите порт COM , к которому подключен адаптер ESP-01 USB-to-Serial.
  3. Нажмите Откройте и выберите загруженный файл прошивки tasmota-sensors.bin .
  4. Нажмите Tasmotize и дождитесь завершения процесса прошивки.
  5. После завершения нажмите кнопку Отправить конфигурацию и включите параметр Wi-Fi .
  6. Введите SSID Wi-Fi (имя) и пароль. Вы должны ввести 2,4 ГГц Wi-Fi подробности, так как 5 ГГц не поддерживается.
  7. Щелкните Сохранить .
  8. Нажмите Получить IP и запишите отображаемый IP-адрес.
  9. Откройте этот IP-адрес в веб-браузере. Откроется веб-интерфейс Tasmota .

Настройка датчика движения

После открытия веб-интерфейса Tasmota в веб-браузере выполните следующие действия, чтобы настроить датчик движения.

  1. Нажмите Конфигурация > Настройте модуль и выберите Generic (0) из раскрывающегося списка.
  2. Щелкните Сохранить . Страница автоматически перезагрузится через несколько секунд.
  3. Нажмите Конфигурация > Конфигурация модуля и выберите D4 GPIO2 > Switch_n > 1 .
  4. Щелкните Сохранить . Страница перезагрузится.
  5. Нажмите Консоль и вставьте следующие команды в Command и нажмите клавишу Enter . Запускайте по одной команде.
     SwitchMode1 1 
    SwitchTopic 0
    Rule1 on Switch2#state=1 публиковать stat/%topic%/motion ON endon on Switch2#state=0 do Publish stat/%topic%/motion OFF endon
    Rule1 1
  6. Это будет настроить тему MQTT датчика движения микроволнового радара, которая будет отправлять статус ON/OFF на %topic% . Вы можете найти это в разделе Configuration > Configure MQTT .

Припаяйте и соберите компоненты

С помощью паяльника и проводов соедините модуль ESP-01 с модулем датчика микроволнового радара RCWL-0516 и модулем micro-USB, как показано на схеме ниже.

Поскольку радарный датчик имеет встроенный стабилизатор 3,3 В, нам не нужно использовать регулятор AMS1117-3,3 В.

Вы можете распечатать этот мини-корпус на Thinigiverse на своем 3D-принтере, а затем собрать компоненты, как показано на изображении ниже.

Вы можете использовать горячий клей, чтобы приклеить радиолокационный датчик к крышке корпуса, или вы можете сложить платы друг на друга и закрыть крышку.

Интеграция датчика в программное обеспечение домашней автоматизации

После того, как все подключено и закрыто, подключите источник питания micro-USB 5 В. Вы можете загрузить веб-интерфейс Tasmota по IP-адресу и проверить вывод консоли. При обнаружении движения на выходе будет отображаться статус.

На этом этапе вы можете добавить этот датчик движения на основе микроволнового радара в программное обеспечение для домашней автоматизации, например Home Assistant, выполнив следующие действия.

  1. В веб-интерфейсе Tasmota перейдите к Конфигурация > Настроить MQTT .
  2. Введите IP-адрес хоста Home Assistant MQTT, имя пользователя и пароль.
  3. Щелкните Сохранить . Страница перезагрузится.
  4. Перейдите к Configuration > Configure Other , введите понятное имя, например MotionSensor , и нажмите Save .

Настройка домашнего помощника

Теперь войдите в Home Assistant и выполните следующие действия:

  1. Перейдите к Конфигурация > Устройства и службы и нажмите + Добавить интеграцию .
  2. Найдите и выберите интеграцию Tasmota. Если датчик движения уже добавлен, его можно просмотреть в разделе «Устройства Tasmota» на странице «Устройства и службы ».
  3. После добавления перезапустите Home Assistant и перейдите к Конфигурация > Устройства и службы .
  4. Щелкните Датчик движения в списке устройств Tasmota, а затем щелкните значок + под Automations .
  5. Создайте автоматизацию для срабатывания интеллектуального устройства или объекта при обнаружении движения этим датчиком.
  6. Сохрани.

Теперь при каждом обнаружении движения автоматизация будет запускаться и запускать настроенные вами устройства, объект, сцену или событие. Например, вы можете установить этот датчик движения рядом с камерой видеонаблюдения, чтобы запускать запись или снимать изображения при обнаружении движения. Для этой цели вы можете построить беспроводную IP-камеру безопасности за 10 долларов или купить ее на рынке.

Вы также можете использовать эти датчики на лестнице или на открытых площадках, чтобы включать интеллектуальное освещение ночью при обнаружении движения. Возможности безграничны.

Используйте радарные датчики движения, чтобы избежать ложных срабатываний

Датчики движения

— один из ключевых компонентов умного дома или системы безопасности. Они помогают обнаруживать движение и присутствие, на основе чего вы можете настроить автоматизацию в Home Assistant или другом программном обеспечении для включения будильника, интеллектуального переключателя для включения / выключения света, захвата изображений или записи видео и отправки уведомлений на ваш смартфон. Их также можно использовать в сочетании с существующими датчиками для подтверждения присутствия или движения человека и предотвращения ложных срабатываний.

Цифровой микроволновый датчик Arduino

(обнаружение движения) — DFRobot

КАТЕГОРИЯ

  • Датчики
  • Датчики движения
  • Гравитация: цифровой микроволновый датчик (обнаружение движения)
  • Часто покупают вместе

    Гравитация: цифровой микроволновый датчик (обнаружение движения)

    Введение

    Микроволновый датчик применяет эффект Доплера для обнаружения движущихся объектов с помощью микроволн. Это отличается от метода, используемого обычным инфракрасным (ИК) датчиком, поскольку микроволновая печь чувствительна к множеству объектов, отражающих микроволновое излучение, и на показания ее датчика не влияет температура окружающей среды.

    Этот тип микроволнового датчика широко используется в промышленности, на транспорте и в гражданских целях, например, для измерения скорости транспортных средств, уровня жидкости, автоматического обнаружения движения двери, автоматической мойки, обнаружения материала производственной линии и датчиков заднего хода автомобиля и т. д.

    2 Magical Sensors от DFRobot


    Метод микроволнового обнаружения имеет следующие преимущества по сравнению с другими методами:

    1. Бесконтактное обнаружение
    2. На показания не влияют температура, влажность, шум, воздух, пыль или свет — подходит для суровых условий
    3. Высокая устойчивость к радиопомехам
    4. Низкий выход, безвреден для человека
    5. Широкий диапазон обнаружения и высокая скорость
    6. Поддерживает обнаружение неживых объектов
    Приложения

    Микроволновой датчик можно использовать вместе с другими датчиками для повышения точности измерений. Например, микроволновый датчик может снизить частоту сообщений о псевдосбоях при обнаружении движения человека.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *