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方向幕帘探测器在防护卧室和客厅、对防止家里有人时候的非法闯入情况非常适用也比较有特点,要达到整体综合的防护方案,应该是各种探测器,各种探测方式的组合。
尽管方向幕帘有很多优点,但是自身也存在一些弱点,如方向幕帘探测器的延时,这个延时既给保护对象从内部穿越探测区到外部活动更多的时间,同时在此延时内非法入侵同样也被探测器忽略,因此通常建议延时时间不要太长。方向幕帘探测器虽然具有移动方向的识别功能,但是如果探测器安装在床、沙发、桌子上面或人经常持续活动的地方时,由于温度和气流等因素的干扰可能造成误报警,因此上述位置也不适合安装方向幕帘探测器。除此之外,方向幕帘探测器本身隶属于被动红外探测器的范畴,因此被动红外探测器通常不宜安装的地方,方向幕帘探测器同样也不适合安装,如:冷气机的下部、暖气和热风机的上部、气流流动较大的地方、紧贴窗帘的地方、探测区域中旋转的风扇等易于引起误报警的地方。
被动热释电红外探测器简称被动红外探测器,在电子防盗、人体探测器领域中,被动红外探测器(简称PIR,Passiveinfra-redDetectors)的应用非常广泛,因其价格低廉、技术性能稳定而应用到各个领域。
理论上,自然界中的一切物体,只要它的温度高于绝对零度(-273.15℃),其表面就会不断地辐射红外线。不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的,因此红外波长与温度高低是相关的。按照人体各部分热辐射度的差别(包括体内),峰值在8-12μm之间。
被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲尼尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。
被动红外探测器有两个关键的组件:一为热释电感应元,另一个为在探测器正面设置的菲涅尔(Fresnel)光学透镜组。菲涅尔光学透镜组通常由许多组透镜组成,少则几个透镜,多则几十个透镜。菲涅尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多(相应透镜组的透镜数量也越多),控制越严密。大多数探测器可以根据不同探测器情况要求更换不同的镜头,包括:广角镜头、长距离镜头、防虫物镜头,幕帘镜头等,这些镜头其实就是不同数量、焦距的菲涅尔光学透镜组合。其中幕帘探测器在探测方式比较有特点,因此得到广泛的应用。
上面介绍了幕帘探测器在透镜方面的特点,传统的探测器通过更换幕帘镜片达到改造成幕帘探测器,但是从性能方面讲,此类探测器仅仅是探测区域为幕帘式,其他方面,如:安装方式、外形设计、探测角度、探测精度等方面都受到不同程度的制约。因此一些安防厂家设计专门的幕帘探测器。
幕帘探测器特性决定了其比较适用于防护如门、窗等的入侵通道,如在室内窗户侧墙安装一个幕帘探测器,这样可以防护带窗整个墙面,相当于在带窗户的墙面安装了一道"电子窗帘",这样留给室内人更多的活动空间。尽管给室内人更多的活动空间,但室内人无意进入了幕帘探头的探测区域,也触发报警。在此基础上以色列EL公司最先提出了"移动矢量判断"技术,把移动方向识别技术应用于幕帘探测器,这样探测器可识别物体不同的移动方向。举以色列EL公司的幕帘探测器为例:人从探测器的不保护区域向保护区域移动,穿越幕帘探头的探测区域时,立即触发报警;人从探测器的保护区域向不保护区域移动,穿越幕帘探头的探测区域时,触发探测器延时,在延时期间,从外部进入幕帘探头的探测区域不会触发报警。这样就留给室内保护对象更多的活动范围,不必担心从内部触发探测器报警,同时室内保护对象也可以从内部穿越探测区到外面活动短暂时间再回来,而不会触发幕帘探测器报警。
幕帘探测器从热释电感应元方面分类有:双元热释电感应单元,四元热释电感应单元。所谓双元(四元)即每个探测器有两个(四个)热释电感应传感器单元,国外探测器厂家通常将两个(或四个)感应单元集成在一个电器元件上,所以从探测器的热释电感应电器元件的外观上较难分辨出是几元感应器。国内也有一些厂家也开发了方向幕帘探测器,如双幕帘方向探测器,四幕帘方向探测器。从技术角度来讲,四元方向幕帘探测器比双元方向幕帘探测器技术更先进,具有更优异的方向判断精度及可靠性。下面来介绍双元方向幕帘探测器和四元方向幕帘探测器的工作原理。
无论双元还是四元,幕帘探测器是通过判断触发探测器感应单元的先后次序,同时结合微处理器的逻辑判断最终决定是触发延时还是触发报警输出。四元方向幕帘探测器,分别有两个感应单元最先感应内部红外变化和两个感应单元最先感应外部红外变化,这样对人体进/出移动起到双重鉴别,同时也会降低由于局部温度、气流变化引起的误报警。同时四元方向幕帘探测器对于安装时探测器定位及探测区域的位置调整更方便。而双元方向幕帘探测器只有两个感应单元,工作原理与四元方向幕帘探测器相同,但性能方面略逊于四元方向幕帘探测器。
首先是板的名称相同(名称相同了,说明板厚是相同的),另外,配筋也得相同,否则应用后还得修改
2m高地方涵用什么脚手架合适?---分什么构件.---柱单排外墙脚手架,;梁双排外墙脚手架; 砼墙双排外墙脚手架;砖墙单排里脚手架; 满堂脚手架,在超过3.6米的天棚装修时才计算.
希望是你要的答案:排水固结法就是利用地基排水固结规律,采用各种排水技术措施处理饱和软弱土的一种方法。排出固结的应用条件,除了设置砂井或塑料带的施工机械和材料外,必须要有:1.预压荷载;2.预压时间;3...
论单索计算理论在幕墙中的应用条件
由于单向受力单索幕墙中索是受点荷载作用,而单索计算理论则是按照均布荷载推导,本文通过分析并结合Sap2000软件模拟,确定单索幕墙在什么情况下,比较符合单索理论,仅供参考。
空调应用条件
1、通病有: (1)、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。 (2)、△t 普遍< 4℃,水泵选配不合适 .调查结果:较好的 3℃,差的 1~1.5℃。 (3)、设计方案陈旧, VWV 、VAV 没有得到推广应用。 2、哈工大陆亚俊教授论文 “几种空调系统空气输送能耗的比较(论 P.713)”。 空调系统的空气输送能耗占总能耗的 11~28%。办公楼中不同系统,其空气输送能耗差 异很大, 应充分考虑。 作者比较了 VAV 、风机动力箱 VAV 、FP+新风、置换式诱导器系统。 结果为: (1)、VAV 、FP+新风、置换式诱导器系统,输送能耗比较低,为全空气的 45~60%,置 换式诱导器系统能耗更低一些。 (2)、当只有部分面积使用或部分负荷时, VAV 具有显著的输送能耗低的优点。 (3)、风机动力箱 VAV 系统全部投入使用时,并不比 CAV 系统节能,不是全部面积投 入使用则能省,
方向幕帘探测器在防护卧室和客厅、对防止家里有人时候的非法闯入情况非常适用也比较有特点,要达到整体综合的防护方案,应该是各种探测器,各种探测方式的组合。
尽管方向幕帘有很多优点,但是自身也存在一些弱点,如方向幕帘探测器的延时,这个延时既给保护对象从内部穿越探测区到外部活动更多的时间,同时在此延时内非法入侵同样也被探测器忽略,因此通常建议延时时间不要太长。方向幕帘探测器虽然具有移动方向的识别功能,但是如果探测器安装在床、沙发、桌子上面或人经常持续活动的地方时,由于温度和气流等因素的干扰可能造成误报警,因此上述位置也不适合安装方向幕帘探测器。除此之外,方向幕帘探测器本身隶属于被动红外探测器的范畴,因此被动红外探测器通常不宜安装的地方,方向幕帘探测器同样也不适合安装,如:冷气机的下部、暖气和热风机的上部、气流流动较大的地方、紧贴窗帘的地方、探测区域中旋转的风扇等易于引起误报警的地方。 解读词条背后的知识
一、被动红外探测器的原理
被动热释电红外探测器简称被动红外探测器,在电子防盗、人体探测器领域中,被动红外探测器(简称PIR, Passive infra-red Detectors)的应用非常广泛,因其价格低廉、技术性能稳定而应用到各个领域。
理论上,自然界中的一切物体,只要它的温度高于绝对零度(-273.15℃),其表面就会不断地辐射红外线。不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的,因此红外波长与温度高低是相关的。按照人体各部分热辐射度的差别(包括体内),峰值在8-12μm之间。
被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲尼尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。
二、幕帘探测器的原理及发展
被动红外探测器有两个关键的组件:一为热释电感应元,另一个为在探测器正面设置的菲涅尔(Fresnel)光学透镜组。菲涅尔光学透镜组通常由许多组透镜组成,少则几个透镜,多则几十个透镜。菲涅尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多(相应透镜组的透镜数量也越多),控制越严密。大多数探测器可以根据不同探测器情况要求更换不同的镜头,包括:广角镜头、长距离镜头、防虫物镜头,幕帘镜头等,这些镜头其实就是不同数量、焦距的菲涅尔光学透镜组合。其中幕帘探测器在探测方式比较有特点,因此得到广泛的应用,图1为幕帘探测器的探测区域图。
从图1中的幕帘探测器俯视图可看出其探测区域(阴影区)为一个较窄的带状区域,这样只有穿越探测区域时才会触发探测器。
上面介绍了幕帘探测器在透镜方面的特点,传统的探测器通过更换幕帘镜片达到改造成幕帘探测器,但是从性能方面讲,此类探测器仅仅是探测区域为幕帘式,其他方面,如:安装方式、外形设计、探测角度、探测精度等方面都受到不同程度的制约。因此一些安防厂家设计专门的幕帘探测器。
三、方向幕帘探测器的原理及发展
幕帘探测器特性决定了其比较适用于防护如门、窗等的入侵通道,如在室内窗户侧墙安装一个幕帘探测器,这样可以防护带窗整个墙面,相当于在带窗户的墙面安装了一道 “电子窗帘”,这样留给室内人更多的活动空间。尽管给室内人更多的活动空间,但室内人无意进入了幕帘探头的探测区域,也触发报警。在此基础上以色列EL公司最先提出了“移动矢量判断”技术,把移动方向识别技术应用于幕帘探测器,这样探测器可识别物体不同的移动方向。举以色列EL公司的幕帘探测器为例:人从探测器的不保护区域向保护区域移动,穿越幕帘探头的探测区域时,立即触发报警;人从探测器的保护区域向不保护区域移动,穿越幕帘探头的探测区域时,触发探测器延时,在延时期间,从外部进入幕帘探头的探测区域不会触发报警。这样就留给室内保护对象更多的活动范围,不必担心从内部触发探测器报警,同时室内保护对象也可以从内部穿越探测区到外面活动短暂时间再回来,而不会触发幕帘探测器报警(图2为方向幕帘工作原理示意图)。
幕帘探测器从热释电感应元方面分类有:双元热释电感应单元,四元热释电感应单元。所谓双元(四元)即每个探测器有两个(四个)热释电感应传感器单元,国外探测器厂家通常将两个(或四个)感应单元集成在一个电器元件上,所以从探测器的热释电感应电器元件的外观上较难分辨出是几元感应器。国内也有一些厂家也开发了方向幕帘探测器,如双幕帘方向探测器,四幕帘方向探测器。从技术角度来讲,四元方向幕帘探测器比双元方向幕帘探测器技术更先进,具有更优异的方向判断精度及可靠性。下面来介绍双元方向幕帘探测器和四元方向幕帘探测器的工作原理。
从图3看出:无论双元还是四元,幕帘探测器是通过判断触发探测器感应单元的先后次序,同时结合微处理器的逻辑判断最终决定是触发延时还是触发报警输出。四元方向幕帘探测器,分别有两个感应单元最先感应内部红外变化和两个感应单元最先感应外部红外变化,这样对人体进/出移动起到双重鉴别,同时也会降低由于局部温度、气流变化引起的误报警。同时四元方向幕帘探测器对于安装时探测器定位及探测区域的位置调整更方便。而双元方向幕帘探测器只有两个感应单元,工作原理与四元方向幕帘探测器相同,但性能方面略逊于四元方向幕帘探测器。