振动探测器通过感应物体的振动来触发报警,一般安装在门窗、围墙等位置,当这些物体受到撞击、破坏产生振动时,探测器能够检测到并发出信号。探测范围一般以安装点为中心,覆盖一定的周边区域,其范围与探测器的灵敏度和安装方式有关。 振动探测器容易受到外界环境振动的影响,如风吹、车辆行驶等,导致误报,但通过调整灵敏度和采用智能识别技术可降低误报率。抗干扰能力:对与非法入侵无关的振动信号需要有一定的过滤能力,做得好产品可通过分析振动的频率、幅度等特征来提高抗干扰能力。红外光栅探测器安装在室内通道处,可监测人员进出情况。4光束互射式红外探测器使用说明
当多对红外光栅探测器采用并排并列安装、上下叠高安装、轴向一对接一对安装或在一条直线方向级联安装时,会因相互之间的强光互扰产生误报。广州市正宏泰科贸有限公司为解决这一行业难题而设计一款带协同线的红外光栅探测器,它能使紧邻的多对红外光栅探测器在 CPU 控制下,实现同一时刻只有其中 1 组光栅在收发工作,各对光栅高速轮流工作,从而彻底消除相互间强光互扰,确保红外光栅探测器防范严密灵敏,达到近乎 0 误报的前端安防性能。4光束互射式红外探测器使用说明如何根据不同场景选择合适的探测器?
电子围栏探测器主要基于电场感应、微波探测、红外对射等多种技术实现对入侵行为的准确监测。以电场感应型为例,它在围栏导体上加载低能量脉冲信号,形成一个稳定的电场。当有物体靠近或触碰围栏时,会改变电场的分布,探测器便能迅速捕捉到这一变化,触发报警系统。微波探测则是利用发射和接收微波信号来探测移动物体。发射的微波遇到入侵物体后,反射波的频率和相位会发生变化,探测器通过分析这些变化来判断是否有入侵行为。而红外对射探测器是在发射端和接收端之间形成一道不可见的红外光束,一旦光束被遮挡,接收端接收不到红外信号,就会立即发出报警信号。这些工作原理相互配合或单独使用,为电子围栏提供了可靠的安全防护机制。
对无线光栅探测器进行触发操作,如遮挡探测器的光线或触发其感应机制,观察接收端是否能及时准确地接收到信号并做出相应反应。如果接收端能够在短时间内(一般不超过 1 秒)接收到触发信号并进行正确的处理,说明信号传输质量基本良好;若出现延迟、误报或漏报等情况,则可能信号传输存在问题。当探测器与接收端之间的距离较远或信号传输存在障碍时,可在中间合适位置添加信号中继器。中继器能接收并放大信号,延长信号传输距离,提高传输质量。不同应用场景下对红外光栅反应速度的要求有何差异?
光电感烟式烟雾探测器是基于烟雾粒子对光线产生散射、吸收(或遮挡)原理的烟雾探测器。它有一个LED光源和一个光电传感器。在正常情况下,LED发出的光线被迷宫结构阻挡,无法到达光电传感器,因此不产生光电流,电路处在正常监视工作状态。当烟雾颗粒进入由迷宫所包围的敏感空间时,烟雾颗粒吸收入射光并以同样的波长向周围发射光线,部分散射光线被光电传感器接收后,使受光元件阻抗发生变化,形成光电流,从而实现了将烟雾信号转变为电信号的功能。当光电流大到一定程度时,探测器即发出报警信号。此外,还有一种散射光式光电烟雾探测器,它的工作原理是在敏感空间无烟雾粒子存在时,探测器外壳之外的环境光线被阻挡,基本上不能进入敏感空间,红外光敏二极管只能接收到红外光束经多次反射在敏感空间形成的背景光,因此不产生光电流。而当烟雾颗粒进入敏感空间时,部分散射光线被红外光敏二极管接收后,同样会形成光电流并触发报警。正宏泰 艾礼富韦尔 艾礼安 时刻红外光栅探测器的感应速度如何?8光束互射式红外探测器管理周界
红外光栅探测器,红外对射探测器,红外光墙探测器的异同?4光束互射式红外探测器使用说明
有线光栅探测用于高度较低、宽度较窄的普通窗户,3 - 6 光束的有线光栅探测器基本能满足防护需求,安装和调试相对简便,成本也较低。而对于大型落地窗或门,为确保防护,需要 8 - 12 光束的探测器,以保证较大的防护区域都能得到有效监测。周界防护:在小型庭院、仓库等周界范围较小的场所,6 - 8 光束的探测器可提供较好的防护效果。但对于大型工厂、工业园区等大面积的周界防护,10 - 12 光束的探测器能更好地适应长距离、大区域的防护要求,确保整个周界的安全性。4光束互射式红外探测器使用说明