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文档简介

1、智能识别技术创新点,1.1 智能空调采用的技术方案及器件运用,采用技术方案:远红外热源侦测及其数据分析 器件选型:红外探测器之热源探测器(单探头型 像素布局:M行*N列 阵列式),1 智能识别技术特点,1.2 广义红外传感器的分析,红外传感器定义:将红外能转化为电能的装置。 分类 两种类型,一种是热探测器,一种是光子探测器。 1) 热探测器 主要用于红外辐射变化较慢的环境。 热型的现象俗称为焦热效应,其中最具代表性者有测辐射热器 (THERMAL BOLOMETER),热电堆(THERMOPILE)及热电(PYROELECTRIC)元件(如热敏 电阻、热电偶,红外热释电等等)。 热型的优点:可

2、常温动作下操作;波长依存性(波长不同感度有很大之 变化者)并不存在;造价便宜; 缺点:感度低、响应慢(MS之谱)。 2) 光子探测器 是利用光子效应,光子效应可以使材料电学性质变化, 从而确定红外辐射的能量。 光子探测器的优点:响应快、灵敏度高。 缺点:必须冷却(液体氮气) 、有波长依存性、价格偏高;,1.3 智能空调用红外传感器的原理,技术类型:被动式接受物体之辐射能量,属热探测器 器件设计思路:采用了技术成熟的热电堆传感器。 热电堆是用半导体集成电路(IC)工艺和机械电子(MEMS)工艺制造的,可 等效为若干热电偶串联组成。 热电偶的热端在接收到物体的红外辐射能量后温度升高,而热电偶的冷端

3、温 度变化非常小,这样会在热电偶的两端产生温差,由于热电偶的本身物理特 性,会将该温差信号转换为压差信号。 其输出电压与测定点的温度成正比,因此,通过对物体自身辐射的红外 能量的测量,便能准确地测定它的表面温度。这就是红外测温所依据的理论 基础。,2.1 识别方法,2 智能识别技术,2.2 温度检测精度,测量范围:100%覆盖可视场 噪声等效温差:探头刷新率4Hz时,单点数值波动为0.25K 像素温度精度:Ta范围:0+50下,To范围:0到300间, 精度为13*|T0-Ta|(中心四点)(其余点精度为 14.5*|T0-Ta|),2.3 智能识别算法分析,2.3.1 先天性技术缺点: 容易

4、受各种热源(如冷、热风及电器件、电路板等)、光源干扰 被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收。 环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。 室内过热开机不久及室内温度场急剧变化时,很容易误动作。 人体移动时不做位置判断。 2.3.2 安装人员及用户之注意事项 传感器应避开日光、强烈度光源灯、白炽灯直接照射,也不能对着热源(如暖气片、加热器)或空调,以避免环境温度较大的变化而造成误报; 传感器安装必须牢固,避免因风吹晃动而造成误报; 传感器表面不允许用手摸; 光学透镜外表面要定期用湿软布或酒精棉花擦净,避免尘土影响灵敏度;挂机安装高度2m。 请不要调整

5、或改动这部分电路(在工厂已调试好),否则检测距离就不能保证。 认真选择现场合适的安装位置并测量准确的房间内尺寸及空调安装位置并云端数据输入。该工作是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度极为重要的一环。,2.3.3 智能识别算法之人体辨别率 在解决好产品的技术缺点,同时人员善待空调的基础上,会出现下列情况: 1)停机或微风时,即使四壁及地面为31,空调器也可以充分实现人体识别目标,实现率95%。 2)运行制冷模式同时冷风量明显过人的情况下,必须保证墙壁及地面的表面温度低于25,否则会出现背景温度与人体温度接近现象,导致人体探测和分析系统灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。温度26,失误率60% 3)

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