一种热释电检测固定人体的方法

文档序号:679347 发布日期:2021-04-30 浏览:33次 >En<

阅读说明:本技术 一种热释电检测固定人体的方法 (Method for fixing human body through pyroelectric detection ) 是由 狄震 于 2021-02-24 设计创作,主要内容包括:本发明涉及人体感应的技术领域,特别是涉及一种热释电检测固定人体的方法,其能够在相对节能减耗且节省成本的条件下检测静止人体;包括:S1:热释电传感器处于待机状态,获取热释电传感器的反馈信号,判定其是否处于高电平状态;S2:对热释电传感器断电,并开始第一次倒计时,对热释电传感器依次进行周期性断电与供电;S3:继续第一次倒计时,并再次获取热释电传感器的反馈信号,判定其是否处于低电平状态;S4:继续第一次倒计时,获取到低电平状态的热释电传感器反馈信号,获取一起始时间,在到达该起始时间时,开始进行第二次倒计时;S5:继续第一次倒计时并同时继续第二次倒计时,三次获取热释电传感器的反馈信号,判定其是否处于低电平状态。(The invention relates to the technical field of human body induction, in particular to a method for detecting a fixed human body by pyroelectric detection, which can detect a static human body under the conditions of relatively saving energy, reducing consumption and saving cost; the method comprises the following steps: s1: the pyroelectric sensor is in a standby state, a feedback signal of the pyroelectric sensor is obtained, and whether the pyroelectric sensor is in a high level state or not is judged; s2: powering off the pyroelectric sensor, starting to count down for the first time, and sequentially carrying out periodic powering off and power supply on the pyroelectric sensor; s3: continuing to count down for the first time, and acquiring a feedback signal of the pyroelectric sensor again to judge whether the pyroelectric sensor is in a low level state; s4: continuing the first countdown, acquiring a feedback signal of the pyroelectric sensor in a low level state, acquiring an initial time, and starting the second countdown when the initial time is reached; s5: and continuing to count down for the first time and continuing to count down for the second time simultaneously, acquiring a feedback signal of the pyroelectric sensor for three times, and judging whether the pyroelectric sensor is in a low level state.)

一种热释电检测固定人体的方法

技术领域

本发明涉及人体感应的技术领域,特别是涉及一种热释电检测固定人体的方法。

背景技术

红外感应开关全称热释电红外感应开关,自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大,人体有一定的体温,通常在36-37度,所以会发出特定波长的红外线,人体发射的9。5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电红外传感器,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触发开关动作,其在人体感应检测的领域中得到了广泛的使用;

目前市面上传统的红外人体传感器只能检测运动的人体,对静止人体无法判断,一些改进的能检测静止人体的传感器,要么采用了机械运动装置,要么需要增设元件或主动发出红外线并使用了复杂的判断算法,这样不仅会带来噪声和耗电的增加,也会提高生产成本。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明提供一种热释电检测固定人体的方法,其能够在相对节能减耗且节省成本的条件下检测静止人体。

本发明的一种热释电检测固定人体的方法,包括:

S1:热释电传感器处于待机状态,获取热释电传感器的反馈信号,判定其是否处于高电平状态;

S2:获取到高电平状态的热释电传感器反馈信号,对热释电传感器断电,并开始第一次倒计时,对热释电传感器依次进行周期性断电与供电;

S3:继续第一次倒计时,并再次获取热释电传感器的反馈信号,判定其是否处于低电平状态;

S4:继续第一次倒计时,获取到低电平状态的热释电传感器反馈信号,获取一起始时间,在到达该起始时间时,开始进行第二次倒计时;

S5:继续第一次倒计时并同时继续第二次倒计时,三次获取热释电传感器的反馈信号,判定其是否处于低电平状态;

S6:二次获取到低电平状态的热释电传感器反馈信号,起始时间不变,继续第一次倒计时并同时继续第二次倒计时,第二次倒计时结束时,停止第一次倒计时,热释电传感器处于待机状态。

优选的,预设第一固定周期时间,热释电传感器在处于待机状态下,进入步骤S1,步骤S1中,根据第一固定周期时间重复获取热释电传感器的反馈信号。

优选的,预设第一次倒计时时间,根据第一次倒计时时间进行周期性倒计时,步骤S2中,第一次倒计时首次结束后,对热释电传感器供电,此时进入第一次倒计时的二次倒计时,第一次倒计时的二次倒计时结束后,再次对热释电传感器断电,两次第一次倒计时结束为一周期,一周期内,热释电传感器经历断电后的开启与再次断电。

优选的,预设第二固定周期时间,步骤S3中,根据第二固定周期时间重复获取热释电传感器的反馈信号,当获取的热释电传感器反馈信号处于高电平状态时,继续重复获取热释电传感器的反馈信号。

优选的,预设第二次倒计时时间,步骤S4中,根据第二次倒计时时间进行周期性倒计时,步骤S4中,获取热释电传感器反馈信号第一时间为低电平的时间,并将其设置为起始时间。

优选的,预设第三固定周期时间,步骤S5中,根据第三固定周期时间重复获取热释电传感器的反馈信号,在第二次倒计时时间内,当获取的热释电传感器反馈信号处于高电平状态时,停止第二次倒计时,并重新进入步骤S3。

优选的,起始时间按照步骤S5中获取的热释电传感器反馈信号一直更新。

与现有技术相比本发明的有益效果为:能够通过对热释电传感器断电与供电使其进行交叉动态监测,且又可在无人时及时待机,降低人静止不动时存在的检测误差,在相对节能减耗且节省成本的条件下检测静止人体,需要说明的是,热释电传感器处于待机状态下时,无法获取到电平状态,无电平状态说明热释电传感器处于待机或关机状态下,反馈为低电平状态则说明热释电传感器未检测到人体红外信号,反馈为高电平状态则说明热释电传感器已检测到人体红外信号。

附图说明

图1是本发明的步骤流程图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

如图1所示,本发明的一种热释电检测固定人体的方法,包括:

S1:热释电传感器处于待机状态,获取热释电传感器的反馈信号,判定其是否处于高电平状态;

本发明实施例中,预设第一固定周期时间,热释电传感器在处于待机状态下,进入步骤S1,步骤S1中,根据第一固定周期时间重复获取热释电传感器的反馈信号;

例如在一个具体的实施例中,预设第一固定周期时间为3S,打开热释电传感器,此时热释电传感器处于待机状态,进入步骤S1,步骤S1中,每隔3S则重复获取热释电传感器的反馈信号;

例如在另一个具体的实施例中,结束步骤S6后,预设的第一固定周期时间为3S,此时热释电传感器处于待机状态,进入步骤S1,步骤S1中,每3S则重复获取热释电传感器的反馈信号;

当获取的热释电传感器反馈信号为高电平状态时,说明热释电传感器正在正常检测,且已检测到人体红外信号,则进入至S2,当未获取到热释电传感器反馈信号时,说明热释电传感器仍处于待机状态,继续根据第一固定周期时间重复获取热释电传感器的反馈信号。

S2:获取到高电平状态的热释电传感器反馈信号,对热释电传感器断电,并开始第一次倒计时,对热释电传感器依次进行周期性断电与供电;

本发明实施例中,预设第一次倒计时时间,根据第一次倒计时时间进行周期性倒计时,步骤S2中,第一次倒计时首次结束后,对热释电传感器供电,此时进入第一次倒计时的二次倒计时,第一次倒计时的二次倒计时结束后,再次对热释电传感器断电,两次第一次倒计时结束为一周期,一周期内,热释电传感器经历断电后的开启与再次断电;

例如在一个具体的实施例中,预设第一次倒计时时间为2S,根据2S进行周期性倒计时,步骤S2中,第一次2S计时结束后,重新对已经断电的热释电传感器进行供电,同时进入第二次2S倒计时,第二次2S倒计时结束后,再次对已经供电的热释电传感器进行断电,对2S倒计时动作进行重复,并伴有对热释电传感器供电或断电的周期性动作;

需要说明的是,对热释电传感器供电和断电的动作成交替性进行,相邻两次的第一次倒计时伴有的动作相反;

进入至步骤S3。

S3:继续第一次倒计时,并再次获取热释电传感器的反馈信号,判定其是否处于低电平状态;

本发明实施例中,预设第二固定周期时间,步骤S3中,根据第二固定周期时间重复获取热释电传感器的反馈信号,当获取的热释电传感器反馈信号处于高电平状态时,继续重复获取热释电传感器的反馈信号

例如在一个具体的实施例中,继续第一次倒计时,预设第二固定周期时间为3S,步骤S3中,每隔3S则重复获取热释电传感器的反馈信号;

当获取的热释电传感器反馈信号为高电平状态时,说明热释电传感器正在正常检测,且已检测到人体红外信号,则继续重复获取步骤S3中的热释电传感器反馈信号,当获取的热释电传感器反馈信号为低电平状态时,说明热释电传感器正在正常检测,且未检测到人体红外信号,则进入至S4。

S4:继续第一次倒计时,获取到低电平状态的热释电传感器反馈信号,获取一起始时间,在到达该起始时间时,开始进行第二次倒计时;

本发明实施例中,预设第二次倒计时时间,步骤S4中,根据第二次倒计时时间进行周期性倒计时,步骤S4中,获取热释电传感器反馈信号第一时间为低电平的时间,并将其设置为起始时间;

例如在一个具体的实施例中,继续第一次倒计时,并预设第二次倒计时时间为30S,步骤S3中获取到的低电平状态的热释电传感器反馈信号的第一时间t1设置为起始时间,并进行30S倒计时;

进入至步骤S5。

S5:继续第一次倒计时并同时继续第二次倒计时,三次获取热释电传感器的反馈信号,判定其是否处于低电平状态;

本发明实施例中,预设第三固定周期时间,步骤S5中,根据第三固定周期时间重复获取热释电传感器的反馈信号,在第二次倒计时时间内,当获取的热释电传感器反馈信号处于高电平状态时,停止第二次倒计时,并重新进入步骤S3;

例如在一个具体的实施例中,继续第一次倒计时并同时继续第二次倒计时,预设第三固定周期时间为3S,步骤S5中,每隔3S则重复获取热释电传感器的反馈信号;

当获取的热释电传感器反馈信号为高电平状态时,说明热释电传感器检测异常发生误判或又重新检测出新的人体红外信号,且已检测到人体红外信号,则停止第二次倒计时并重新进入步骤S3,继续重复获取步骤S3中的热释电传感器反馈信号,当获取的热释电传感器反馈信号为低电平状态时,说明热释电传感器正在正常检测,且未检测到人体红外信号,则每隔3S重复获取热释电传感器的反馈信号,且起始时间不变,继续进行第二次倒计时,进入至步骤S6。

S6:二次获取到低电平状态的热释电传感器反馈信号,起始时间不变,继续第一次倒计时并同时继续第二次倒计时,第二次倒计时结束时,停止第一次倒计时,热释电传感器处于待机状态;

本发明实施例中,例如在一个具体的实施例中,步骤S5中预设的第三固定周期时间为3S,当获取的热释电传感器反馈信号为低电平状态时,说明热释电传感器正在正常检测,且未检测到人体红外信号,则每隔3S重复获取热释电传感器的反馈信号,且起始时间不变,继续进行第二次倒计时,并完成第二次倒计时结束时,停止第一次倒计时,热释电传感器处于待机状态;

需要说明的是,步骤S6在进行时,步骤S5仍在进行,在第二次倒计时的时间内,当步骤S5中获取的热释电传感器反馈信号重新为高电平状态时,步骤S6与步骤S5相违背,此时停止步骤S6,即停止第二次倒计时,重新进入至步骤S3,而在第二次倒计时的时间内当步骤S5中获取的热释电传感器反馈信号始终为低电平状态时,步骤S6与步骤S5不违背,此时继续进行第二次倒计时,并完成第二次倒计时结束时,停止第一次倒计时,热释电传感器处于待机状态。

起始时间按照步骤S5中获取的热释电传感器反馈信号一直更新;当由步骤S5返回至步骤S3时,起始时间需要重新计算。

本发明的一种热释电检测固定人体的方法,在未作相反说明的情况下,“第一”、“第二”和“第三”等数列名词不代表具体的数量及顺序,仅仅是用于名称的区分,而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

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