一种人体热释红外侦测防误触发装置的制作方法

文档序号:21662352发布日期:2020-07-31 20:30阅读:615来源:国知局
一种人体热释红外侦测防误触发装置的制作方法

本实用新型涉及感应器领域,尤其涉及一种人体热释红外侦测防误触发装置。



背景技术:

随着科技和技术的进步,很多感应器应用在智能家居、安防监控等等产品上,使这些产品具有了感应功能。其中,人体热释红外感应器(或称红外感应器)的应用尤为广泛,它可以根据人体的温度,实现精确的人体红外侦测;但现有技术中该人体热释红外感应器仍存在缺陷:其侦测的范围比较大,在对人体进行热释红外侦测时,受外界的环境温度影响较大,导致其侦测的准确性不够高,容易产生误触发的问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种人体热释红外侦测防误触发装置,旨在解决现有技术中人体热释红外感应器易被误触发的问题。

本实用新型实施例提供一种人体热释红外侦测防误触发装置,包括一pcb板,所述pcb板上设置有一红外感应器,所述红外感应器上罩设有一透镜,所述红外感应器上设置有红外截止滤光片;所述红外截止滤光片的光波波段接收范围为9.2580~9.564μm、或者5-9.564μm、或者9.258-14μm。

进一步的,所述红外截止滤光片与所述红外感应器之间设置有背胶层,所述红外截止滤光片与所述红外感应器通过所述背胶层粘接。

进一步的,所述红外感应器表面设置有一保护窗,所述红外截止滤光片设置于所述保护窗上。

进一步的,所述红外截止滤光片包括一镜片和设置于所述镜片上的红外截止滤光膜。

进一步的,所述镜片为单晶硅基底或单晶锗基底或硫化物基底。

进一步的,所述单晶硅基底或单晶锗基底或硫化物基底的光波波段接收范围为5~14μm。

进一步的,所述红外截止滤光片的厚度为0.4~0.6mm。

进一步的,所述红外截止滤光片的截止点精度在±50nm范围。

进一步的,所述透镜为菲涅尔透镜。

本实用新型实施例提供一种人体热释红外侦测防误触发装置,其中,所述人体热释红外侦测防误触发装置包括一pcb板,所述pcb板上设置有一红外感应器,所述红外感应器上罩设有一透镜,所述红外感应器上设置有红外截止滤光片;所述红外截止滤光片的光波波段接收范围为9.2580~9.564μm、或者5-9.564μm、或者9.258-14μm。本实用新型实施例对红外感应器做出了改进,通过设置红外截止滤光片,对不属于其光波波段接收范围内的红外线信号进行滤除,尤其是外界环境温度影响的光波波段,从而实现对人体红外侦测的精准性,减少误触发。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例提供的人体热释红外侦测防误触发装置的爆炸示意图;

图2为本实用新型实施例提供的人体热释红外侦测防误触发装置的剖面示意图;

图3为本实用新型实施例提供的远红外窄带通截止滤光片的透光率曲线图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。

还应当理解,在此本实用新型说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本实用新型。如在本实用新型说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。

还应当进一步理解,在本实用新型说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。

请参阅图1和图2,本实用新型实施例提供一种人体热释红外侦测防误触发装置,包括一pcb板1,所述pcb板1上设置有一红外感应器2,所述红外感应器2上罩设有一透镜3,所述红外感应器2上设置有红外截止滤光片4;所述红外截止滤光片4的光波波段接收范围为9.2580~9.564μm、或者5-9.564μm、或者9.258-14μm。

在本实施例中,如图3所示,光波波段接收范围为9.2580~9.564μm的红外截止滤光片4可称为远红外窄带通截止滤光片,其可以滤除小于30℃以及大于40℃的外界环境下的红外线信号(即非人体所产生的红外线信号),其适用于外界温度变化异常的环境,比如在昼夜温差较大的室外环境。

光波波段接收范围为5-9.564μm的红外截止滤光片4可称为远红外短波通截止滤光片,其可以滤除大于40℃的外界环境下的红外线信号(即非人体所产生的红外线信号),适合在持续性高温环境下使用,比如工业生产的高温车间内。

光波波段接收范围为9.258-14μm的红外截止滤光片4可称为远红外长波通截止滤光片,其可以滤除小于30℃的外界环境下的红外线信号(即非人体所产生的红外线信号);适合在持续性低温环境下使用,比如在低温的食品储存仓。

本实施例的装置用于侦测人体产生的红外线信号,而正常情况下人体温度是36.5℃,其产生的红外线峰值波长为9.4μm左右,红外感应器2上设置的红外截止滤光片4可以选用上述的三种,均可以对人体产生的红外线信号进行侦测,具体可以根据不同的侦测环境进行选用,以便滤除环境的干扰,这样检测到的红外线信号就是人体所产生的红外线信号,并作为对比信号,有助于得到准确的红外线信息,使红外感应器检测更为准确,减少误触发。本实用新型实施例中所采用的三种红外截止滤光片4,其截止点是通过申请人创造性的劳动发现的,相对于普通的红外截止滤光片,本实用新型实施例的红外截止滤光片能够有效滤除外界环境产生的红外线信号,提高了过滤效果,从而使检测精度大大提高。

在一实施例中,所述红外截止滤光片4与所述红外感应器2之间设置有背胶层41,所述红外截止滤光片4与所述红外感应器2通过所述背胶层41粘接。在本实施例中,所述红外截止滤光片4通过胶粘的方式粘接在红外感应器2上,当然,也可以采用卡装或者焊接等其他安装方式;优选的,这里采用胶粘的方式,在生产制造上比较简单,成本投入也比较低。

在一实施例中,所述红外感应器2表面设置有一保护窗21,所述红外截止滤光片4设置于所述保护窗21上。本实施例中,红外感应器2内部的热释电元件作为侦测的重要元件,在其表面设置所述保护窗21可以起到防护的作用,在所述保护窗21上设置所述红外感应器2,可接收从透镜3聚焦到红外截止滤光片4上的红外线信号,从而进行有效的滤除。在另一实施例中,还可以由红外截止滤光片4来替代保护窗21,这样所述红外截止滤光片4不仅可以起到滤除的作用,也可以起到防护作用。

在一实施例中,所述红外截止滤光片4包括一镜片和设置于所述镜片上的红外截止滤光膜。由于红外截止滤光片4的类型有三种,每一种适合的侦测环境都不一样,所以可通过镜片和其中一种红外截止滤光膜来制作对应的红外截止滤光片4,制作过程具体可以包括:

选用红外截止滤光膜的类型;具体可根据红外感应器2的侦测环境温度来选择;例如,所述红外截止滤光膜可以是远红外窄带通截止滤光膜(光波波段接收范围为9.2580~9.564μm)、远红外短波通截止滤光膜(光波波段接收范围为5-9.564μm)或远红外长波通截止滤光膜(光波波段接收范围为9.258-14μm)。

将选用的红外截止滤光膜通过真空镀或者其他的镀膜工艺镀制到镜片上,即可制成红外截止滤光片4。

在本实施例中,将制作好的红外截止滤光片4贴附到红外感应器2的保护窗21上,或者代替保护窗21,即可对聚集到红外截止滤光片4的红外线信号进行滤除。

在一实施例中,所述镜片为单晶硅基底、单晶锗基底或硫化物基底;所述单晶硅基底、单晶锗基底或硫化物基底的光波波段接收范围为5~14μm。单晶硅基底、单晶锗基底或硫化物基底本身相当于普通的远红外窄带通滤光片,单晶硅基底、单晶锗基底或硫化物基底作为第一道过滤防线,接收范围在5~14μm内的光波波段,可以滤除一部分环境温度的干扰。

在一实施例中,所述红外截止滤光片4的厚度为0.4~0.6mm。红外截止滤光片4的厚度会影响透光率,若红外截止滤光片4的厚度越厚透光率就越小,从而影响侦测的距离以及准确性;优选的,本实施例以厚度为0.5mm为最佳标准。

在一实施例中,所述红外截止滤光片4的截止点精度在±50nm范围,其对应温度范围±2℃。截止点的精度范围可以理解为侦测的误差范围,截止点精度范围越小越能确保侦测的准确性。

在一实施例中,所述透镜3为菲涅尔透镜。菲涅尔透镜具有聚焦作用,可以将红外线信号折射到远红外截止滤光片4上。

以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

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