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一种能在移动环境下使用的人体红外传感器接收电路制造技术

技术编号:16425780 阅读:37 留言:0更新日期:2017-10-21 18:48
本实用新型专利技术涉及一种能在移动环境下使用的人体红外传感器接收电路,包括传感器SENSOR1、传感器SENSOR2、第一信号放大电路、第二信号放大电路、加法器、比较器,所述传感器SENSOR1与第一信号放大电路连接,所述传感器SENSOR2与第二信号放大电路连接,所述第一信号放大电路、第二信号放大电路均与加法器连接,所述加法器与比较器连接。本实用新型专利技术使得人体红外传感器应用中抗干扰能力大大增强,特别是解决了人体红外传感器不能够在移动环境下使用的问题,大大地拓展了人体红外传感器的应用范围。

【技术实现步骤摘要】
一种能在移动环境下使用的人体红外传感器接收电路
本技术涉及一种能在移动环境下使用的人体红外传感器接收电路。
技术介绍
目前红外传感器很容易受环境干扰,而且只能固定使用,如果移动就会产生很多低频信号干扰导致无法工作,本专利技术利用两个传感器,一个接收正常人体信号和背景信号,移动时产生的低频信号,一个接收背景信号,移动时产生的低频信号,经过电路处理,得到稳定的人体红外信号。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种能在移动环境下使用的人体红外传感器接收电路;本技术解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种人体红外传感器接收电路,包括传感器SENSOR1、传感器SENSOR2、第一信号放大电路、第二信号放大电路、加法器、比较器,所述传感器SENSOR1与第一信号放大电路连接,所述传感器SENSOR2与第二信号放大电路连接,所述第一信号放大电路、第二信号放大电路均与加法器连接,所述加法器与比较器连接。进一步的是,所述第一信号放大电路包括一级放大电路、二级放大电路,第二信号放大电路包括三级放大电路、四级放大电路;所述一级放大电路包括电阻R28、电阻R63、电阻R13、电容C20、电容C14和放大器IC1,所述放大器IC1同向输入端依次连接电阻R63、传感器SENSOR1的S脚,所述传感器SENSOR1的G脚与地信号GND连接,传感器SENSOR1的D脚与电源VCC连接,所述传感器SENSOR1的D脚与电源VCC之间串行连接有电阻R30,所述放大器IC1反向输入端依次连接电阻R28、电容C14、地信号GND,所述电阻R13一端连接在电阻R28与放大器IC1反向输入端之间,另一端放大器IC1输出端,所述电容C20与电阻R13并联连接;所述一级放大电路包括电阻R41、电阻R40、电阻R33、电阻R38、电容C22、电容C21、放大器IC2,所述放大器IC2反向输入端依次连接电容C21、电阻R33、放大器IC1输入端,所述电阻R41一端与电源VCC连接,另一端与放大器IC2同向输入端连接,所述电阻R40一端与地信号GND,另一端与放大器IC2同向输入端连接,所述电阻R41、电阻R40之间具有连接点,所述电阻R38一端连接在电容C21与放大器IC2反向输入端之间,另一端与放大器IC2输出端连接,电容C22与电阻R38并联连接;所述三级放大电路包括电阻R1、电阻R49、电阻R48、电容C34、电容C23和放大器IC3,所述放大器IC3同向输入端依次连接电阻R1、传感器SENSOR2的S脚,所述传感器SENSOR2的G脚与地信号GND连接,传感器SENSOR2的D脚与电源VCC连接,所述传感器SENSOR2的D脚与电源VCC之间串行连接有电阻R50,所述放大器IC3反向输入端依次连接电阻R49、电容C23、地信号GND,所述电阻R48一端连接在电阻R1与放大器IC3反向输入端之间,另一端放大器IC3输出端,所述电容C34与电阻R48并联连接;所述四级放大电路包括R61、电阻R56、电阻R55、电阻R51、电容C35、电容C36和放大器IC4,所述放大器IC4反向输入端依次连接电容C35、电阻R51、放大器IC3输入端,所述电阻R61一端与电源VCC连接,另一端与放大器IC4同向输入端连接,所述电阻R56一端与地信号GND,另一端与放大器IC4同向输入端连接,所述电阻R61、电阻R56之间具有连接点,所述电阻R55一端连接在电容C35与放大器IC4反向输入端之间,另一端与放大器IC4输出端连接,所述电容C36与电阻R55并联连接。进一步的是,所述加法器包括放大器IC5和电阻R35、电阻R62、电阻R65、电阻R52、电阻R64、电容C38、电容C37、电容C33,所述放大器IC2输出端依次连接电阻R35、电容C33、放大器IC5反向输入端,所述放大器IC4输出端依次连接电阻R62、电容C37、放大器IC5反向输入端,所述电容C33与电容C37之间具有连接点,所述电阻R52一端与电源VCC连接,另一端与放大器IC5同向输入端,所述电阻R65一端与地信号GND连接,另一端与放大器IC5同向输入端,所述电阻R52与电阻R65之间具有连接点,所述电容C38一端连接放大器IC5反向输入端,另一端连接放大器IC5输出端,所述电阻R64与电容C38并联。进一步的是,所述比较器包括放大器IC6和二极管D1、二极管D7、电阻R43、电阻R47、电阻R45、电阻R42、电阻R44,所述放大器IC6同向输入端依次连接电阻R43、电阻R47、地信号GND,所述放大器IC6反向输入端依次连接电阻R42、电阻R44、电源VCC,所述电阻R45一端连接在电阻R47与电阻R43之间,另一端连接在电阻R42与电阻R44之间,所述二极管D1负极连接在电阻R43与放大器IC6同向输入端之间,二极管D7正极连接在电阻R42与放大器IC6反向输入端之间,所述二极管D1正极、二极管D7负极与放大器IC5输出端连接。进一步的是,所述传感器SENSOR1上设有电阻R46、电容C17、电容C18,所述电阻R46一端连接在传感器SENSOR1的S脚与电阻R63之间,另一端连接在传感器SENSOR1的G脚与地信号GND之间,所述电容C17一端与地信号GND连接,另一端连接在传感器SENSOR1的D脚与电阻R30之间,所述电容C18一端与地信号GND连接,另一端连接在电源VCC与电阻R30之间,所述电容C17与电阻C18之间具有连接点,所述传感器SENSOR2上设有电阻R29、电容C32,所述电阻R29一端连接在传感器SENSOR2的S脚与电阻R1之间,另一端连接在传感器SENSOR2的G脚与地信号GND之间,所述电容C32一端与地信号GND连接,另一端连接在传感器SENSOR2的D脚与电阻R50之间。本技术与现有技术相比的优点是:本技术使得人体红外传感器应用中抗干扰能力大大增强,特别是解决了人体红外传感器不能够在移动环境下使用得问题,大大地拓展了人体红外传感器的应用范围。附图说明图1是本技术的结构框图;图2是本技术的电路图。具体实施方式下面结合附图和实施例对技术做进一步详细的说明。如图1所示,本技术的一种能在移动环境下使用的人体红外传感器接收电路;包括传感器SENSOR1、传感器SENSOR2、第一信号放大电路、第二信号放大电路、加法器、比较器,所述传感器SENSOR1与第一信号放大电路连接,所述传感器SENSOR2与第二信号放大电路连接,所述第一信号放大电路、第二信号放大电路均与加法器连接,所述加法器与比较器连接。本技术的电路在实际运行时,两个传感器相互反向放置,使两个传感器的信号相位相反;传感器SENSOR1接收正常人体信号和背景信号和移动产生的低频信号,传感器SENSOR2接收背景信号和移动产生的低频信号,两组接收到的信号再分别经过第一信号放大电路、第二信号放大电路进行放大后输送到到加法器中,加法器对两组信号进行加法运算后送到比较器中进行比较,最终输出数字信号。如图2所示,本技术的其中优选实施为:所述第一信号放大电路包括一级放大电路、二级放大电路,第二信号放大电路包括三级放大电路、四级放大电路;所述一级放大电路包括本文档来自技高网...
一种能在移动环境下使用的人体红外传感器接收电路

【技术保护点】
一种能在移动环境下使用的人体红外传感器接收电路,其特征在于,包括传感器SENSOR1、传感器SENSOR2、第一信号放大电路、第二信号放大电路、加法器、比较器,所述传感器SENSOR1与第一信号放大电路连接,所述传感器SENSOR2与第二信号放大电路连接,所述第一信号放大电路、第二信号放大电路均与加法器连接,所述加法器与比较器连接。

【技术特征摘要】
1.一种能在移动环境下使用的人体红外传感器接收电路,其特征在于,包括传感器SENSOR1、传感器SENSOR2、第一信号放大电路、第二信号放大电路、加法器、比较器,所述传感器SENSOR1与第一信号放大电路连接,所述传感器SENSOR2与第二信号放大电路连接,所述第一信号放大电路、第二信号放大电路均与加法器连接,所述加法器与比较器连接。2.根据权利要求1所述的一种能在移动环境下使用的人体红外传感器接收电路,其特征在于,所述第一信号放大电路包括一级放大电路、二级放大电路,第二信号放大电路包括三级放大电路、四级放大电路;所述一级放大电路包括电阻R28、电阻R63、电阻R13、电容C20、电容C14和放大器IC1,所述放大器IC1同向输入端依次连接电阻R63、传感器SENSOR1的S脚,所述传感器SENSOR1的G脚与地信号GND连接,传感器SENSOR1的D脚与电源VCC连接,所述传感器SENSOR1的D脚与电源VCC之间串行连接有电阻R30,所述放大器IC1反向输入端依次连接电阻R28、电容C14、地信号GND,所述电阻R13一端连接在电阻R28与放大器IC1反向输入端之间,另一端放大器IC1输出端,所述电容C20与电阻R13并联连接;所述一级放大电路包括电阻R41、电阻R40、电阻R33、电阻R38、电容C22、电容C21、放大器IC2,所述放大器IC2反向输入端依次连接电容C21、电阻R33、放大器IC1输入端,所述电阻R41一端与电源VCC连接,另一端与放大器IC2同向输入端连接,所述电阻R40一端与地信号GND,另一端与放大器IC2同向输入端连接,所述电阻R41、电阻R40之间具有连接点,所述电阻R38一端连接在电容C21与放大器IC2反向输入端之间,另一端与放大器IC2输出端连接,电容C22与电阻R38并联连接;所述三级放大电路包括电阻R1、电阻R49、电阻R48、电容C34、电容C23和放大器IC3,所述放大器IC3同向输入端依次连接电阻R1、传感器SENSOR2的S脚,所述传感器SENSOR2的G脚与地信号GND连接,传感器SENSOR2的D脚与电源VCC连接,所述传感器SENSOR2的D脚与电源VCC之间串行连接有电阻R50,所述放大器IC3反向输入端依次连接电阻R49、电容C23、地信号GND,所述电阻R48一端连接在电阻R1与放大器IC3反向输入端之间,另一端放大器IC3输出端,所述电容C34与电阻R48并联连接;所述四级放大电路包括R61、电阻R56、电阻R55、电阻R51、电容C35、电容C36和放大器IC4,所述放大器IC4反向输入端依次连接电容C35、电阻R51、放大器IC3输入端,所述电阻R61一端与电源VCC连接,另一端与放大器IC4同向输入端连接...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈春雷
申请(专利权)人:陈春雷
类型:新型
国别省市:江西,36

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