IR 센서는 햇빛으로 작동합니다?
인프라 레드 근접 센서 및 햇빛 문제
IR LED를 펄싱하고 수신기/Optotransistor의 수신 된 ADC 값에 대한 차이를 확인하여 수행합니다.
물체가 없으면 OFF/ON 값에 차이가 거의 또는 전혀 없습니다.
물체에서 반사가 발생하면 더 큰 차이가 있습니다.
문제는 강한 햇빛에 있습니다.
물체가있을 때 눈에 띄는 온/오프 차이를 감지 할 수 없습니다.
기본적으로 햇빛은 너무 강해서 물체와 센서에서 반사되는 것처럼 보입니다.
누구든지 내가 이것을 개선 할 수있는 방법에 대한 제안이 있습니까??
Klausst
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2014 년 4 월 17 일에 합류했습니다
AC 신호가 DC (Sunlight) 신호의 영향을받지 않을 것으로 예상합니다.
회로가 적합하지 않을 수도 있습니다.
betwixt
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2009 년 7 월 4 일에 가입 메시지 15,824 5,090 평판 10,205 반응 점수 4,956 트로피 포인트 1,393 위치 Aberdyfi, West Wales, UK Activity Points 133,986
IR LED를 펄싱하고 수신기/Optotransistor의 수신 된 ADC 값에 대한 차이를 확인하여 수행합니다.
당신은 그것을 어떤 속도로 펄럭입니까?? 두 가지 측정 값을 비교하면 LED가 켜져 있고 하나는 꺼져있는 경우 문제가 발생할 것 같습니다.
더 나은 솔루션은 LED를 고주파수, 최소 몇 kHz로 지속적으로 펄싱 한 다음 전기 필터를 사용하여 센서에서 해당 주파수 만 통과하는 것입니다. 인공 출처의 빛을 포함하여 거의 모든 배경 빛 문제를 제거합니다. 대부분의 상용 IR 근접 센서는 30kHz ~ 60kHz 범위에서 작동합니다.
FVM
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2008 년 1 월 22 일에 가입 51,154 도움 14,643 명 평판 29,562 반응 점수 13,784 트로피 포인트 1,393 위치 Bochum, Germany 활동 포인트 292,470
수신기 포화와 같은 소리, 회로 및 수신기 유형을 공개합니다.
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2008 년 9 월 19 일에 가입 한 메시지 149 도움 2 명 평판 4 반응 점수 2 트로피 포인트 1,298 활동 포인트 2,873
명확히해야합니다.
IR 센서는 LED와 광선 전환기가 내장되어 있습니다.
나는 트랜지스터 E에 풀다운 저항 만 가지고 있으며 마이크로 ADC로 들어갑니다.
나는 LED OFF에 대한 ADC 개종을한다. 그런 다음 IR LED를 켜고 다른 변환을 수행하십시오.
라운드 로빈 및 기타 물건, 인터럽트 등에이 유형의 여러 센서가 있으므로 정확한 주파수는 없습니다.
수신기는 내 IR이 켜져 있거나 꺼져 있는지 여부에 관계없이 10 비트 ADC가 1023 ISH에 있습니다.
햇빛이 없으면 물체가 존재하면 값이 크게 다릅니다.
햇빛에서 센서가 완전히 덮여 있으면 작동하며 길 잃은 IR이 들어가도록 허용하지 않습니다.
DC 포화를 제거하는 회로가 필요하지만 확실하지 않습니다.
센서는 OPB733TR입니다
다음은 냅킨 도식입니다.
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마지막 편집 : 2020 년 6 월 3 일
Klausst
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2014 년 4 월 17 일에 합류했습니다
확실히 저항의 전압은 주어진 회로와 비 선형입니다 .
전류를 계산하고 부품을 치수 (저항)해야합니다 . 그리고 아마도 당신은 앰프가 필요하다는 것을 알 수 있습니다.
인터넷은 당신의 친구입니다 : “IR 회로 햇빛 억제”를 검색하십시오
FVM
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처음에는 사진 트랜지스터 문제입니다. 검은 색 (태양 광 블록) 창에도 불구하고 너무 민감합니다. 현재 센서 하중 저항 값은 무엇입니까?? 약 500 옴으로 감소 될 수 있습니다.
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저항은 33K입니다. 3k9에서 시작했지만 물체를 2로 감지하기에는 너무 적은 게인이 있습니다. 33K는 원하는 OBEJT 범위에서 ADC에서 약 200의 우수한 온/오프 델타를 제공합니다. 센서가 손으로 덮을 때 900.
예, 센서 앞에 IR 투명 특수 창이 있습니다.
Klausst
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저항은 물체를 감지하기 위해 “게인”으로 정의되어서는 안되지만 빛의 최대 강도로 정의해야합니다 . 분명히 햇빛입니다.
신호가 너무 낮 으면 물체를 감지하기에는 AC 증폭기를 추가해야합니다.
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나는 조사 할 것이다.
YPU는 실제 비교적 약한 펄스가 여전히 존재하고 햇빛에 감지 될 것이라고 생각합니까?? 좋은 소식이 될 것입니다.
나는 밝은 햇빛이 회로의 최대 아웃 푸 전압에 도달하지 않도록 게인을 낮추려고 노력할 것입니다
IR 센서는 햇빛으로 작동합니다?
명확히해야합니다.
인프라 레드 근접 센서 및 햇빛 문제
IR LED를 펄싱하고 수신기/Optotransistor의 수신 된 ADC 값에 대한 차이를 확인하여 수행합니다.
물체가 없으면 OFF/ON 값에 차이가 거의 또는 전혀 없습니다.
물체에서 반사가 발생하면 더 큰 차이가 있습니다.
문제는 강한 햇빛에 있습니다.
물체가있을 때 눈에 띄는 온/오프 차이를 감지 할 수 없습니다.
기본적으로 햇빛은 너무 강해서 물체와 센서에서 반사되는 것처럼 보입니다.
누구든지 내가 이것을 개선 할 수있는 방법에 대한 제안이 있습니까??
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AC 신호가 DC (Sunlight) 신호의 영향을받지 않을 것으로 예상합니다.
회로가 적합하지 않을 수도 있습니다.
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IR LED를 펄싱하고 수신기/Optotransistor의 수신 된 ADC 값에 대한 차이를 확인하여 수행합니다.
당신은 그것을 어떤 속도로 펄럭입니까?? 두 가지 측정 값을 비교하면 LED가 켜져 있고 하나는 꺼져있는 경우 문제가 발생할 것 같습니다.
더 나은 솔루션은 LED를 고주파수, 최소 몇 kHz로 지속적으로 펄싱 한 다음 전기 필터를 사용하여 센서에서 해당 주파수 만 통과하는 것입니다. 인공 출처의 빛을 포함하여 거의 모든 배경 빛 문제를 제거합니다. 대부분의 상용 IR 근접 센서는 30kHz ~ 60kHz 범위에서 작동합니다.
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수신기 포화와 같은 소리, 회로 및 수신기 유형을 공개합니다.
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명확히해야합니다.
IR 센서는 LED와 광선 전환기가 내장되어 있습니다.
나는 트랜지스터 E에 풀다운 저항 만 가지고 있으며 마이크로 ADC로 들어갑니다.
나는 LED OFF에 대한 ADC 개종을한다. 그런 다음 IR LED를 켜고 다른 변환을 수행하십시오.
라운드 로빈 및 기타 물건, 인터럽트 등에이 유형의 여러 센서가 있으므로 정확한 주파수는 없습니다.
수신기는 내 IR이 켜져 있거나 꺼져 있는지 여부에 관계없이 10 비트 ADC가 1023 ISH에 있습니다.
햇빛이 없으면 물체가 존재하면 값이 크게 다릅니다.
햇빛에서 센서가 완전히 덮여 있으면 작동하며 길 잃은 IR이 들어가도록 허용하지 않습니다.
DC 포화를 제거하는 회로가 필요하지만 확실하지 않습니다.
센서는 OPB733TR입니다
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확실히 저항의 전압은 주어진 회로와 비 선형입니다 .
전류를 계산하고 부품을 치수 (저항)해야합니다 . 그리고 아마도 당신은 앰프가 필요하다는 것을 알 수 있습니다.
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처음에는 사진 트랜지스터 문제입니다. 검은 색 (태양 광 블록) 창에도 불구하고 너무 민감합니다. 현재 센서 하중 저항 값은 무엇입니까?? 약 500 옴으로 감소 될 수 있습니다.
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저항은 33K입니다. 3k9에서 시작했지만 물체를 2로 감지하기에는 너무 적은 게인이 있습니다. 33K는 원하는 OBEJT 범위에서 ADC에서 약 200의 우수한 온/오프 델타를 제공합니다. 센서가 손으로 덮을 때 900.
예, 센서 앞에 IR 투명 특수 창이 있습니다.
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저항은 물체를 감지하기 위해 “게인”으로 정의되어서는 안되지만 빛의 최대 강도로 정의해야합니다 . 분명히 햇빛입니다.
신호가 너무 낮 으면 물체를 감지하기에는 AC 증폭기를 추가해야합니다.
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2008 년 9 월 19 일에 가입 한 메시지 149 도움 2 명 평판 4 반응 점수 2 트로피 포인트 1,298 활동 포인트 2,873
나는 조사 할 것이다.
YPU는 실제 비교적 약한 펄스가 여전히 존재하고 햇빛에 감지 될 것이라고 생각합니까?? 좋은 소식이 될 것입니다.
밝은 햇빛이 회로의 최대 아웃 푸 전압에 도달하지 않도록 게인을 낮추려고 노력할 것입니다.
FVM
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2008 년 1 월 22 일에 가입 51,154 도움 14,643 명 평판 29,562 반응 점수 13,784 트로피 포인트 1,393 위치 Bochum, Germany 활동 포인트 292,470
저항은 33K입니다. 3k9에서 시작했지만 물체를 2로 감지하기에는 너무 적은 게인이 있습니다. 33K는 원하는 OBEJT 범위에서 ADC에서 약 200의 우수한 온/오프 델타를 제공합니다. 센서가 손으로 덮을 때 900.
나에게 말이되지 않습니다. 200 카운트의 델타가 필요한 이유는 무엇입니까?? 5 또는 10은 탐지하기에 충분해야합니다.
어쨌든 문제가 명확 해졌습니다. 대안은 하중 저항이 낮고 감도가 제한된 간단한 회로 또는 AC 증폭기가있는 더 복잡한 회로 사이입니다.
브래드테라드
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2011 년 4 월 1 일에 가입 한 메시지 14,792 도와
편견은 DC 구성 요소를 타는 약한 AC 신호 인 것 같습니다. AC를 강조하려면 이미 터 레그에 커패시터를 설치하십시오. 그럼에도 불구하고 DC 전류를 증폭시킬 필요는 없습니다. 커패시터는 AC 부분의 이득을 증가시킵니다.
바이어스에는 트랜지스터를 켜기에 충분한 DC 전압이 있습니다. 40 kHz AC는 10MV 진폭이지만 트랜지스터에 의해 약 100 배의 증폭됩니다.
dick_freebird
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2008 년 3 월 4 일에 가입 한 메시지 8,317 도움 2,303 명성 4,616 반응 점수 2,357 트로피 포인트 1,393 위치 미국 활동 지점 66,540
탐지기에 적절한 슈라우드를 배제 할 수 있습니까?
원하는 분야에 직접 소스가 아닙니다?
userx2
정규 회원 레벨 2
2008 년 9 월 19 일에 가입 한 메시지 149 도움 2 명 평판 4 반응 점수 2 트로피 포인트 1,298 활동 포인트 2,873
편견은 DC 구성 요소를 타는 약한 AC 신호 인 것 같습니다. AC를 강조하려면 이미 터 레그에 커패시터를 설치하십시오. 그럼에도 불구하고 DC 전류를 증폭시킬 필요는 없습니다. 커패시터는 AC 부분의 이득을 증가시킵니다.
바이어스에는 트랜지스터를 켜기에 충분한 DC 전압이 있습니다. 40 kHz AC는 10MV 진폭이지만 트랜지스터에 의해 약 100 배의 증폭됩니다.
테스트하기 위해이 회로를 만들었습니다.
아이디어는 좋지만 나도 문제가 있습니다.
빛이 강해지면 (IR 이미 터를 테스트 소스로 사용) 더 이상 AC 신호 감지 가능이 없습니다. 수집기 전압은 단순히 VCC/2로 이동합니다.
트랜지스터가 포화 될 수 있다고 생각합니다.
그때는 모든 베팅이 기본적으로 꺼져 있기 때문에 나쁠 것입니다.
아마도 테스트 소스는 실제 햇빛을 나타내지 않을 것입니다.
그리고 네, 우리는 원하는 방향을 제외한 모든 빛을 비추는 적절한 센서 하우징을 가지고 있으며, 특별한 IR 렌즈 재료로 덮여 있습니다.
브래드테라드
슈퍼 중재자
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2011 년 4 월 1 일에 가입 한 메시지 14,792 도와
빛이 강해지면 (IR 이미 터를 테스트 소스로 사용) 더 이상 AC 신호 감지 가능이 없습니다. 수집기 전압은 단순히 VCC/2로 이동합니다
저항 조정은 섬세하게 수행해야합니다. 도전은 포토 트랜 스저에 대한 올바른 편견을 찾는 것입니다.
‘OP 앰프로 신호를 증폭시킨다’고 말하기는 쉽지만 여전히 광자력 자체는 전압과 전류에 도달하는 전압에주의를 기울여야합니다.
userx2
정규 회원 레벨 2
2008 년 9 월 19 일에 가입 한 메시지 149 도움 2 명 평판 4 반응 점수 2 트로피 포인트 1,298 활동 포인트 2,873
저항 조정은 섬세하게 수행해야합니다. 도전은 포토 트랜 스저에 대한 올바른 편견을 찾는 것입니다.
‘OP 앰프로 신호를 증폭시킨다’고 말하기는 쉽지만 여전히 광자력 자체는 전압과 전류에 도달하는 전압에주의를 기울여야합니다.
나는 저항을 10 번의 회전 냄비로 교체하고 몇 시간 동안 실험했지만 모두 소용이 없습니다.
센서는 처리 할 수 없습니다. IR 강도 대 기본 또는 수집기 전류에 대한 세부 정보를 찾을 수 없습니다. 광자력에 대한 실제 정보는 없습니다.
시간 제약으로 인해 개별 센서 로이 작업을 포기했으며 현재 I2C를 실행하는 Vishay VCNL4020 센서를 실험하고 있습니다.
지금까지 그들은 극한의 햇빛에서도 아주 잘 작동합니다. 지금 과제는 펌웨어가 작동하는 것입니다.
IR 센서는 햇빛으로 작동합니다?
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IR 센서가 햇빛을 감지하는 것을 방지하려면 어떻게해야합니까??
물체 감지에 IR 센서를 사용하고 싶습니다. 객체가 감지되면 LED가 켜집니다. 그러나 햇빛 때문에 오작동하고 있습니다 (i.이자형. 항상 논리 받기 1). 그래서 햇빛으로 인한 간섭을 어떻게 생략합니까??
2,433 10 10 실버 배지 31 31 청동 배지
2020 년 7 월 26 일 13:29에 물었다
glibin dsilva glibin dsilva
11 1 1 실버 배지 2 2 청동 배지
\ $ \ begingroup \ $ ir 이미 터를 펄싱하고 펄스와 일치하는 수신기에서 응답을 찾고 있습니다. \ $ \ endgroup \ $
2020 년 7 월 26 일 13:33
\ $ \ begingroup \ $ 다른 모든 “전자”접근 방식 외에도 목록에 추가 할 또 다른 것이 있습니다. 당신이 진정으로 강력한 무언가를 원한다면 석회화 렌즈가있는 쿼드 디터를 사용하여 또 다른 애드온 기술을 수행 할 수 있습니다. 체온에 유용한 IR 파장에서 이것을 달성하는 것은 또 다른 문제입니다. 패시브 대신 IR 소스로 “활성화”하는 경우, 얇은 필름 필터와 크리스탈 제어 좁은 대역 필터링, 배틀링 및 배설물/쿼드 (다른 모든 것에 정확한 거리를 추가하는 것)가 거의 없었습니다. \ $ \ endgroup \ $
2020 년 7 월 26 일 17:11
4 답변 4
\ $ \ begingroup \ $
analogsystemsrf의 답변을 약간 확장하고 싶습니다
따라서 광자의 펄스, 또는 squarewaves는 최선의 방법 일 수 있습니다.
햇빛은 빠르게 변하지 않습니다.
Illuminating IR LED가 켜지거나 끄는 경우 E.g. 25 kHz (마이크로 컨트롤러로 쉽게)에서 모든 맥박에서 광전류를 측정 할 수 있습니다
LED가 켜져있을 때 모든 측정을 추가하고 LED가 꺼져있는 모든 측정 값을 빼십시오.
당신이 그것을 적어두면, 당신은 단순히 배경 조명을 빼고 일정하게 유지되는 것을 볼 수 있습니다.
2020 년 7 월 26 일 14:06에 답했습니다
Marcus Müller Marcus Müller
85.4K 5 5 금 배지 128 128은 배지 229 229 브론즈 배지
\ $ \ begingroup \ $ 이것은 TV 리모컨이 작동하는 방법입니다. 이것은 아마도 유일한 신뢰할 수있는 방법 일 것입니다. \ $ \ endgroup \ $
2020 년 7 월 26 일 16:11
\ $ \ begingroup \ $ TV 리모컨은 일반적으로 39kHz에서 작동하지만 그 외에는 다음과 같습니다. 그러나 유일한 방법은 아닙니다. 모든 진폭-차분 방법은 여기서 작동합니다. 예를 들어 실제로 복잡한 확산 시퀀스를 수행 할 수 있습니다. \ $ \ endgroup \ $
2020 년 7 월 26 일 16:17
\ $ \ begingroup \ $ LED가 정확히 켜지거나 꺼질 때 엘로 워터를 기쁘게 해주세요? 즉, 측정 된 신호가 햇빛 만 언제라는 것을 언제 알 수 있습니까?? \ $ \ endgroup \ $
2020 년 7 월 27 일 5:07
\ $ \ begingroup \ $ 너 LED를 여러 번 켜고 끄십시오. 꺼져있는 동안 측정합니다 (i..e 배경 조명 만), 당신은 그것이 켜져있는 동안 측정합니다 (i.이자형. 배경 조명 + LED 조명). 그런 다음 LED가 켜져있는 동안 LED가 꺼져있는 동안 측정 한 값을 빼냅니다. \ $ \ endgroup \ $
2020 년 7 월 27 일 5:08
\ $ \ begingroup \ $
경고 — 회로가 단지 포토 다이오드이고 저항이라면, 많은 양의 DC_Photon 플럭스 (햇빛)는 출력 전압을 레일에 가깝게 밀고 회로는 변경에 매우 응답하지 않게됩니다. 따라서 Rail/VDD/Ground에 가까이 밀리는 것을 피할 수있는 방법을 찾아야합니다.
따라서 나는 이것을 제공한다 :
정상적인 실리콘 다이오드를 통해 포토 다이오드 전류를 실행하면 전류의 로그를 얻을 수 있습니다.
이것은 — 로그 — 동적 범위를 크게 확장합니다.
“객체”의 반사가 다른 객체로 변경되므로 회로에서 임계 값 또는 감지 활동을 교정해야 할 수도 있습니다.
그리고 온도 효과가있을 것입니다.
따라서 광자의 펄스, 또는 squarewaves는 최선의 방법 일 수 있습니다.
그러나 햇빛에도 불구하고 포토 다이오드를 편향해야합니다
또는 폐기 된 VCR에서 가져온 Black_Loking IR 필터를 사용하십시오.
햇빛을 다루기 위해 포토 디오드에 평행 한 _load를 매우 성공적으로 사용했습니다
- 포토 다이오드에서 DC (햇빛) 전류를 당기는 트랜지스터
- 작은 빠른 광전류를 전압으로 변환하는 저항, 아마도 10,000 옴; 출력 노드 (Photodiode, Resistor, Transistor_Collector) 에서이 저항을 접지에 연결하십시오.
수집기의 low_pass 버전에서 트랜지스터베이스를 작동.
적외선 빔 – 직사광선 노출로 인한 잘못된 경보에 대한 보호
문제는 모든 광학 기반 탐지 시스템이 직사광선에 대한 취약성을 가지고 있다는 것입니다.
햇빛에 직접 노출되는 경우, IR 빔은 햇빛의보다 활력있는 IR 성분에 의해 겹쳐져 IR 전송을 방해합니다. 이러한 이유로 IR 시스템은 일반적으로 폴리 카보네이트 perspex를 보호 필터로 사용하여 수신기로 전달되는 빛의 대역폭을 제한합니다.
또한 수신기에 도달 할 수있는 각도 햇빛은 광학의 설계에 의해 매우 작은 범위로 제한됩니다.
비 코딩 된 시스템에서 햇빛은 일반적으로 올바른 IR 빔으로 감지되지만 올바른 송신기에서 방출되지 않았지만 IR 신호의 중단이 감지되지 않기 때문에 시스템을 불안하게 만듭니다.
코드 시스템에서 (Sicurit Ref. EKO 및 BSBED 시리즈) 햇빛은 적용된 코딩이 잘못 되었기 때문에 올바른 IR 신호로 보이지 않습니다.
알 수없는 신호가 감지되기 때문에 일반적으로 이것은 실격으로 이어집니다. 시스템의 반응은 구성에 따라 달라 지거나 경보 또는 실격 메시지가 제기되거나 시스템이 단순히 코드화 된 신호를 기다립니다. 모든 경우에 시스템이 가능합니다’직사광선에 노출되는 동안 침입을 감지하십시오.
IMT 시리즈 광학의 설계에 대한 햇빛에 대한 취약성을 제거하기위한 추가 기술적 접근법 (Sicurit Ref. Avantagrde ™ 및 Absolute Pro ™ IP 기본 장벽)).
햇빛의 방출 특성으로 인해, 잘못된 노출은 장벽의 한쪽에서만 발생할 수 있습니다.
IMT 시리즈에는 양방향 광학이 장착되어 있으므로 각 광학 장치에는 발신자와 수신기가 포함되어 있습니다. 잘못된 노출의 경우, 발생한 수신기는 경보를 높이지만 상대방의 해당 수신기가 올바른 신호를 얻으려면 시스템이 알람을 일으키지 않습니다.
결론:
Sicurit 특허를받은 양방향 기술은 햇빛에 직접 노출되는 것과 관련된 모든 문제를 극복하는 올바른 탐지를 보장 할 수있는 고급 적외선 기술임을 입증합니다.