PARALLAX PIR

http://sites.schaltungen.at/bewegungsmelder/parallax-pir

http://www.linksammlung.info/

http://www.schaltungen.at/

                                                                                         Wels, am 2017-12-07

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~015_b_PrennIng-a_bewegungsmelder-parallax.pir (xx Seiten)_1a.pdf


       PARALLAX PIR-Modul   555-28027   
                                mit   
                PIR-Controller BiSS0001


PIR Sensor (Rev B) Product ID: 555-28027

PIR Sensor Rev B (#555-28027)

https://www.parallax.com/product/555-28027
https://www.parallax.com/catalog/sensors
http://learn.parallax.com/tutorials/language/propeller-c/propeller-c-simple-devices/pir-motion-sensor



Wide Angle PIR Sensor Product ID: 28032

https://www.parallax.com/product/28032
parallax pir motion sensor arduino code
https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/using-a-pir
http://www.instructables.com/id/PIR-Motion-Sensor-Tutorial/



Parallax Bewegungssensor
PARALLAX passive Infrared Motion Sensor #555-28027
www.parallax.com/RS





Wie Bewegungssensoren arbeiten

Das Herzstück der  Bewegungsmelder ist ein pyroelektrischer Sensor, der im wesentlichen ein FET mit einem Fenster im Gehäuse ist, das sich auf ein infrarotempfindliches Gate öffnet.
Änderungen des Pegels des IR-Lichts mit einer der Körperwärme entsprechenden Wellenlänge verursachen Änderungen des Drain-Source-Widerstandes, die der Schaltkreis überwacht.



Der eigentliche Trick ist, dass der Sensor dann hinter einer vielfältigen Linse platziert wird, die (locker gesprochen) die Weltanschauung in kleinere Kegel mit erhöhter Sichtbarkeit und intervenierenden Bereichen mit verringerter Sichtbarkeit "hackt".
Ein Körper, der sich von einem Bereich mit verringerter Sichtbarkeit in einen Bereich erhöhter Sichtbarkeit bewegt, bewirkt eine schnelle Änderung der Menge an IR (Körperwärme), die auf dem Sensor leuchtet, und daher eine rasche Änderung in seinem Drain-Source-Widerstand. Die Bewegungsmelder-Schaltung sucht auf diese schnellen Änderungen und löst, wenn sie erkannt wird, den Alarm aus.
Eine kurze Anmerkung über die vielfältige Linse: Es ist in der Regel eine Fresnel-Linse, aber eine Fresnel-Linse ist ein roter Hering.
Das macht die Linse dünn und leicht aus Kunststoff zu formen;

Es ist wirklich die facettenreiche Natur der Linse, die wichtig ist.

Eine genauere Untersuchung eines Bewegungssensorobjektivs zeigt leicht, dass es mehrere benachbarte Fresnel-Linsen umfasst.
Die Fresnel-Kuppel dieses Sensors ist übrigens zu groß, um in den LED-Puck zu passen (wie wahrscheinlich die Platine ist).
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, ein separates PIR-Element zu erwerben und ein facettenreiches Linsenmuster in die darüber liegende Puckkapsel zu werfen.



Der Parallax-Sensor
https://www.parallax.com/product/555-28027?SortField=ProductName%25252cProductName

Der Sensor kommt mit einem absolut minimalen Anschlussplan und verweist auf die Parallax-Website für eine vollständige Dokumentation.
Das Modul verfügt über einen dreipoligen Stecker (unten) für Masse / V + / Ausgang und einen 2-Punkt-Jumper (oben links) für den Retrigger-Betrieb.





Der Power- / Output-Header ist genauso störend wie die anderen Komponenten auf der Rückseite der Platine, sodass der Sensor nicht direkt in ein BreadBoard für das Prototyping gesteckt werden kann.
Es erfordert eine Erweiterung.
Parallax empfiehlt ein Servo-Verlängerungskabel; Ich löste ein dreipoliges Header zu einer dreipoligen Header-Buchse, um eine starre Erweiterung für das Brotschneiden zu machen.

Der Ausgang des Moduls ist aktiv-hoch.
Die Parallax-Dokumentation zeigt an, dass der Jumper den Retrigger-Modus auswählt.

Wenn der Jumper in der L-Position ist, löst das Modul den Ausgang bei der Bewegungserkennung aus und geht dann wieder nach unten.

Mit dem Jumper in der H-Position soll das Modul den Ausgang hoch halten, solange die Bewegung fortsetzt, aber meines nicht.

Das Datenblatt zeigt an, dass das Modul eine Aufwärmperiode von etwa einer Minute benötigt, während der es sich an Umgebungsbedingungen anpasst und zufällig auslösen kann.
Meine Erfahrung war ähnlich, so dass jeder mit diesem Modul muss bereit sein, zufällige Triggering für eine Weile nach dem Start zu akzeptieren.
ca. 60 Sekunden

Das Paket und das Datenblatt zeigen einen Erfassungsbereich von etwa 6 Meter 'an.
Abgesehen von den kleinen Störungen oben, ist der Sensor wirklich sehr einfach zu bedienen, besonders für unsere Klasse.
Es scheint ziemlich auf Bewegung reagieren, und sicherlich reaktionsfähig genug, um Galerie Besucher abholen nicht spezifisch versuchen, schleichen sich auf sie.

Ausgang ist ein sehr sauberes 5V, so wird es einfach für Studenten, um die Schnittstelle zum Arduino.

Die Empfindlichkeit ist fest.
Es wäre schön, einen Trimm-Pot zu haben, um Empfindlichkeit / Reichweite einzustellen, besonders für den Einsatz in interaktiven Skulpturprojekten.

Ein Halloween-Prop-Maker unter dem Namen "Scary Terry" hat eine schöne Überprüfung des Bewegungssensors geschrieben und enthält Bilder von Montage es in PVC-Rohr, um seinen Winkel der Empfindlichkeit zu steuern.

Ich denke, mit Vorsicht, könnte der Sensor in Richtung zum Boden so abgewinkelt werden, dass es ausgelöst würde nur, wenn Füße in einem bestimmten Bereich.

Hacking des Sensors
Ich vermute, dass die meisten Schüler mit diesem Sensor entweder eine lange Folge von Aktionen auslösen würde,
wenn eine Bewegung zuerst erkannt wird oder ein kontinuierliches (retriggered) Signal erhalten würde, wenn die gesamte Zeitbewegung erkannt wird.
Ich bin etwas interessiert, aber in einer viel feiner-körnigen Begriff der "die ganze Zeit Bewegung erkannt wird" als das.

Durch meine grobe Zählung, löst der Sensor für etwa zweieinhalb Sekunden jedes Mal, wenn es die Bewegung erkennt.
Es schließt dann kurz (nicht Zeit es - sagen ein anderes Paar von Sekunden?),
Während welcher Zeit es unempfindlich ist, bevor es Bewegung wieder ermitteln kann.

Ich möchte in der Lage, eine Reihe von viel kürzeren Spikes und viel kürzere Erholungszeit zu bekommen.
Ich weiß nicht genau, warum; Es scheint nur nützlich für mich.

Gehen wir zurück zu dieser Komponentensicht:





Der IC, der die ganze Arbeit macht, ist ein BISS0001.
Der Chip hat eine Reihe von Komparatoren, einige Logik, eine Logik-Abschnitt in Chinesisch und zwei Timer beschriftet in Chinesisch beschriftet.
Es sieht aus wie es ist wahrscheinlich speziell für Motion-Sensing-Anwendungen.


Glücklicherweise sind die Pinbelegungen und Komponenten-Werte auf Englisch beschriftet, so dass ich in der Lage war, genügend Sinn für das Datenblatt zu verstehen, wie die Timing-Konstanten gesetzt.
Von der Probenanwendungsschaltung ist Pin 2 offensichtlich der Masterausgang;

Und auf den Pinbelegungen ist Pin 2 mit VO bezeichnet.


Auf den Zeitdiagrammen geht VO für eine Periode, die mit TX bezeichnet ist, hoch und für eine Periode mit der Bezeichnung Ti.
Unbenannte:
Gerade darüber, haben wir die Gleichung Tausende von mir aus einem Bündel von undurchdringlichen Chinesen.
Im Funktionsschema stapeln R1 und C1 von Pin 3 auf 4 auf Masse.




Auf der Platine geht Pin 3 zu einem Widerstand, der "204" (Ignoriere die 473 im Bild).
Der Widerstand und der IC-Pin 4 gehen zu einem Kondensator, der auf Masse geht.


Der Widerstand ist als 200kΩ gekennzeichnet, und mein Zähler bestätigt das.
Der Kondensator ist nicht beschriftet;
In-Circuit, mein Meter testet es bei etwa 470pF.

Die Mathematik:
    
49152 x R1 x C1 = 49152 * 200k * 470pF ≈ 4,6 Sekunden

Hm, das ist ein wenig weg von den 2.6 Sekunden, die ich zählte, aber gleiche Größenordnung.
Für einen Kondensatorwert, der klein ist, bin ich bereit zu glauben, dass ich zusätzliche Kapazitäten von meinem Meter-Sonden und von der Messung es in-Circuit.

Ich glaube, wir sind im Ballpark.

Der einfachste Weg, um die Einschaltdauer (TX) zu verkürzen, scheint mir, den Widerstand zu ersetzen.
Um die Periode herab eine Größenordnung zu nehmen, sollte ich ungefähr einen Widerstand 20KΩ verwenden.

Nach einem Blick auf die SMT-Widerstände auf einem toten PC-Motherboard, fand ich ein 473 (47kΩ) und dachte, es war genug kleiner, um meinen Punkt.

Ich entlöste es, indem ich ein Stück schwereren Draht umklammerte und den Draht erhitzte, wie Josh es vorschlug, und es funktionierte prima.
Dann aus Faulheit und weil der neue Widerstand war größer als der vorhandene Widerstand und könnte nicht passen die Pads gut, ich gerade gelötet es auf dem Widerstand, der bereits dort war, parallel.

Es ist ein 38kΩ Widerstand statt 47kΩ, also gehen wir auch in die richtige Richtung.

Ich schaltete den Bewegungssensor wieder ein, wartete eine Minute, bis er sich beruhigt hatte und begann, seine Reaktion zu timen.
Die Zeit nach der Abtastbewegung (TX) liegt nun im Halb-Sekunden-Bereich.

Die absoluten Zahlen stimmen immer noch nicht überein, was die Gleichung sagt, dass ich bekommen sollte, aber die relativen Werte sind rechts an - ein Widerstand mit 1/5 der Wert verringerte TX zu 1/5 seines ehemaligen Wertes.






Ziemlich glatt!
Jetzt kann ich wählen, was TX ich will, sei es kurz oder lang.

Ich habe es noch nicht probiert, aber die Sperrzeit zwischen Bewegungserkennung (Ti) wird durch R2 und C2 auf Pins 5 und 6 eingestellt, und sie sind auch leicht zugänglich, so dass ich das auch ändern kann.

http://www.neufeld.newton.ks.us/electronics/?p=208


Der Sensor reduziert die Empfindlichkeit drastisch, der Sensor wird nur dann auslösen, wenn er die Bewegung sehen kann, was bedeutet, dass der Schlauch effektiv die Auslösung von den Seiten ausschaltet
Wenn eine Stütze ausgelöst wird. Rechts ist eine weitere Ansicht der Kappe mit einem 3 1/2 "Rohr.



Quelle:
http://www.scary-terry.com/itw/pirsensor/pirsensor.htm






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