Infrared detection switching circuit

G - Physics – 01 – P

Patent

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G01P 13/00 (2006.01) G01J 1/46 (2006.01) G08B 13/19 (2006.01)

Patent

CA 2134541

A passive infrared detection and conversion circuit includes a pyrosensor, a current amplifier, a capacitor, and a signal processor circuit. The signal processor is operable to charge the capacitor to a first voltage level and to measure a capacitor discharge time, the time required for the capacitor to discharge from the first voltage level to a second voltage level. The signal processor is further operable to generate an electrical control signal responsive to a variation in the capacitor discharge time which corresponds to a significant motion event. In a preferred embodiment, when the pyrosensor is exposed to infrared motion, it generates a transient current, and the capacitor discharge time corresponds to the transient current. The signal processor circuit includes logic operable to compare the capacitor discharge time with a long-term average capacitor discharge time. The signal processor circuit generates the electrical control signal only when the capacitor discharge time deviates from the long-term average capacitor discharge time by exceeding a predetermined threshold margin and/or satisfying other timing and/or pulse sequence patterns. The logic of the signal processor circuit may be further operable to calculate and update the long-term average capacitor discharge time based on the capacitor discharge time such that the logic filters out unwanted background signals and component tolerance variations, thereby creating a dynamic threshold system for detecting significant motion.

Circuit de détection passive infrarouge et de conversion, comprenant un pyrodétecteur, un amplificateur de courant, un condensateur et un circuit processeur de signal. Le processeur de signal permet de charger le condensateur à une tension d'un premier niveau et de mesurer le temps de décharge d'un condensateur. En outre, il permet de générer un signal de commande électrique sensible à une variation du temps de décharge du condensateur, qui correspond à un mouvement important. Dans une version préférée, lorsque le pyrodétecteur est exposé à un mouvement détectable, il produit un courant transitoire, et le temps de décharge du condensateur correspond à ce courant transitoire. Le circuit processeur de signal comprend une logique qui permet de comparer le temps de décharge du condensateur au temps de décharge moyen à long terme d'un condensateur. Le circuit processeur de signal génère le signal de commande électrique seulement lorsque le temps de décharge du condensateur s'écarte du temps de décharge moyen à long terme en dépassant un seuil prédéterminé et(ou) en satisfaisant à d'autres profils de temporisation et(ou) de séquence d'impulsions. La logique du circuit processeur de signal peut en outre permettre de calculer et de mettre à jour le temps de décharge moyen à long terme en fonction du temps de décharge du condensateur de sorte que la logique filtre les signaux de fond brouilleurs et les variations de tolérance des composants, créant ainsi un système à seuil dynamique pour la détection de mouvement important.

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