当多对红外光栅探测器采用并排并列安装、上下叠高安装、轴向一对接一对安装或在一条直线方向级联安装时,会因相互之间的强光互扰产生误报。广州市正宏泰科贸有限公司为解决这一行业难题而设计一款带协同线的红外光栅探测器,它能使紧邻的多对红外光栅探测器在 CPU 控制下,实现同一时刻只有其中 1 组光栅在收发工作,各对光栅高速轮流工作,从而彻底消除相互间强光互扰,确保红外光栅探测器防范严密灵敏,达到近乎 0 误报的前端安防性能。烟温一体探测器集成了温度传感器和红外光电传感器。探测器离地面高度
安装无线光栅探测器时,选择合适的安装位置对保证信号传输质量至关重要,以下是一些考虑要点:避开障碍物远离大型金属物体:金属对无线信号有很强的屏蔽和吸收作用,应避免将探测器安装在大型金属设备、金属构件附近,如金属门窗、金属管道、配电箱等,至少保持1米以上的距离,以防止信号被大幅削弱。避免被建筑物遮挡:尽量不要让探测器与接收端之间有建筑物等大型障碍物阻挡。若无法避免,可选择将探测器安装在靠近窗户或阳台等相对开阔的位置,减少信号穿透墙体的厚度,降低信号衰减。考虑环境因素选择开阔空间:在室内,应选择安装在空旷、无遮挡的区域,如房间中间的天花板或墙壁上,使信号能向四周自由传播。在室外,尽量安装在视野开阔的地方,如空旷的草坪、广场等,避免信号被树木、灌木丛等遮挡。注意天气影响:避免将探测器安装在容易积水、受潮或受强风影响的位置,如低洼地带、风口处等。潮湿的环境可能影响电子元件性能,强风可能导致探测器晃动,影响信号传输的稳定性。同时,也要考虑到极端天气如暴雨、暴雪对信号传输的影响,尽量选择有一定遮挡的位置。无线探测器使用说明互射式红外光栅探测器的发射端和接收端之间不能有任何障碍物,以确保红外光束能正常传输。
室外红外/微波/智能三鉴探测器,是一款综合当今安防领域新技术、高性能探测器,由10.525GHz超长寿命的微波模块、高精度被动红外探测装置和高超的能量堆积智能识别芯片组成,外壳采用ABS制造,造型优美,防宠物/昆虫/气流等复杂因素,性能强大。动态分析信号处理技术,避免阳光、灯光等环境因素干扰,线性移动探测技术能够忽略其它物体所产生的信号。独特外观、豪华时尚,适用于室内复杂的环境中,推荐使用于仓库、办公室、家庭、别墅和商铺等。
广州市正宏泰科贸有限公司的防爆光栅探测器:材质为质优碳钢,较为坚固但也相对较重,在安装时需要借助一定的工具和人力进行搬运和固定。探测器有不同光束规格和尺寸,需根据实际防护需求选择合适的产品,并确保发射端和接收端对准,以保证探测效果。此外,出线孔螺纹规格为 G-3/4″,在布线连接时需要专业操作,安装难度适中偏上。防爆光栅探测器正常情况下无需频繁维护。但在危险环境中,如存在腐蚀性气体或粉尘较多的场所,需要定期检查外壳的腐蚀情况、出线孔的密封性能等。若探测器出现故障,由于其应用场景的特殊性,维修时需先确保安全,采取相应的防爆措施。正宏泰室外三鉴探测器性能参数。
电子围栏探测器主要基于电场感应、微波探测、红外对射等多种技术实现对入侵行为的准确监测。以电场感应型为例,它在围栏导体上加载低能量脉冲信号,形成一个稳定的电场。当有物体靠近或触碰围栏时,会改变电场的分布,探测器便能迅速捕捉到这一变化,触发报警系统。微波探测则是利用发射和接收微波信号来探测移动物体。发射的微波遇到入侵物体后,反射波的频率和相位会发生变化,探测器通过分析这些变化来判断是否有入侵行为。而红外对射探测器是在发射端和接收端之间形成一道不可见的红外光束,一旦光束被遮挡,接收端接收不到红外信号,就会立即发出报警信号。这些工作原理相互配合或单独使用,为电子围栏提供了可靠的安全防护机制。双元红外探测器采用半球形菲涅尔透镜的优势?防爆探测器厂家现货
BEL -8008室外三鉴探测器又称为室外移动雷达探测器。探测器离地面高度
正宏泰太阳能对射探测器采用太阳能供电方式,搭配单晶太阳能板,充电效率高,在 1800LX 光照条件下,太阳能电池板输出电流为 2ma,普通阴雨天户外光照度约 2000LX 也能正常工作。晒一天太阳就能实现 30 天续航,使用可充电锂电池储电,无需外接电源,节能环保且避免了断电风险,降低使用成本。内置无线模块,无需布线,安装时只需将对射和主机配对好即可直接使用,安装过程简单快捷,不受布线限制,可灵活部署在各种场所。支持调幅 315MHz、433MHz 等无线发射频率,其他频率还可定做,能满足不同环境下的信号传输需求,在复杂远距离环境中,还可选 LORA 模块增强信号传输能力。太阳能对射探测器具备变频功能,四段频率可调,能有效避免同频干扰,提高探测准确性。采用质优进口红外发射管,红外光束集中不散射,稳定性好。搭配制程工艺难度高的球面光学透镜,提高了红外线发射的聚焦度,使红外发射距离稳定,室外警戒距离可达 30M - 100M,室内可达 90M - 300M。感应速度为 100ms,能快速响应目标入侵,且采用微处理器(CPU)控制电路,相比传统逻辑电路,信号更准确、稳定。探测器离地面高度