Un sensor es un dispositivo que detecta y responde a algún tipo de entrada del entorno físico. La entrada específica podría ser luz, calor, movimiento, humedad, presión o cualquiera de una gran cantidad de otros fenómenos ambientales. La salida es generalmente una señal que se convierte en una pantalla legible por humanos en la ubicación del sensor o se transmite electrónicamente a través de una red para su lectura o procesamiento posterior.
Hay diferentes sensores disponibles en los mercados para detectar luz, movimiento, temperatura, campos magnéticos, gravedad, humedad, humedad, vibración, presión, campos eléctricos, sonido y otros aspectos físicos del entorno externo. Utilizan diferentes técnicas para fines de detección.
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El principio de los sensores de puerta automáticos infrarrojos es la transmisión y recepción de luz infrarroja. Un elemento conocido como diodo emisor de luz (LED) transmite luz infrarroja activa, que se refleja en el piso y es recibida por un receptor óptico conocido como fotodiodo (PD). Mientras no haya movimiento u objeto en el camino del haz de luz, el patrón de luz es estático y el sensor permanece en espera.
Un sensor de puerta infrarrojo pasivo funciona en función de la temperatura ambiente. Mide la temperatura y emite un pulso tan pronto como hay un cambio, reconocido como 1 ° C o aproximadamente 1.8 ° F cuando una persona camina a 1.2 metros (4 pies) por segundo. Por lo tanto, un sensor infrarrojo pasivo reacciona solo a objetos que irradian una temperatura particular, como humanos o animales.
Un sensor de puerta que utiliza una técnica de microondas funciona de acuerdo con un principio completamente diferente que uno basado en rayos infrarrojos. Con microondas, una antena emite constantemente un “globo” a una frecuencia específica (24,125 GHz). Tan pronto como hay un cambio en el volumen del globo, el sensor reacciona. Esto puede ser provocado por un objeto o una persona.
Las vigas de seguridad están instaladas en la abertura de la puerta, lo que sirve para evitar que las puertas se cierren prematuramente. El transmisor y el receptor están instalados uno frente al otro. Mientras el haz se interrumpa entre el transmisor y el receptor, se evita que la puerta se cierre.
Muchos sensores de presión MEMS (sistema microelectromecánico) de factor de forma pequeño existentes se basan en técnicas de medición piezoresistivas. En estos casos, la flexión de un diafragma en relación con los cambios en la presión se detecta a través de un sensor de tensión.
El sensor capacitivo de presión barométrica consta de muchos conjuntos de celdas de detección y referencia. Las células de detección tienen una membrana flexible que reacciona a los cambios de presión y proporciona la medición de la presión del aire, las células de referencia tienen una membrana rígida que no reacciona a los cambios de presión y proporcionan una referencia de medición estable. El beneficio de este tipo de estructura es que la medición de la presión puede ser diferencial y tanto las celdas de detección como las de referencia están expuestas a los mismos cambios de temperatura, negando los efectos de deriva de temperatura. Los beneficios clave incluyen muy buena estabilidad de temperatura en amplios rangos de temperatura y presión, bajo nivel de ruido y calibración simple.