Ланг

Новости

Дом / Новости / Новости отрасли / Как работает обнаружение рук в автоматических дозаторах мыла

Как работает обнаружение рук в автоматических дозаторах мыла

Механизм обнаружения рук в автоматический дозатор мыла является важным компонентом, который позволяет устройству подавать мыло бесконтактным и гигиеничным способом.
Инфракрасные датчики. В большинстве автоматических дозаторов мыла инфракрасные датчики являются лучшим выбором для обнаружения рук. Эти датчики широко используются из-за их эффективности, скорости и надежности. Основным принципом работы инфракрасных датчиков является обнаружение изменений инфракрасного излучения.
Инфракрасное излучение: датчик излучает луч или поле инфракрасного (ИК) света. Этот ИК-свет не виден человеческому глазу, но может быть обнаружен и измерен датчиком. Датчик постоянно контролирует интенсивность излучаемого ИК-излучения.
Отражение и поглощение. Когда рука пользователя приближается к дозатору и попадает в область проецирования ИК-луча, происходит несколько вещей:
Отражение: рука пользователя отражает часть ИК-излучения обратно в сторону датчика. Датчик обнаруживает отраженный ИК-свет как изменение принимаемого сигнала.
Поглощение: часть ИК-излучения может поглощаться рукой пользователя, что приводит к снижению интенсивности отраженного сигнала.
Анализ сигнала: датчик непрерывно анализирует интенсивность отраженного ИК-света. Когда рука попадает в зону обнаружения датчика, это вызывает внезапное изменение отраженного сигнала. Это изменение является результатом взаимодействия ИК-излучения с поверхностью руки, температура которой обычно отличается от температуры окружающей среды. Блок управления датчика запрограммирован на распознавание этого изменения как триггера для подачи мыла.
Чувствительность и точность. Современные инфракрасные датчики очень чувствительны и могут различать руку и другие объекты, которые могут проходить рядом с датчиком. Это гарантирует, что дозатор активируется только при наличии руки, что снижает количество ложных срабатываний.
Диапазон обнаружения: диапазон обнаружения датчика можно отрегулировать, чтобы определить, насколько близко должна находиться рука пользователя, чтобы вызвать дозирование мыла. В большинстве случаев этот диапазон тщательно откалиброван, чтобы гарантировать подачу мыла тогда, когда рука находится в идеальном положении для мытья.
Время реакции: инфракрасные датчики имеют быстрое время отклика, часто активируя дозатор мыла в течение миллисекунд после обнаружения руки. Это гарантирует, что у пользователя не возникнет задержек при получении мыла.
Энергоэффективность: инфракрасные датчики известны своим низким энергопотреблением, что делает их пригодными для дозаторов мыла с батарейным питанием. Они энергоэффективны и могут работать в течение длительного времени от комплекта батарей.
Факторы окружающей среды. Производители принимают во внимание факторы окружающей среды, которые могут повлиять на работу датчика, например, изменения температуры окружающей среды и условий освещения. Датчики спроектированы так, чтобы быть прочными и надежными в различных средах.
Предотвращение ложных срабатываний. Производители используют алгоритмы и методы обработки сигналов, чтобы снизить вероятность ложных срабатываний. Например, датчику может потребоваться определенное время прерывания ИК-излучения для срабатывания дозатора, гарантируя, что кратковременные или непреднамеренные препятствия не приведут к ненужной дозировке мыла.

Интеллектуальная индукция: отсутствие контакта, быстрое удаление пены;
Материал АБС: небольшой размер, не занимает места; легко интегрируется в различные помещения, например, в ванные комнаты и кухни;
Гуманизированный дизайн: визуализация большой емкости