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(K)eine Bewegung

Thermopile-Sensoren eröffnen neue Design- und Systemkonzepte für Smart-Home-Applikationen und IoT-Geräte wie Thermostate, Rauchmelder, IP-Kameras oder Netzwerke von Präsenzdetektoren.

Bild: Excelitas Technologies Corp.Bild: Excelitas Technologies Corp.
Calipile-Detektoren mit Kalibrierungs-speicher, Applikationsprozessor und Interrupt-Funktion melden Anwesenheit, Bewegungen und Temperaturen, z.B. in einem Smart Home digital.

Weil kleine, flache Bewegungsmelder mit hinreichend geringem Energieverbrauch für Endgeräte mit Akku kaum zu finden sind, richtet sich der Blick häufig auf Bauteile mit passiver Messung.

Bild: Excelitas  Technologies Corp.Bild: Excelitas Technologies Corp.
Der winzige Thermopile-Sensor (4,4 x 2,6 x 1,75 mm³) erkennt digital menschliche Anwesenheit in dynamischen Umgebungen mit Hintergrundrauschen ? auf Distanzen bis 3 Meter ganz ohne zusätzliche Platz beanspruchende Linsen.

Da passive Sensoren nach dem thermischen Prinzip selbst keine Strahlung abgeben, sondern geringe Temperaturschwankungen in Form von Infrarotstrahlung erfassen, benötigen sie weitaus weniger Energie als aktive Sensoren. Die Wärmestrahlung, die jedes Objekt oder Lebewesen abgibt, wird in ein elektrisches Signal gewandelt und kann zum Beispiel genutzt werden, um die Beleuchtung oder eine Klimaanlage einzuschalten, wenn ein Mensch einen Raum betritt. Die häufig verwendeten pyroelektrischen Sensoren (PIR), die nach diesem Prinzip arbeiten, sind in der Tat energiesparend, kosteneffizient und verlässlich. Doch sie benötigen auch eine zusätzliche Linse, um Temperaturschwankungen durch Umgebungseinflüsse wie Sonnenlicht oder eine Klimaanlage kompensieren zu können. Der Linsenaufbau vergrößert die Bauhöhe so erheblich, dass ein Einbau zum Beispiel in flache Bedienfelder schwierig ist. Excelitas bietet als Alternative eine kleine Lösung für die Detektion auf kurzen Distanzen an, die auf dem Messprinzip der Thermosäule (Thermopile) beruht.

Excelitas Technologies Corp.

Dieser Artikel erschien in IoT Design 5 2017 - 18.09.17.
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