KR960005603Y1 - Body activity sensor circuit - Google Patents
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Description
제 1 도는 종래 인체의 활동량 센서회로도.1 is a conventional activity sensor circuit diagram of the human body.
제 2 도는 (a) (b)는 종래 인체의 활동량 센서의 특성 그래프.2 (a) and (b) are graphs of characteristics of a conventional activity sensor.
제 3 도는 본 고안 인체의 활동량 센서회로도.3 is an active sensor circuit of the subject innovation.
제 4 도의 (a) (b)는 본 고안의 인체의 활동량 센서의 특성 그래프.Figure 4 (a) (b) is a characteristic graph of the activity sensor of the human body of the present invention.
제 5 도의 (a) (b) (c)는 인체의 활동량 센서 타이밍도.(A), (b), and (c) of FIG. 5 are timing charts of the activity sensor of the human body.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명* Explanation of symbols for main parts of the drawings
1 : 초전형 센서부 2 : 증폭부1: pyroelectric sensor 2: amplification
3 : 비교부 4 : 최대값 검출부3: comparison unit 4: maximum value detection unit
5 : 클리어부5: clear part
본 고안은 인체의 활동량을 측정함으로써 인체의 현상태를 파악하여 최대한의 쾌적감을 설정해줄 수 있도록 한 인체의 실제 활동량을 센서와의 거리에 따라 측정하도록 한 것이다.The present invention measures the actual amount of activity of the human body to determine the current state of the human body by setting the maximum comfort by measuring the amount of activity of the human body according to the distance to the sensor.
종래 인체의 활동량 센서회로는 제 1 도에 도시된 바와같이, 인체의 몸에서 방출되는 적외선의 변화량에 비례하여 AC신호를 발생시키는 초전형 센서부(1)와, 초전형 센서부(1)에서 출력된 신호를 증폭하는 증폭기(2A) (2B)가 구비된 증폭부(2)와, 증폭출력된 신호를 비교하여 활동량값 (출력신호의 주파수로 대변)을 마이컴(4)에 인가하는 비교부(3)와, 상기 비교부(3)을 이루는 비교기(3A) (3B)로 구성된 것으로, 미설명부호 FET는 전계효과 트랜지스터, C1-C8은 콘덴서, R1-R13은 저항이다.As shown in FIG. 1, the conventional human body activity sensor circuit includes a pyroelectric sensor unit 1 and an pyroelectric sensor unit 1 that generate an AC signal in proportion to the amount of change of infrared rays emitted from the human body. An amplifier 2 having an amplifier 2A and 2B for amplifying the output signal, and a comparator for comparing the amplified output signal and applying an active amount value (stool at the frequency of the output signal) to the microcomputer 4; (3) and the comparators 3A and 3B constituting the comparator 3, wherein the FETs are field effect transistors, C1-C8 are capacitors, and R1-R13 are resistors.
이와같이 구성된 종래 인체의 활동량 센서회로는 제 1 도에 도시된 바와같이, 초전형 센서부(1)에서 감지한 인체의 몸에서 방출되는 적외선의 변화량은 증폭부(2)에 구비된 증폭기(2A) (2B)를 통해 대신호로 증폭 출력된다.As shown in FIG. 1, in the conventional active body sensor circuit configured as described above, the amount of change of infrared rays emitted from the body of the human body detected by the pyroelectric sensor unit 1 is the amplifier 2A provided in the amplifying unit 2. Through 2B, a large signal is amplified and output.
출력된 증폭신호는 기준전압이 설정된 비교기(3A) (3B)가 구비된 비교부(3)에 입력되어 상기 비교기(3A) (3B)에서 기준값과 비교된 후 제 5 도의 (a)에서와 같이 비교부(3)에서 출력된 비교신호가 마이컴(4)에 인가됨으로써 상기 비교부(3)에서 출력된 비교신호가 크거나 작을 경우에 따라서 활동량의 대, 중, 소를 판정하는 것이다.The output amplified signal is input to the comparator 3 provided with the comparator 3A (3B) with the reference voltage set therein and compared with the reference value in the comparator 3A (3B), as shown in FIG. The comparison signal output from the comparator 3 is applied to the microcomputer 4 to determine the large, medium, and small amounts of activity according to the case where the comparison signal output from the comparator 3 is large or small.
그러나 종래 인체의 활동량 센서회로는 제 2 도의 (a) (b)에 도시된 바와같이 비교부(3)에서 비교출력된 활동량값은 인체의 실제활동량과 비례하지만 인체와 초전형 센서부(1)와의 거리에 따라 반비례로 나타난다.However, in the conventional human body activity sensor circuit, as shown in (a) and (b) of FIG. 2, the amount of activity output from the comparison unit 3 is proportional to the actual activity of the human body, but the human body and the pyroelectric sensor unit 1 Inversely proportional to distance.
즉, 비교부(3)에서 출력된 활동량값이 클경우 인체의 활동량이 많은 것인지 아니면 초전형 센서부(1)와 인체와의 거리가 근접함으로써 인체에서 방출되는 적외선의 변화량에 비례하여 인체의 활동량이 많은 것인지 구분할 수 없기 때문에 실제의 인체활동량을 측정할 수 없고, 측정된 활동량이 부정확하며, 오차가 큰 문제점이 있었다.That is, if the amount of activity output from the comparator 3 is large, whether the amount of activity of the human body is large or the distance between the pyroelectric sensor unit 1 and the human body is close, so that the amount of activity of the human body is proportional to the amount of infrared radiation emitted from the human body. There is a problem that the actual amount of human activity can not be measured because it can not distinguish the many, the measured activity amount is inaccurate, and the error is large.
본 고안은 이와같은 종래 문제점을 해결하기 위하여 초전형 센서부에 의해 감지된 적외선 변화량에 대한 신호의 최대값을 검출하여 인체와 초전형 센서부와의 거리를 측정하여 상기 초전형 센서부에서 발생한 적외선 변화량에 따라 인체의 실제활동량을 측정할 수 있도록 하는데 그 목적이 있는 것으로 첨부된 도면에 의하여 본 고안의 구성 및 작용효과를 설명하면 다음과 같다.In order to solve such a conventional problem, the present invention detects the maximum value of the signal of the infrared change detected by the pyroelectric sensor unit and measures the distance between the human body and the pyroelectric sensor unit to measure the infrared rays generated by the pyroelectric sensor unit. The purpose of the present invention is to measure the actual amount of activity according to the amount of change.
먼저, 본 고안 인체의 활동량 센서회로는 제 3 도에 도시된 바와같이, 인체의 몸에서 방출되는 적외선 변화량에 비례하여 AC신호를 발생시키는 초전형 센서부(1)와, 초전형 센서부(1)에서 출력된 적외선 변화량에 비례한 신호를 증폭하는 증폭부(2)와, 상기 증폭부(2)에서 증폭출력된 신호를 일정값과 비교하여 활동량값(출력주파수)을 출력시키는 비교부(3)와, 증폭부(2)의 출력값에 대한 최대값을 검출하는 최대값 검출부(4)와, 상기 최대값 검출부(4)에서 다음기간의 최대값 신호를 검출하도록 검출부(4)를 초기화시켜주는 클리어부(5)와, 상기 최대값 검출부(4)의 출력값에 대해 거리에 관한 상관계수를 이용하여 거리에 대한 활동량을 계산하는 마이컴(6)으로 구성된다.First, as shown in FIG. 3, the activity sensor circuit of the present invention has a pyroelectric sensor unit 1 and an pyroelectric sensor unit 1 that generate an AC signal in proportion to an infrared ray change emitted from the human body. Amplifying unit 2 for amplifying a signal proportional to the amount of infrared ray change output from the amplifier; and a comparing unit 3 for outputting an active amount value (output frequency) by comparing the signal amplified and output by the amplifying unit 2 with a predetermined value. ), A maximum value detector 4 for detecting a maximum value with respect to the output value of the amplifier 2, and a maximum value detector 4 for initializing the detector 4 to detect a maximum value signal of the next period. And a microcomputer 6 that calculates the amount of activity with respect to the distance using the correlation coefficient with respect to the distance with respect to the output value of the said maximum value detection part 4 with the clearing part 5 and the output value.
미설명부호, 2A, 2B는 증폭기, 3A, 3B는 비교기, 4A는 검출기, D1은 다이오드, C1-C9는 콘덴서, R1-R16은 저항, Q1은 트랜지스터, FET는 전계효과 트랜지스터로서 종래 제 1 도에서와 동일한 부분에 대해서는 동일부호로 표시하여 중복되는 설명은 생략하였다.2A and 2B are amplifiers, 3A and 3B are comparators, 4A are detectors, D1 is a diode, C1-C9 is a capacitor, R1-R16 is a resistor, Q1 is a transistor, and FET is a field effect transistor. The same parts as in the same reference numerals are denoted by the same reference numerals and redundant descriptions are omitted.
이와같이 구성된 본 고안의 작용효과는 제 3 도에 도시된 바와같이 인체의 몸에서 방출되는 적외선 변화량을 감지하는 초전형 센서부(1)에 근접하게 인체가 위치해 있으면, 상기 초전형 센서부(1)에서는 적외선 변화량을 많이 감지하며, 인체가 멀리 위치해 있으면 적외선 변화량을 적게 감지함으로서 제 4 도의 (a) (b)에 도시된 바와같이 인체의 활동량과 거리를 측정하여 실제활동량을 측정할 수 있는 것이다.If the human body is located in close proximity to the pyroelectric sensor unit 1 for detecting the amount of infrared radiation emitted from the body of the human body, as shown in Figure 3, the pyroelectric sensor unit 1 Detects a large amount of infrared change, and if the human body is located far away, by detecting a small amount of infrared change, as shown in (a) and (b) of FIG. 4, the actual amount of activity can be measured by measuring the amount of activity and distance of the human body.
즉, 초전형 센서부(1)에서 감지한 인체의 몸에서 방출되는 적외선 변화량은 센서와 근접해 있을수록 그 진폭이 커지게 되며 이 검출신호는 증폭부(2)에 구비된 증폭기(2A) (2B)를 통해 증폭되어 적외선 변화량에 비례하는 AC신호가 출력된다.That is, the amount of infrared change emitted from the body of the human body detected by the pyroelectric sensor unit 1 increases in amplitude as it approaches the sensor, and the detection signal is an amplifier 2A (2B) provided in the amplifier 2. Amplified through) outputs an AC signal proportional to the amount of infrared change.
이때 출력된 AC신호는 최대값 검출부(4)에서 최대값 신호를 검출한다.At this time, the output AC signal detects the maximum value signal in the maximum value detection section 4.
이와같이 검출된 최대값 신호는 제 4 도의 (a)에서와 같이 인체와 센서의 거리가 근접해 있을수록 실제활동량 값은 큰값을 갖고 이때 마이컴(6)에서는 제 5 도의 (b)에 도시된 바와 같이 클리어부(5)에서 출력되는 클리어신호에 의해 상기 클리어부(5)에 구비된 트랜지스터(Q1)를 온/오프시켜 최대값 검출부(4)에 구비된 콘덴서(C9)를 방전시켜 다음기간 동안의 최대값을 검출함으로써 제 5 도의 (c)에 도시된 바와같이 최대값 검출부(4)에서 센서와 인체와의 거리에 대응하는 실제활동량값이 출력된다.The detected maximum value signal has a larger value as the distance between the human body and the sensor as shown in (a) of FIG. 4 increases. In this case, the microcomputer 6 clears the signal as shown in (b) of FIG. The transistor Q1 provided in the clear section 5 is turned on / off by the clear signal outputted from the section 5 to discharge the capacitor C9 provided in the maximum value detection section 4 to maximize the next period. By detecting the value, as shown in FIG. 5C, the maximum value detector 4 outputs an actual activity amount value corresponding to the distance between the sensor and the human body.
이후, 최대값 검출부(4)에서 출력된 최대값 신호와 제 5 도의 (a)에서와 같이 비교부(3)에서 출력된 활동량 값을 마이컴에서 감지하여 인체와 초전형 센서부(1)와의 거리에 따른 실제 활동량값을 계산할 수 있는 것이다.Subsequently, the microcomputer detects the maximum value signal output from the maximum value detector 4 and the active amount value output from the comparator 3 as shown in FIG. 5 (a), and thus, the distance between the human body and the pyroelectric sensor unit 1. It is possible to calculate the actual activity value according to.
이상에서 설명한 바와같이 활동량 센서회로에 구비된 거리감지 회로에 의해 초전형 센서와 인체와의 거리를 감지함으로써 상기 초전형 센서부에서 감지된 인체의 몸에서 방출되는 적외선 변화량에 따라 인체의 실제활동량을 측정함으로써 활동량 감지에 정밀과 신뢰를 기할 수 있고 이 정보를 근거로하여 냉방제어를 수행하는 경우 인체에 최대한의 쾌적감을 유지할 수 있는 효과가 있다.As described above, the distance between the pyroelectric sensor and the human body is sensed by the distance sensing circuit provided in the active sensor circuit so that the actual amount of activity of the human body is determined according to the amount of infrared radiation emitted from the human body detected by the pyroelectric sensor unit. By measuring it, it is possible to ensure precision and reliability in detecting the amount of activity, and when cooling control is performed based on this information, it is effective to maintain maximum comfort to the human body.
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