许多产品类型和技术可以检测运动;许多应用于诸如打开商店门、打开安全灯和录像机、或发出警报的应用中。无论是作为独立单元、系统的一部分还是计算机网络,探测器分为两大类:区域传感器和局部传感器。区域传感器利用红外...
许多产品类型和技术可以检测运动;许多应用于诸如打开商店门、打开安全灯和录像机、或发出警报的应用中。无论是作为独立单元、系统的一部分还是计算机网络,探测器分为两大类:区域传感器和局部传感器。区域传感器利用红外(IR)或超声波等技术,扫描性能上的广阔领域。局部传感器占据房间和室内,使用激光和光束等技术。

自动门具有检测运动的电眼。
有时称为周界和空间传感器,两种类型都采用主动和被动感应技术。主动感应发射恒定场,而被动感应等待事件触发阈值设置。这些技术可以电子感应光、声、热,或振动。
有源传感器通过分散连续扇形场(例如超声波场)来检测运动。该场保持静止,直到有物体进入并干扰反射模式。干扰可能在校准公差范围内,也可能超过它们并触发控制单元和警报。
被动传感器保持非活动状态,直到某个事件(如运动或声音)超过预设水平。主动和被动技术的范围都有限,可能会随着距离而减弱。混合产品结合传感器类型以获得更高的效率,将红外和超声波结合起来,例如,
区域传感器通常依赖两种方法来检测运动:被动红外(PIR)和微波传感器。PIR类型检测对不可见激光束的干扰,如自动门。微波传感器使用无线电波
其他类型包括超声波(依赖声波波纹)和视频(检测光照变化并可激活计算机或数字盒式录像设备)。振动传感器监测制造设备,以便早期检测机械问题。这些可能依赖加速度计技术,使用陀螺或三轴定位电路。
本地传感器有时依赖于对红外线、激光或可见光光束的干扰。它们还可以使用测量倾斜、接近或应变的组件检测运动。压力垫检测步行交通,而相机检测器仅在运动时激活视频或灯光,从而节省电源和内存。微波类型主要出现在安全行业。
检测运动通常需要使用发射器和传感器:例如,响应光的光电二极管,或对超声波作出反应的换能器。光电二极管可以捕捉光子并将其放大成电子信号。发射场中的波动或中断被记录下来并以电子方式响应。这些探测器通常被设计成对其场和光束中的大变化作出反应,而不是像天气和温度变化这样的逐渐变化。然而,人类元素很容易在红外线和物理空间中被映射,这使得即使在非常缓慢的运动中也几乎不可能阻止这些传感器。