Voici une introduction au système de sortie DC 80 W équipé d'un capteur de mouvement alimenté par batterie LiFePO™ :
Le système de détection de mouvement alimenté par batterie, d'une puissance de sortie CC de 80 W, est un dispositif intelligent qui combine perception environnementale et production d'énergie électrique. Ce système utilise des batteries haute performance (telles que des batteries lithium-fer-phosphate) comme source d'énergie. Grâce à leur densité énergétique élevée, leur longue durée de vie et leurs excellentes performances en matière de sécurité, elles garantissent une alimentation fiable pour un fonctionnement stable du système.
Le capteur de mouvement, composant principal, utilise la technologie infrarouge passive (PIR), la détection par micro-ondes ou la fusion bimode, permettant de capturer avec précision les mouvements du corps humain ou des objets. Lorsqu'il détecte un mouvement, le capteur déclenche rapidement le circuit de commande intégré, active le module de sortie et produit une puissance électrique continue stable de 80 W, permettant ainsi d'alimenter divers appareils compatibles, tels que des luminaires, des petits ventilateurs, des écrans portables, etc.
Dans les applications pratiques, ce système présente une grande flexibilité et des avantages en termes d'économie d'énergie. Par exemple, dans un scénario d'éclairage intelligent, lorsque du personnel pénètre dans la zone de détection, le capteur active immédiatement l'alimentation CC de 80 W et allume les lampes LED haute luminosité pour un éclairage suffisant. Après le départ du personnel, le système coupe automatiquement l'alimentation, évitant ainsi tout gaspillage d'énergie. Son circuit de contrôle intègre une régulation intelligente de la puissance et des fonctions de protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits pour garantir un fonctionnement stable dans des environnements complexes. De plus, sa conception modulaire facilite l'intégration avec des batteries, des capteurs et des dispositifs de charge de différentes spécifications. Elle est largement utilisée dans la maison intelligente, la surveillance industrielle, les interventions d'urgence en extérieur et d'autres domaines, permettant une alimentation électrique à la demande et une meilleure efficacité énergétique.
Composition du système
- Batterie LiFePO™ : C'est la source d'énergie du système. Les batteries LiFePO™ présentent des avantages tels qu'une densité énergétique élevée, une longue durée de vie, de bonnes performances de sécurité et un faible taux d'autodécharge. Pour un système de 80 W, il est nécessaire de choisir un bloc-batterie de capacité et de tension adaptées à la durée de fonctionnement et aux exigences de charge. Généralement, un bloc-batterie de 24 V ou 48 V et d'une capacité de quelques Ah à plusieurs dizaines d'Ah est nécessaire.
- Détecteur de mouvement Le capteur de mouvement sert à détecter le mouvement d'objets dans l'environnement. Il peut s'agir d'un capteur infrarouge passif (PIR), d'un capteur à micro-ondes ou d'une combinaison des deux. Lorsqu'il détecte un mouvement, le capteur envoie un signal au circuit de commande pour déclencher la sortie de l'alimentation CC de 80 W.
- Circuit de commande Le circuit de commande est responsable de la régulation et du contrôle de l'ensemble du système. Il comprend des fonctions telles que la gestion de la charge et de la décharge de la batterie, le traitement du signal des capteurs de mouvement et la régulation de la puissance de sortie. Il assure le fonctionnement stable du système et l'utilisation efficace de la batterie.
- Convertisseur CC-CC Si la tension de sortie de la batterie LiFePO™ n'est pas identique à la tension d'entrée requise pour la charge de 80 W, un convertisseur CC-CC est nécessaire pour convertir la tension de la batterie à la tension adaptée à la charge. Ce convertisseur CC-CC offre un rendement de conversion élevé pour minimiser les pertes d'énergie.
- Mode veille Lorsque le détecteur de mouvement ne détecte aucun mouvement, le système passe en mode veille. Dans ce mode, le circuit de commande surveille la tension de la batterie et l'état du détecteur de mouvement. La consommation électrique du système est très faible, ce qui permet d'économiser la batterie.
- Mode de déclenchement Lorsque le détecteur de mouvement détecte un mouvement, il envoie un signal au circuit de commande. Ce dernier active alors le convertisseur CC-CC pour produire 80 W de courant continu afin d'alimenter une charge, telle qu'un éclairage ou un ventilateur. Le système reste en état de déclenchement pendant une durée réglable en fonction des besoins, généralement de quelques secondes à quelques minutes. Passé ce délai, si aucun mouvement n'est détecté, le système repasse en mode veille.
- Économie d'énergie Le système ne consomme de l'énergie que lorsqu'un mouvement est détecté, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie significatives par rapport aux systèmes fonctionnant en continu. Ceci est particulièrement adapté aux applications où la charge n'a pas besoin d'être alimentée en permanence, comme certains systèmes d'éclairage ou de ventilation des espaces publics.
- Haute fiabilité Les batteries LiFePO™ offrent une sécurité et une stabilité optimales, et le capteur de mouvement et le circuit de commande sont conçus pour être fiables. L'ensemble du système présente un faible taux de défaillance et peut fonctionner de manière stable et durable.
- Application flexible : Le système s'installe et se configure facilement dans différents environnements. Il peut être utilisé pour contrôler l'éclairage des couloirs, des cages d'escalier, des parkings et autres lieux, ainsi que pour alimenter certains petits équipements nécessitant un déclenchement par détection de mouvement.
- Capacité et charge de la batterie La capacité de la batterie LiFePO™ doit être choisie en fonction de l'autonomie prévue et de la fréquence de détection de mouvement. Il est nécessaire de s'assurer que la batterie peut fournir une puissance suffisante pour répondre aux besoins du système. Parallèlement, une méthode de charge raisonnable doit être adoptée pour garantir une utilisation et une durée de vie normales de la batterie.
- Sensibilité et portée du capteur La sensibilité et la portée de détection du capteur de mouvement doivent être ajustées en fonction de l'environnement d'application. Une sensibilité excessive peut provoquer des déclenchements intempestifs ; une sensibilité insuffisante peut entraîner une incapacité à détecter les mouvements. Il est donc nécessaire de procéder à des essais et des réglages sur le terrain pour garantir le bon fonctionnement du capteur.
- Compatibilité de charge Lors du choix d'une charge, il est nécessaire de s'assurer qu'elle est compatible avec la puissance de sortie CC de 80 W du système. La tension, le courant et la puissance nominaux de la charge doivent correspondre aux caractéristiques de sortie du système afin d'éviter tout dommage à la charge ou au système.