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Zonas de calor, radar Doppler y radar de respiración: elija el ojo adecuado para cada estancia.
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Guía de PIR vs sensor de microondas vs detector de presencia para iluminación comercial
Introducción
Esta guía de PIR vs sensor de microondas vs detector de presencia para iluminación comercial responde a una pregunta clave del instalador antes de consultar cualquier ficha técnica: qué ojo debe vigilar cada estancia para que las luces sigan la ocupación real y no el punto ciego del sensor. En resumen, el PIR detecta el calor que cruza zonas en forma de abanico, el sensor de microondas detecta el movimiento Doppler a través de materiales no metálicos delgados, y la verdadera presencia por mmWave detecta la respiración para que una persona inmóvil permanezca iluminada. Esa diferencia determina cuándo se encienden las luces, cuándo se activan por error desde el pasillo contiguo y cuándo se apagan sobre un trabajador sentado. Si coloca el ojo equivocado en la estancia, ni siquiera una buena luminaria ahorrará nada. Coloque el correcto y los pasillos, baños, oficinas y almacenes obtendrán cada uno una parte diferente del 20-40% que suele recuperar el control de ocupación. Las tres carcasas que demuestran estas opciones en nuestro catálogo son el hublot AQUA-D con sensor de microondas para pasillos, el hublot rectangular AQUA-R con emergencia para baños y la campana LED lineal DALI FORT-A para almacenes: una fábrica, tres líneas de visión.
Cómo ve cada sensor la estancia
Los tres informan sobre la presencia, pero plantean preguntas físicas diferentes.
| Sensor | Pregunta | Cómo detecta | Requisitos | Punto ciego |
|---|---|---|---|---|
| PIR | ¿Cruzó el calor el límite de una zona? | Piroeléctrico pasivo tras lente Fresnel; una persona cruzando los sectores genera una señal diferencial | Línea de visión; contraste térmico respecto al fondo | Persona inmóvil dentro de un sector; abrigos en salas cálidas; bloqueo por estanterías |
| Microondas 5.8GHz | ¿Se ha desplazado el eco? | Radar activo de baja potencia, efecto Doppler en cualquier reflector en movimiento; atraviesa plástico/vidrio/placa de yeso finos | Sensibilidad/alcance ajustados; no atraviesa el metal | Falsos encendidos por pasillo adyacente, viento en pared metálica, otro microondas a 5m |
| Presencia mmWave 24/60GHz | ¿Hay un cuerpo respirando aquí? | Radar FMCW que mide la distancia y el micromovimiento; detecta zonas de 0.75m y el movimiento del tórax | Alimentación por USB/red eléctrica; ajuste por zona | Aspas de ventilador, cortinas, mascotas si el umbral de movimiento/estático favorece el movimiento |
Dos hechos sobre el terreno condicionan cada elección. Uno: el PIR pierde contraste cuando la temperatura ambiente se acerca a la corporal, por lo que una fundición o un pasillo soleado en julio piden otro ojo que un almacén en invierno. Dos: el alcance del microondas no se amplía de manera uniforme. Al subir la sensibilidad baja el umbral en todas las direcciones, así que corregir una esquina desatendida termina detectando el aparcamiento. El verdadero mmWave a 24GHz o 60GHz añade delimitación por distancia, de la que carece el microondas de 5.8GHz. Un HLK-LD2410 de 24GHz mantiene la detección de respiración hasta unos 5m con puertas de 0.75m, mientras que un Aqara FP2 de 60GHz mapea 30 zonas para cinco personas. Los módulos económicos de 5.8GHz vendidos como mmWave mantienen el perfil de falsas activaciones del microondas.
Cuando las luces permanecen encendidas, sufren encendidos fantasma o se apagan
La tabla proporciona la razón de compra; esta sección describe el comportamiento por el cual le llamarán para reclamaciones.
| Situación | PIR | Microondas 5.8GHz | Presencia mmWave |
|---|---|---|---|
| Persona entrando | Encendido rápido, en menos de un segundo | Encendido rápido, cubre alrededor de obstrucciones ligeras | Encendido en 1-2s tras la confirmación |
| Persona sentada inmóvil, escribiendo | Apagado tras el tiempo de espera — el caso de “agitar los brazos”; Texas Instruments demostró que escribir/respirar es invisible para el PIR en toda una habitación de 6m | Encendido si el micromovimiento supera el umbral, pero aún con riesgo si la sensibilidad es baja | Permanece encendido — el movimiento del pecho en la puerta estática lo mantiene |
| Habitación vacía, tráfico en el pasillo exterior | Permanece apagado — la lente delimita la zona | Encendido fantasma a través de tabique fino si el alcance está al 100% | Encendido fantasma si la puerta incluye ventilador/cortina como objetivo en movimiento |
| Solo respiración, sin movimiento | Apagado | Apagado | Encendido: la definición de presencia |
El ajuste no es opcional para los sensores activos. Arranque el microondas a un alcance de aproximadamente el 50% para un techo de 3 m y haga una prueba de paso lento en el borde. Mantenga una separación radial de 5 m entre cabezales de 5.8 GHz o reduzca el área de detección al 25-50%. Para mmWave, abra la vista de energía por puertas con el espacio vacío y silencie las puertas que se activen sin nadie presente. Luego reequilibre los umbrales de movimiento frente a estáticos hacia lo estático: un ventilador es movimiento fuerte y estático débil, y una persona sentada es estático fuerte. El montaje centrado en el techo y apuntando hacia abajo funciona mejor que la orientación en pared lateral, que mete el ventilador y la cortina en el cono principal.
Dónde usar cada sensor
Adapte el sensor a cómo las personas ocupan la estancia, no al número destacado del catálogo.
| Espacio | Selección | Por qué este sensor | Tiempo de espera a ajustar |
|---|---|---|---|
| Pasillo y escalera | PIR o microondas | Solo tránsito; la lente delimita, el microondas cubre alrededor de las esquinas | 30-120s |
| Pasillo de almacén | Microondas / ocupación de campana LED FORT-A | Largo alcance alrededor de las estanterías; contraste térmico deficiente | 3-5 min por pasillo independiente |
| Cuarto de baño y cabina de aseo | Presencia mmWave o doble tecnología | Puerta cerrada, persona inmóvil detrás del tabique | 3-5 min |
| Puesto de trabajo en oficina de planta abierta | Presencia mmWave | Escribir en el teclado y respirar deben mantener la luz encendida | 10-15 min |
| Sala de reuniones | Presencia mmWave | Sentado 20+ min, las luces no deben parpadear | 15-20 min |
La doble tecnología de PIR más microondas amortiza su coste cuando un falso encendido cuesta más que un segundo sensor. Use AND para el encendido y OR para el mantenimiento: ambos deben coincidir para encender y cualquiera puede mantener encendido. Así deja fuera el tráfico del pasillo y mantiene iluminado a un ocupante inmóvil. También evita el clásico tiempo de espera del PIR que se oculta subiendo el retardo a 10 min y quemando horas vacías. Donde los tabiques de vidrio dan a pasillos ocupados, el PIR solo suele ganar porque el microondas no puede ignorar la sala contigua sin una fuerte reducción de sensibilidad.
Cuánta energía de iluminación ahorran los sensores
Cualquier porcentaje único resulta engañoso; el rango y sus factores determinantes constituyen la especificación.
- Promedio comercial genérico de alrededor del 30%: Las evaluaciones genéricas de EPRI/ASHRAE y la medición de la empresa de servicios públicos Con Edison citan cada una una reducción de la iluminación de ~30% mediante sensores de presencia.
- Rango en campo 20-60%: La medición antes/después en tres instalaciones de UCF Florida mostró 10-19% donde la disciplina manual ya era buena y la temporización deficiente, hasta 40% en oficinas diáfanas de Australia del Sur con un periodo de amortización de 2 años, y el detalle del laboratorio nacional mostró 25% en oficina privada / 40% en planta abierta / 30% en aula, con ahorros que más que se duplicaron cuando el retardo se redujo de 15 a 2.5 minutos.
- Factores que influyen en las cifras: intermitencia del espacio (máxima en aseos/pasillos, mínima en oficinas privadas cuando los ocupantes apagan las luces), tiempo de espera (más corto = mayor ahorro, pero más corto = más quejas por apagados falsos) y el comportamiento previo al retrofit (las luces encendidas toda la noche en pasillos pueden lograr un ahorro del 73% con desocupación regulada, como demostraron los pasillos de Wellington).
Llevado a una luminaria: una hublot AQUA-D 10-30W a 145lm/W con una base de 12h a 20W consume 0.24kWh/día. Una reducción del 30% supone unos 0.07kWh/día por punto de luz, antes de sumar el 25% adicional por la interacción con HVAC que aporta menos calor de iluminación. Sume el aprovechamiento de luz natural donde haya ventanas. El PIR/mmWave visible por sí solo recupera horas de ocupación, pero los créditos EN ISO 52120 y Part L piden un segundo ojo en la luz natural para modular el flujo mientras hay ocupación. Esa capa combinada explica por qué las campanas LED FORT-A 80-200W a 170lm/W combinan la ocupación por pasillo con la regulación por luz natural en lugar de solo ocupación.
Lo que exigen las normativas para los sensores
La normativa no menciona PIR ni microondas; menciona la función y la clase.
| Reglamento | Lo que exige a los sensores | Umbral que lo activa |
|---|---|---|
| EN ISO 52120-1 (ex EN 15232) | Iluminación 5.1 presencia + 5.2 niveles de luz natural D→A; la Clase A requiere presencia más regulación de bucle cerrado según luz natural y registro de tendencias por estancia; la refundición de la EPBD impulsa BACS para uso no residencial >290kW para 2025 | El lenguaje de licitación “Clase A según 52120” se traduce en un ojo de presencia más un ojo de luz natural más un driver regulable en cada estancia controlada |
| UK Part L 2021 (en vigor desde junio de 2023) | No residencial: eficacia luminosa mín. de 95lm/W, submedición de cada circuito de iluminación o sistema gestionado, detección de ausencia donde haya poco tráfico, presencia donde haya mucho tráfico, reloj programador fuera de horario, regulación por luz natural cerca de ventanas; paquete de pruebas SBEM/BRUKL | Nuevas construcciones y reformas mayores; volumen 2 para edificios no residenciales |
| ASHRAE 90.1-2022 / IECC 2024 | Apagado automático en 20min, encendido manual o encendido parcial al 50%, zonas ≤600ft² en oficina abierta y ≤3600ft² en garaje de estacionamiento, regulación por luz natural del 50% al 20% y apagado en zonas de luz lateral/superior; apagado programado por la noche | Aulas, salas de conferencias, fotocopiadoras/impresión, salas de descanso, oficinas privadas, zonas de oficina abierta, pasillos, pasillos de almacén, garajes |
Utilice la tabla como lista de comprobación de presentación: indique la norma en el plano, anote el tiempo de espera y el área de la zona, y registre la puesta en marcha para que el modelo BRUKL o energético coincida con lo construido. Las normas se endurecen hacia la presencia más la luz natural, pero la puesta en marcha de la luz natural y la aceptación de los ocupantes (no el precio del sensor) deciden si el ahorro modelado se mantiene. Para el lado del bus cableado de la misma auditoría, consulte la guía DALI-2 D4i para BACS Clase A; para agrupamiento inalámbrico sin nuevo cableado de control, consulte la Agrupación BLE Mesh sin nuevo cableado. El contexto del glosario de sensores sobre bandas de radar se basa en ISO 52120-1.
Las luminarias que demuestran esta guía de sensores
Una guía sin un producto de catálogo es una ficha técnica sin un vatio. La FORT-A de 80-200W y hasta 170lm/W, IP65/IK08 con óptica de 50 por 100 grados cubre pasillos de almacén donde la ocupación por microondas más la luz natural por pasillo evita iluminar estanterías vacías, con opciones de sensor y de alta temperatura de 60 grados que se ubican en el mismo bus DALI que asume la tabla de regulaciones. La familia redonda AQUA-D de 10-30W y la rectangular AQUA-R de 12W, ambas de 145lm/W e IP65 cubren la ruta interior complementaria: pasillos, escaleras, baños y balcones cubiertos donde el sensor de microondas o detector de presencia más fotocélula y emergencia de 3 horas se integran en una sola carcasa, ya sea en DALI o 0-10V, sin alterar la estética del techo. Ordene primero por estancia: tiempo de espera corto en pasillos y zona acotada, tiempo de espera por respiración de 10-15 min en oficinas, e independencia por pasillo en almacenes; después deje que la elección del sensor siga el patrón de ocupación y si el proyecto exige “Clase A“.
FAQ
Conclusión
Elija el sensor antes que el lumen. En pasillos y escaleras ponga un PIR contenido o un microondas ajustado con 30-120 segundos de espera. En escritorios y salas de reuniones ponga presencia mmWave de 10-20 minutos. En el almacén ponga microondas por pasillo u ocupación DALI que no ilumine estanterías vacías. Añada luz natural donde haya ventanas y registre la configuración. Ese par es lo que respaldan EN ISO 52120, Part L y ASHRAE, y lo que convierte un buen sensor en un caso cerrado de ahorro sobre el terreno. Para el cableado que lleva ese caso —corte de red, par analógico o bus digital— consulte nuestra guía de regulación TRIAC frente a 0-10V frente a DALI para iluminación comercial.
El sensor de microondas aún necesita movimiento y puede detectar a través de particiones delgadas, mientras que la presencia mmWave mantiene a un ocupante sentado solo con la respiración; los ahorros comerciales se sitúan entre el 20 y el 40% de la energía de iluminación. Las retenciones en pasillos cortos con zonas contenidas, junto con la regulación por luz natural cerca de las ventanas, deciden cuánto de ese rango conserva una habitación.
Fuentes
- Según el Bluetooth SIG, Control de Iluminación en Red Bluetooth (2023), la detección de ocupación en red y de luz natural ajusta la salida de luz en tiempo real.
- EN ISO 52120-1 (ex EN 15232), ocupación de iluminación más niveles de luz natural D a A con registro de tendencias por habitación.
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