BLOGUE LOW-CARBON
Notícias e Guias do Setor
Zonas de calor, radar Doppler e radar de respiração — escolha o olho certo para cada ambiente.
Início / Novas Informações / Guia de PIR vs micro-ondas vs sensor de presença
Low-CarbonNotícias do Setor
Guia de PIR vs micro-ondas vs sensor de presença para iluminação comercial
Introdução
Este guia de PIR vs micro-ondas vs sensor de presença para iluminação comercial responde a uma pergunta do instalador antes de qualquer ficha técnica: qual olho deve vigiar este ambiente para que as luzes sigam a ocupação real, e não o ponto cego do sensor. Em uma linha, o PIR observa o calor cruzando zonas em forma de leque, o micro-ondas observa o movimento Doppler através de não metais finos, e a verdadeira presença por mmWave observa a respiração para que uma pessoa parada permaneça iluminada — e essa divisão decide quando as luzes acendem, quando elas acendem sozinhas a partir do corredor adjacente, e quando elas apagam sobre um trabalhador sentado. Coloque o olho errado no ambiente e até uma boa luminária não economiza nada; coloque o olho certo e corredores, banheiros, escritórios e armazéns ganham cada um uma parcela diferente dos 20-40% que o controle de ocupação normalmente recupera. Os três modelos que comprovam as escolhas na nossa gama são o plafon com sensor de micro-ondas AQUA-D para corredores, o plafon retangular AQUA-R com sensor e emergência para banheiros e a luminária industrial linear DALI FORT-A para armazéns — uma fábrica, três linhas de visão.
Como cada sensor enxerga o ambiente
Os três detetam ocupação, mas fazem perguntas físicas diferentes.
| Sensor | Pergunta | Como deteta | Requisitos | Ponto cego |
|---|---|---|---|---|
| PIR | O calor cruzou uma borda de zona? | Piroelétrico passivo atrás de lente de Fresnel; pessoa cruzando setores cria sinal diferencial | Linha de visão; contraste térmico com o fundo | Pessoa imóvel dentro de um setor; casacos em salas quentes; bloqueado por estantes |
| Micro-ondas 5.8GHz | O eco deslocou-se? | Radar ativo de baixa potência, desvio Doppler em qualquer refletor em movimento; atravessa plástico/vidro/drywall finos | Sensibilidade/alcance ajustados; não atravessa metal | Ativação fantasma do corredor adjacente, vento na parede de metal, outro micro-ondas a 5m de distância |
| Presença mmWave 24/60GHz | Há um corpo a respirar aqui? | Radar FMCW que mede alcance e micromovimento; deteta portas de 0.75m e movimento do tórax | Alimentação USB/rede elétrica; ajuste por porta | Pás de ventilador, cortinas, animais de estimação se o limiar de movimento/estático favorecer o movimento |
Dois factos de campo determinam todas as escolhas. Um: o PIR perde contraste quando a temperatura ambiente se aproxima da temperatura corporal, pelo que uma fundição ou um corredor exposto ao sol em julho precisa de um olho diferente de um armazém de inverno. Dois: o alcance da micro-ondas não aumenta de forma uniforme — aumentar a sensibilidade baixa o limiar em todas as direções, pelo que corrigir um canto não detetado convida o parque de estacionamento. O verdadeiro mmWave a 24 GHz ou 60 GHz acrescenta gating de distância que a micro-ondas de 5.8 GHz não tem: um HLK-LD2410 de 24 GHz deteta respiração até cerca de 5 m com gates de 0.75 m, um Aqara FP2 de 60 GHz mapeia 30 zonas para cinco pessoas. Módulos de 5.8 GHz económicos vendidos como mmWave mantêm o perfil de falsos acionamentos da micro-ondas.
Quando as luzes ficam acesas, têm ligação fantasma ou apagam
A tabela indica o motivo da compra; esta secção indica o comportamento pelo qual será chamado de volta.
| Situação | PIR | Micro-ondas 5.8GHz | Presença mmWave |
|---|---|---|---|
| Pessoa a entrar | Liga rapidamente, abaixo de um segundo | Liga rapidamente, cobre ao redor de obstrução leve | Liga em 1-2s após confirmação |
| Pessoa sentada e imóvel, a digitar | Desliga após o tempo de retenção — o caso de “abanar os braços”; a Texas Instruments mostrou que digitar/respirar são invisíveis para o PIR em toda a sala de 6m | Liga se o micromovimento estiver acima do limiar, mas ainda há risco com baixa sensibilidade | Fica ligado — o movimento do tórax no gate estático mantém |
| Sala vazia, movimento no corredor exterior | Permanece desligado — a lente contém a zona | Acionamento fantasma através de divisória fina se o alcance estiver em 100% | Acionamento fantasma se o gate incluir ventilador/cortina como alvo em movimento |
| Apenas respiração, sem movimento | Desligado | Desligado | Ligado — a definição de presença |
O ajuste fino não é opcional para sensores ativos. Comece o micro-ondas com cerca de 50% do alcance para um pé-direito de 3 m e faça um teste de aproximação lenta na borda; mantenha 5 m de distância radial entre cabeças de 5.8 GHz ou reduza a área de deteção para 25-50%. Para mmWave, abra a visualização de energia dos gates com o ambiente vazio, desative os gates que disparam sem ninguém presente e depois reequilibre os limiares de movimento e estático privilegiando o estático — um ventilador é forte em movimento e fraco em estático; uma pessoa sentada é forte em estático. A montagem centrada no teto, apontada para baixo, supera a instalação na parede lateral, que coloca o ventilador e a cortina no cone principal.
Onde usar cada sensor
Combine o sensor com a forma como as pessoas ocupam o ambiente, e não com o número de destaque do catálogo.
| Espaço | Escolha | Por que este sensor | Tempo de retenção a configurar |
|---|---|---|---|
| Corredor e escadaria | PIR ou micro-ondas | Apenas trânsito; a lente restringe, o micro-ondas alcança ao contornar cantos | 30-120s |
| Corredor de armazém | Micro-ondas / ocupação em luminária industrial FORT-A | Longo alcance ao redor das estantes; contraste térmico fraco | 3-5 min por corredor, independente |
| Banheiro e cabine sanitária | Presença mmWave ou dupla tecnologia | Porta fechada, pessoa ainda atrás da divisória | 3-5 min |
| Estação de trabalho em escritório de planta aberta | Presença mmWave | Digitação e respiração devem manter a luz acesa | 10-15 min |
| Sala de reuniões | Presença mmWave | Sentado 20+ min, as luzes não devem piscar | 15-20 min |
A dupla tecnologia PIR + micro-ondas justifica-se onde um acionamento falso custa mais do que um segundo sensor. Use AND para ligar e OR para manter: ambos têm de concordar para ligar, qualquer um pode manter ligado. Isso exclui o tráfego do corredor e mantém iluminado um ocupante imóvel, evitando o clássico timeout do PIR disfarçado ao aumentar o atraso para 10 minutos e depois gastar horas vazio. Onde há divisórias de vidro para corredores ocupados, o PIR sozinho costuma ganhar, porque o micro-ondas não consegue ignorar a sala ao lado sem uma forte redução de sensibilidade.
Quanta energia de iluminação os sensores economizam
Qualquer percentual único é enganoso; a faixa e seus fatores determinantes são a especificação.
- Média comercial genérica de cerca de 30%: Avaliações genéricas da EPRI/ASHRAE e a medição da concessionária Con Edison citam, cada uma, ~30% de redução de iluminação com sensores de ocupação.
- Variação em campo de 20-60%: Medição antes/depois em três locais da UCF na Flórida mostrou 10-19% onde a disciplina manual já era boa e a temporização ruim, até 40% em escritórios abertos na Austrália do Sul com período de retorno de 2 anos, e detalhes de laboratório nacional mostraram 25% escritório privativo / 40% planta aberta / 30% sala de aula, com economias mais que dobradas quando o atraso caiu de 15 para 2,5 minutos.
- O que move o número: intermitência de uso do espaço (banheiro/corredor mais alta, escritório privativo mais baixa quando os ocupantes desligam de facto), tempo de retenção (menor = mais poupança, mas menor = mais queixas de desligamento falso), e comportamento pré-retrofit (luzes deixadas acesas toda a noite em corredores podem gerar 73% de poupança em vacância com dimerização, como demonstraram os corredores de Wellington).
Traduzindo para uma luminária: um plafon AQUA-D 10-30W a 145lm/W em base de 12h a 20W consome 0,24 kWh/dia; um corte de 30% é cerca de 0,07 kWh/dia por ponto, antes do acréscimo de 25% pela interação com HVAC que o menor calor da iluminação traz. Some o aproveitamento de luz natural onde houver janelas — PIR/mmWave visível por si só recupera horas de ocupação, mas os créditos EN ISO 52120 e Part L exigem o segundo olhar sobre a luz natural para reduzir a potência com o espaço ocupado. É por essa camada combinada que as luminárias industriais FORT-A 80-200W a 170lm/W combinam ocupação por corredor com dimerização por luz natural, em vez de só ocupação.
O que a regulamentação exige para sensores
A regulamentação não nomeia PIR nem micro-ondas; nomeia a função e a classe.
| Regime | O que exige para sensores | Limiar que o aciona |
|---|---|---|
| EN ISO 52120-1 (ex EN 15232) | Iluminação 5.1 ocupação + 5.2 níveis de luz natural D→A; a Classe A exige ocupação mais dimerização em circuito fechado por luz natural e registo de tendências por sala; a reformulação da EPBD impõe BACS para edifícios não residenciais >290 kW até 2025 | A linguagem de concurso “Classe A conforme 52120” corresponde a um sensor de ocupação mais um sensor de luz natural mais um driver dimerizável em cada sala controlada |
| UK Part L 2021 (em vigor desde junho de 2023) | Não residencial: eficácia luminosa mínima de 95 lm/W, medição individual de cada circuito de iluminação ou sistema gerido, deteção de ausência onde o tráfego é baixo, presença onde o tráfego é alto, temporizador após o expediente, dimerização por luz natural junto às janelas; dossiê de evidências SBEM/BRUKL | Novas construções e grandes reformas; volume 2 para edifícios não residenciais |
| ASHRAE 90.1-2022 / IECC 2024 | Desligamento automático em até 20 min, acionamento manual ou acionamento parcial de 50%, zonas ≤600 ft² em escritório aberto e ≤3600 ft² em garagem, dimerização por luz natural de 50% para 20% e desligamento em zonas de luz lateral/superior; desligamento programado à noite | Salas de aula, salas de conferência, salas de cópia/impressão, salas de descanso, escritórios privativos, zonas de escritório aberto, corredores, passagens, garagens |
Use a tabela como checklist de submissão: indique a norma no desenho, anote o tempo de retenção e a área da zona, e registre o comissionamento para que o BRUKL ou o modelo de energia corresponda ao construído. As normas caminham para presença mais luz natural, mas o comissionamento da luz natural e a aceitação dos ocupantes — não o preço do sensor — decidem se a economia modelada se mantém. Para o lado do barramento com fio da mesma auditoria, consulte o Guia DALI-2 D4i para BACS Classe A; para agrupamento sem fio sem nova fiação de controle, consulte o Agrupamento BLE mesh sem nova fiação. O histórico do glossário de sensores sobre bandas de radar baseia-se em ISO 52120-1.
As luminárias que comprovam este guia de sensores
Um guia sem um item de prateleira é uma ficha técnica sem watt. O FORT-A de 80-200W e até 170lm/W, IP65/IK08 com ótica de 50 por 100 graus cobre corredores de armazém onde a ocupação por micro-ondas mais a luz natural por corredor evita iluminar porta-paletes vazios, com opções de sensor e de alta temperatura de 60 graus no mesmo barramento DALI que a tabela de regulamentação pressupõe. A família redonda AQUA-D de 10-30W e o retângulo AQUA-R de 12W, ambos com 145lm/W e IP65 cobrem a rota interior complementar — corredores, caixas de escada, banheiros e varandas abrigadas, onde micro-ondas ou presença mais fotocélula e emergência de 3 horas cabem numa única carcaça, em DALI ou 0-10V, sem alterar o aspeto do teto. Ordene primeiro por ambiente: corredor com retenção curta e zona contida, escritório com retenção por respiração e 10-15 min, armazém com independência por corredor — depois deixe a escolha do sensor seguir o padrão de ocupação e se o caderno de encargos indica “Classe A“.
FAQ
Conclusão
Escolha o olho antes do lúmen: corredor e escada levam um PIR contido ou micro-ondas com potência reduzida e retenção de 30-120 segundos, a mesa e a sala de reunião levam presença mmWave de 10-20 minutos, e o armazém leva micro-ondas por corredor ou ocupação DALI que não ilumina porta-paletes vazios. Some luz natural onde houver janelas e registe a configuração — esse par é o que a EN ISO 52120, a Part L e a ASHRAE valorizam, e o que transforma um bom sensor numa poupança comprovada em obra. Para o fio que leva esse caso — corte de rede, par analógico ou barramento digital — consulte o nosso Guia de dimerização TRIAC vs 0-10V vs DALI para iluminação comercial.
O micro-ondas ainda precisa de movimento e pode ligar-se por engano através de divisórias finas, enquanto a presença mmWave mantém um ocupante sentado só pela respiração; a poupança comercial fica em 20-40% da energia de iluminação. Retenções curtas em corredores com zonas contidas mais dimerização por luz natural junto às janelas decidem quanto dessa faixa cada ambiente aproveita.
Fontes
- De acordo com o Bluetooth SIG, Controle de Iluminação em Rede Bluetooth (2023), o sensoriamento de ocupação em rede e luz natural ajusta a saída de luz em tempo real.
- EN ISO 52120-1 (ex EN 15232), ocupação de iluminação mais níveis de luz natural D a A com registro de tendências por ambiente.
Enviar Mensagem
Preencha o formulário e entraremos em contato o mais breve possível


