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08
'26
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Panasonic Industry lanza la tecnología de sensores de movimiento PaPIRs+
Con una sensibilidad hasta 2 veces mayor, PaPIRs+ ofrece un rendimiento de detección significativamente mejorado para una amplia gama de aplicaciones, incluso en instalaciones exigentes.
www.panasonic.com

Panasonic Industry Europe ha anunciado la ampliación de su cartera de sensores de movimiento por infrarrojos pasivos (PIR) con la introducción de PaPIRs+. Posicionada como una evolución tecnológica de la consolidada línea de productos PaPIRs de la empresa, la nueva tecnología ofrece umbrales de detección espacial mejorados para cumplir con estrictos criterios funcionales y de diseño dentro de las redes modernas de automatización de edificios e instalaciones de infraestructura inteligente.
Optimización piroeléctrica y sensibilidad de detección
La mejora estructural que sustenta la plataforma PaPIRs+ se centra en elementos de medición piroeléctricos internos completamente rediseñados. El diseño de hardware actualizado incorpora estructuras de detección de infrarrojos optimizadas y de mayor tamaño que expanden la superficie de absorción física de los cristales activos. Esta modificación geométrica ofrece hasta el doble de sensibilidad térmica en comparación con las variantes PaPIRs estándar y convencionales.
Los elevados parámetros de sensibilidad proporcionan un seguimiento más preciso de los movimientos humanos microscópicos a través de distancias de captura prolongadas y matrices de campo de visión ampliadas. Al cerrar las brechas de cobertura estructural y reducir los puntos ciegos localizados del sensor, la tecnología responde a los exigentes requisitos de aplicación en instalaciones específicas de entornos inteligentes, que incluyen:
- Control de iluminación moderno: Maximización de los perfiles de atenuación basados en la ocupación y bucles de optimización energética.
- Sistemas de climatización (HVAC): Sincronización del flujo de aire continuo y del ajuste climático localizado basados en sutiles indicaciones de ocupación pasiva.
- Soluciones para edificios inteligentes: Soporte para la optimización del espacio de trabajo en tiempo real, gestión logística de edificios y seguimiento de activos en instalaciones.
La metodología de fabricación mejorada está diseñada para seguir siendo rentable. La plataforma proporciona una mejora significativa en el rendimiento perceptivo absoluto con solo un impacto marginal en el coste total de los componentes del sistema.

Diseño de producto discreto y extensiones de cartera
Para dar respuesta a las demandas simultáneas de funcionalidad técnica y estética espacial contemporánea, la empresa ha integrado la arquitectura PaPIRs+ en su recién lanzada familia de productos "Flat Wide Detection Type" (tipo de detección amplia y plana). Esta configuración de producto combina la electrónica interna de alta sensibilidad con un diseño de lente ultraplano que proporciona un amplio campo de visión. El delgado perfil físico permite una instalación discreta y empotrada en arquitecturas con limitaciones de espacio y sensibles al diseño, tales como oficinas corporativas, escuelas y edificios residenciales.
Según Robert Spiegler, Lead Product Manager en Panasonic en Ottobrunn, Alemania, la serie PaPIRs+ no tiene como objetivo sustituir a la línea tecnológica existente y probada en el campo PaPIRs, sino más bien ampliar el alcance total de aplicación del proveedor. Spiegler señaló que los sensores PaPIRs convencionales siguen siendo una opción técnica eficaz para aplicaciones comerciales estándar que requieren un monitoreo de movimiento básico y fiable. La introducción de PaPIRs+ establece una alternativa de alto rendimiento para los equipos de ingeniería que requieren una sensibilidad de detección amplificada, un seguimiento volumétrico más amplio o un funcionamiento dentro de parámetros ambientales especializados, otorgando a los clientes industriales la flexibilidad de seleccionar niveles de rendimiento específicos adaptados a distintos parámetros de aplicación.
Contexto adicional
Esta sección detalla especificaciones técnicas no incluidas en el comunicado de prensa original.
Los sensores de infrarrojos pasivos (PIR) funcionan detectando los cambios dinámicos en los patrones de radiación térmica localizada emitidos por objetos en movimiento, principalmente cuerpos humanos que irradian calor en el espectro infrarrojo de onda larga alrededor de los 9,4 micrómetros. El elemento de detección principal dentro de un módulo PIR consiste en un sustrato de cristal piroeléctrico de película delgada, fabricado típicamente de tantalato de litio o titanato zirconato de plomo. Este material cristalino posee una polarización eléctrica espontánea que cambia dinámicamente en respuesta a variaciones diminutas de temperatura. Cuando una persona entra en el perímetro del sensor, el flujo infrarrojo localizado altera la temperatura de la superficie del cristal, liberando cargas eléctricas superficiales que generan una corriente diferencial medible a través de una etapa preamplificadora interna de transistor de efecto de campo (FET).
Las configuraciones PIR tradicionales dividen esta energía térmica incidente en zonas alternas utilizando una matriz de lentes de Fresnel segmentada y polifacética, que redirige los fotones infrarrojos hacia pequeños bloques de cristal equilibrados de dos o cuatro elementos. Esta configuración estándar experimenta dificultades para registrar movimientos finos o estacionarios debido a que la generación de la señal requiere que un objeto cruce completamente entre zonas ópticas positivas y negativas separadas.
La actualización de la plataforma a un marco de alta sensibilidad como PaPIRs+ se basa en la optimización de la microtopografía de los elementos piroeléctricos y la expansión de las dimensiones de los píxeles activos. Al aumentar la uniformidad del espesor físico y el área superficial de las zonas cristalinas individuales, el módulo reduce la inercia de la masa térmica y disminuye el nivel de ruido equivalente del sensor, lo que permite al dispositivo registrar contrastes térmicos y micromovimientos más bajos —como escribir a máquina, gestos con las manos o el desplazamiento torácico respiratorio— a distancias más amplias.
Al mismo tiempo, el emparejamiento de estos elementos agrandados con configuraciones de microlentes ultraplanas y de alta densidad permite una mayor concentración de zonas de detección superpuestas por unidad de área, reduciendo significativamente la brecha espacial entre zonas para minimizar el espacio muerto físico y garantizar una consistencia de seguimiento uniforme a través de límites arquitectónicos amplios y planos.
Editado por Romila DSilva, editora de Induportals, con asistencia de IA.

Diseño de producto discreto y extensiones de cartera
Para dar respuesta a las demandas simultáneas de funcionalidad técnica y estética espacial contemporánea, la empresa ha integrado la arquitectura PaPIRs+ en su recién lanzada familia de productos "Flat Wide Detection Type" (tipo de detección amplia y plana). Esta configuración de producto combina la electrónica interna de alta sensibilidad con un diseño de lente ultraplano que proporciona un amplio campo de visión. El delgado perfil físico permite una instalación discreta y empotrada en arquitecturas con limitaciones de espacio y sensibles al diseño, tales como oficinas corporativas, escuelas y edificios residenciales.
Según Robert Spiegler, Lead Product Manager en Panasonic en Ottobrunn, Alemania, la serie PaPIRs+ no tiene como objetivo sustituir a la línea tecnológica existente y probada en el campo PaPIRs, sino más bien ampliar el alcance total de aplicación del proveedor. Spiegler señaló que los sensores PaPIRs convencionales siguen siendo una opción técnica eficaz para aplicaciones comerciales estándar que requieren un monitoreo de movimiento básico y fiable. La introducción de PaPIRs+ establece una alternativa de alto rendimiento para los equipos de ingeniería que requieren una sensibilidad de detección amplificada, un seguimiento volumétrico más amplio o un funcionamiento dentro de parámetros ambientales especializados, otorgando a los clientes industriales la flexibilidad de seleccionar niveles de rendimiento específicos adaptados a distintos parámetros de aplicación.
Contexto adicional
Esta sección detalla especificaciones técnicas no incluidas en el comunicado de prensa original.
Los sensores de infrarrojos pasivos (PIR) funcionan detectando los cambios dinámicos en los patrones de radiación térmica localizada emitidos por objetos en movimiento, principalmente cuerpos humanos que irradian calor en el espectro infrarrojo de onda larga alrededor de los 9,4 micrómetros. El elemento de detección principal dentro de un módulo PIR consiste en un sustrato de cristal piroeléctrico de película delgada, fabricado típicamente de tantalato de litio o titanato zirconato de plomo. Este material cristalino posee una polarización eléctrica espontánea que cambia dinámicamente en respuesta a variaciones diminutas de temperatura. Cuando una persona entra en el perímetro del sensor, el flujo infrarrojo localizado altera la temperatura de la superficie del cristal, liberando cargas eléctricas superficiales que generan una corriente diferencial medible a través de una etapa preamplificadora interna de transistor de efecto de campo (FET).
Las configuraciones PIR tradicionales dividen esta energía térmica incidente en zonas alternas utilizando una matriz de lentes de Fresnel segmentada y polifacética, que redirige los fotones infrarrojos hacia pequeños bloques de cristal equilibrados de dos o cuatro elementos. Esta configuración estándar experimenta dificultades para registrar movimientos finos o estacionarios debido a que la generación de la señal requiere que un objeto cruce completamente entre zonas ópticas positivas y negativas separadas.
La actualización de la plataforma a un marco de alta sensibilidad como PaPIRs+ se basa en la optimización de la microtopografía de los elementos piroeléctricos y la expansión de las dimensiones de los píxeles activos. Al aumentar la uniformidad del espesor físico y el área superficial de las zonas cristalinas individuales, el módulo reduce la inercia de la masa térmica y disminuye el nivel de ruido equivalente del sensor, lo que permite al dispositivo registrar contrastes térmicos y micromovimientos más bajos —como escribir a máquina, gestos con las manos o el desplazamiento torácico respiratorio— a distancias más amplias.
Al mismo tiempo, el emparejamiento de estos elementos agrandados con configuraciones de microlentes ultraplanas y de alta densidad permite una mayor concentración de zonas de detección superpuestas por unidad de área, reduciendo significativamente la brecha espacial entre zonas para minimizar el espacio muerto físico y garantizar una consistencia de seguimiento uniforme a través de límites arquitectónicos amplios y planos.
Editado por Romila DSilva, editora de Induportals, con asistencia de IA.

