ص918
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
يتم اعتماد معالجة الإشارات الرقمية، وتتميز بالجهد المنخفض، واستهلاك الطاقة المنخفض، والتشغيل الفوري بعد بدء التشغيل.
يتم استخدام معالجة الإشارات الرقمية، مع الجهد المنخفض، وانخفاض استهلاك الطاقة والعمل الفوري بعد بدء التشغيل.
يتم استخدام معالجة الإشارات الرقمية، ذات الجهد المنخفض، وانخفاض استهلاك الطاقة، والعمل على الفور عند بدء التشغيل.
1. الحد الأقصى للتقييمات (أي إجهاد كهربائي يتجاوز المعلمات الواردة في الجدول أدناه قد يتسبب في تلف دائم للجهاز.)
المعلمة |
رمز |
الحد الأدنى |
الحد الأقصى |
وحدة |
ملحوظة |
الجهد االكهربى |
فو |
-0.3 |
3.6 |
V |
|
درجة حرارة التشغيل |
تجارة الرقيق عبر الأطلسي |
-20 |
85 |
درجه مئوية |
|
حد الدبوس |
داخل |
-100 |
100 |
أماه |
|
درجة حرارة التخزين |
تجارة الرقيق عبر الأطلسي |
-40 |
125 |
درجه مئوية |
2. ظروف العمل (T = 25 درجة مئوية، V DD = 3V، ما لم ينص على خلاف ذلك)
المعلمة |
رمز |
الحد الأدنى |
عادي |
الحد الأقصى |
وحدة |
ملحوظة |
الجهد االكهربى |
الخامس د |
2.7 |
3 |
3.3 |
V |
|
التشغيل الحالي |
أنا د |
12 |
15 |
20 |
ميكروأ |
|
عتبة الحساسية |
VSENS |
120 |
530 |
μ V |
||
ريل الإخراج |
||||||
إخراج التردد المنخفض |
جداًمضحك |
10 |
أماه |
الخامس OL <1V |
||
إخراج التردد العالي |
ل أوه |
-10 |
أماه |
الخامس أوه > (الخامس DD -1V) |
||
REL وقت قفل الإخراج منخفض المستوى |
تي OL |
2.3 |
س |
غير قابل للتعديل |
||
REL وقت قفل الإخراج العالي |
تي أوه |
2.3 |
4793 |
س |
||
إدخال SENS/ONTIME |
||||||
نطاق إدخال الجهد |
0 |
الخامس د |
V |
نطاق التعديل بين 0V و1/4VDD |
||
المدخلات التحيز الحالي |
-1 |
1 |
ميكروأ |
|||
تمكين OEN |
||||||
إدخال الجهد المنخفض |
الخامس إيل |
0.2 فولت د |
V |
جهد OEN مرتفع إلى مستوى عتبة منخفض |
||
إدخال الجهد العالي |
الخامس آيه |
0.4 فولت د |
V |
جهد OEN منخفض إلى مستوى عتبة مرتفع |
||
المدخلات الحالية |
إل أنا |
-1 |
1 |
ميكروأ |
VSS <VIN <VDD |
|
المذبذب والتصفية |
||||||
تردد قطع مرشح تمرير منخفض |
7 |
هرتز |
||||
ارتفاع تردد قطع مرشح تمرير |
0.44 |
هرتز |
||||
تردد المذبذب على الشريحة |
F CLK |
64 |
كيلوهرتز |
|||
3. شكل موجة الجهد الناتج

4. وضع الزناد الإخراج
عندما تتجاوز إشارة الأشعة تحت الحمراء الكهروحرارية التي يتلقاها المسبار عتبة الزناد داخل المسبار، يتم إنشاء نبضة عد داخليًا. وعندما يستقبل المسبار مثل هذه الإشارة مرة أخرى، فإنه سيعتبر أنه استقبل النبضة الثانية. بمجرد أن يتلقى نبضتين في غضون 4 ثوانٍ، سيولد المسبار إشارة إنذار وسيطلق دبوس REL إشارة عالية. . بالإضافة إلى ذلك، طالما أن سعة الإشارة المستقبلة تتجاوز 5 أضعاف عتبة الزناد، يلزم وجود نبضة واحدة فقط لتشغيل خرج REL. يوضح الشكل أدناه مثالاً على مخطط منطقي للتشغيل. بالنسبة لحالات التشغيل المتعددة، يتم حساب وقت تعليق مخرج REL من آخر نبضة صالحة.

5. تمديد الوقت ONTIME
يحدد الجهد المطبق على محطة ONTIME وقت التأخير لـ REL للحفاظ على إشارة الخرج عالية المستوى بعد تشغيل المستشعر. في كل مرة يتم فيها استقبال إشارة الزناد، يتم إعادة تشغيل وقت التأخير. بسبب تشتت تردد المذبذب الداخلي، فإن وقت التأخير. سيكون هناك هامش معين من الخطأ.


6. إعداد الحساسية
يضبط الجهد عند مدخل SENS عتبة الحساسية، والتي تُستخدم للكشف عن قوة إشارة PIR عند مدخلات PIRIN وNPIRIN. عندما يكون التأريض هو الحد الأدنى من الجهد، تكون الحساسية هي الأعلى. أي جهد أعلى من VDD/2 سيحدد الحد الأقصى، وهو الإعداد الأقل حساسية للكشف عن إشارة PIR، أي أن مسافة الاستشعار قد تكون ضئيلة. تجدر الإشارة إلى أن مسافة استشعار مستشعر الأشعة تحت الحمراء ليست خطية مع جهد دخل SENS، وتختلف المسافة عن نسبة الإشارة إلى الضوضاء للمستشعر نفسه، ومسافة كائن التصوير لعدسة فريسنل، ودرجة حرارة الخلفية لجسم الإنسان المتحرك، ودرجة الحرارة المحيطة، والرطوبة البيئية، والتداخل الكهرومغناطيسي. وتشكل هذه العوامل علاقة معقدة متعددة المتغيرات، أي أنه لا يمكن الحكم على الناتج من خلال مؤشر واحد. في الاستخدام الفعلي، تكون نتيجة التصحيح عرضة للتغيير. كلما كان جهد طرف SENS أصغر، كلما زادت الحساسية، وكلما كانت مسافة الاستشعار أبعد. يحتوي S918-H على إجمالي 32 مسافة استشعار، ويمكن أن تصل أقرب مسافة استشعار إلى مستوى السنتيمتر. في الاستخدام الفعلي، يمكن استخدام طريقة تقسيم المقاومة لتحقيق حساسية التعديل.


زاوية الكشف


حجم الصورة النقطية لزاوية (مم)

دائرة التطبيق
