P918
التوفر: | |
---|---|
كمية: | |
تم اعتماد معالجة الإشارات الرقمية ، والتي تتميز بجهد منخفض ، واستهلاك الطاقة المنخفضة ، والتشغيل الفوري بعد بدء التشغيل.
يتم استخدام معالجة الإشارات الرقمية ، مع انخفاض الجهد ، واستهلاك الطاقة المنخفض والعمل الفوري بعد بدء التشغيل.
يتم استخدام معالجة الإشارات الرقمية ، مع انخفاض الجهد ، والاستهلاك منخفض الطاقة والعمل على الفور عند بدء التشغيل.
1. الحد الأقصى للتقييمات (أي إجهاد كهربائي يتجاوز المعلمات في الجدول أدناه قد يتسبب في تلف دائم للجهاز.)
المعلمة | رمز | الحد الأدنى | الحد الأقصى | وحدة | ملحوظة |
الجهد االكهربى | voo | -0.3 | 3.6 | الخامس | |
درجة حرارة التشغيل | tst | -20 | 85 | ℃ | |
حد الدبوس | داخل | -100 | 100 | م | |
درجة حرارة التخزين | tst | -40 | 125 | ℃ |
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 | V DD | 2.7 | 3 | 3.3 | الخامس | |
تشغيل التيار | أنا DD | 12 | 15 | 20 | μA | |
عتبة الحساسية | vsens | 120 | 530 | μ v | ||
الإخراج rel | ||||||
إخراج التردد المنخفض | جداًمضحك | 10 | م | V ol <1V | ||
إخراج التردد العالي | ل أوه | -10 | م | V OH > (V DD -1V) | ||
وقت قفل الإخراج منخفض المستوى | ر | 2.3 | ق | غير قابل للتعديل | ||
وقت قفل الإخراج المرتفع | ر أوه | 2.3 | 4793 | ق | ||
الإدخال Sens/ontime | ||||||
نطاق إدخال الجهد | 0 | V DD | الخامس | نطاق التعديل بين 0V و 1/4VDD | ||
تحيز المدخلات الحالي | -1 | 1 | μA | |||
تمكين Oen | ||||||
إدخال الجهد المنخفض | v il | 0.2 V DD | الخامس | جهد OEN مرتفع إلى مستوى عتبة منخفضة | ||
إدخال الجهد العالي | v ih | 0.4V DD | الخامس | جهد OEN منخفض إلى مستوى العتبة العالية | ||
إدخال تيار | ل أنا | -1 | 1 | μA | vss <vin <vdd | |
مذبذب ومرشح | ||||||
تردد قطع مرشح تمرير منخفض | 7 | هرتز | ||||
تردد مرشح مرشح مرتفع | 0.44 | هرتز | ||||
تردد المذبذب على الشريحة | و clk | 64 | khz |
3. شكل موجة الجهد الإخراج
4. OUTPOT TRIGGER MODE
عندما تتجاوز إشارة الأشعة تحت الحمراء الكهروضوئية التي تلقاها التحقيق عتبة الزناد داخل المسبار ، يتم إنشاء نبض العد داخليًا. عندما يتلقى المسبار مثل هذه الإشارة مرة أخرى ، فإنه سوف يعتبر أنه قد تلقى النبض الثاني. بمجرد أن يتلقى نبضات في غضون 4 ثوان ، سيقوم المسبار بإنشاء إشارة إنذار وسيؤدي دبوس REL إلى ارتفاع. . بالإضافة إلى ذلك ، طالما أن سعة الإشارة المستقبلة تتجاوز 5 أضعاف عتبة الزناد ، لا يلزم سوى نبض واحد لإطلاق ناتج Rel. يوضح الشكل أدناه مثالًا على مخطط المنطق الزناد. بالنسبة لحالات الزناد المتعددة ، يتم حساب وقت تعليق REL من النبض الصالح الأخير.
5. الوقت الممتد في الوقت المناسب
يحدد الجهد المطبق على محطة OnTime وقت التأخير لـ REL للحفاظ على إشارة الخرج عالية المستوى بعد تشغيل المستشعر. في كل مرة يتم استلام إشارة الزناد ، يتم إعادة تشغيل وقت التأخير. بسبب تشتت تردد المذبذب الداخلي ، وقت التأخير. سيكون هناك هامش خطأ معين.
6. إعداد الحساسية
يضع الجهد عند إدخال SENS عتبة الحساسية ، والذي يتم استخدامه للكشف عن قوة إشارة PIR في مدخلات pirin و npirin. عندما يكون التأريض هو الحد الأدنى من عتبة الجهد ، فإن الحساسية هي الأعلى. أي جهد أعلى من VDD/2 سيحدد الحد الأقصى للعتبة ، وهو أقل إعداد حساس للكشف عن إشارة PIR ، أي قد تكون مسافة الاستشعار ضئيلة. تجدر الإشارة إلى أن مسافة استشعار المستشعر بالأشعة تحت الحمراء ليست خطية مع جهد إدخال Sens ، وأن مسافةها تختلف عن نسبة الإشارة إلى الضوضاء من المستشعر نفسه ، ومسافة كائن التصوير من عدسة Fresnel ، ودرجة حرارة خلفية الجسم البشري المتحرك ، ودرجة الحرارة المحيطة ، والرطوبة البيئية ، والداخل الكهرومغناطيسي. تشكل هذه العوامل علاقة متعددة المتغيرات معقدة ، أي أن الإخراج لا يمكن الحكم عليه بواسطة مؤشر واحد. في الاستخدام الفعلي ، تكون نتيجة تصحيح الأخطاء عرضة للتغيير. كلما كان الجهد الدبوس الأصغر أصغر ، كلما زادت الحساسية ، كلما كانت مسافة الاستشعار أبعد. يحتوي S918-H على ما مجموعه 32 مسافة استشعار ، ويمكن أن تصل مسافة الاستشعار الأقرب إلى مستوى سنتيمتر. في الاستخدام الفعلي ، يمكن استخدام طريقة تقسيم المقاومة لتحقيق حساسية التعديل.
زاوية الكشف
زاوية الحجم صورة نقطية (مم)
دائرة التطبيق