BISS0001
Dostupnost: | |
---|---|
Množství: | |
Pasivní infračervené (PIR) detekce ICS jsou nezbytné součásti v aplikacích snímání pohybu. Tyto IC hrají klíčovou roli při detekci přítomnosti člověka snímáním infračerveného záření emitovaného lidským tělem. V tomto článku se ponoříme do pracovního principu, klíčových vlastností a aplikací kontrolních IC pro detekci PIR.
PIR detekující kontrolní ICS funguje na základě principu detekce změn v infračerveném záření v jejich zorném poli. Když se lidské tělo pohybuje v rozsahu detekce senzoru, vydává infračervené záření, které je detekováno IC. IC pak zpracovává tyto informace a spustí výstupní signál, který lze použít k ovládání různých zařízení, jako jsou světla, alarmy nebo bezpečnostní systémy.
Vysoká citlivost: Řízení IC pro detekci PIR jsou navrženy tak, aby byly vysoce citlivé na malé změny v infračerveném záření, což zajišťuje přesnou detekci přítomnosti člověka.
Nízká spotřeba energie: Tyto IC jsou optimalizovány pro nízkou spotřebu energie, což z nich činí ideální pro aplikace napájené baterií.
Nastavitelný rozsah detekce: Mnoho kontrolních IC pro detekci PIR přichází s nastavitelnými rozsahy detekce, což uživatelům umožňuje přizpůsobit zorné pole senzoru.
Integrované zpracování signálu: Tyto IC často přicházejí s integrovanými schopnostmi zpracování signálu, což zjednodušuje návrh systémů snímání pohybu.
Digitální výstup: Řízení IC pro detekci PIR obvykle poskytuje digitální výstupní signál, díky čemuž je snadné propojit mikrokontroléry a dalšími digitálními zařízeními.
Bezpečnostní systémy: Senzory PIR se běžně používají v bezpečnostních systémech k detekci vetřelců a spouštění poplachů.
Ovládání osvětlení: Tyto IC se používají v systémech řízení osvětlení k automatickému zapnutí světel, když je detekován pohyb, a vypne je, když není detekován žádný pohyb.
Management energie: Senzory PIR se používají v systémech řízení energetiky k optimalizaci využití energie řízením osvětlení a systémů HVAC založené na obsazenosti.
Domácí automatizace: PIR detekce ICS se používají v systémech domácí automatizace k zajištění pohodlí a úspor energie automatickým úpravou osvětlení a nastavení teploty na základě obsazenosti.
PIR detekce kontroly ICS jsou nezbytné součásti v aplikacích snímání pohybu, nabízející vysokou citlivost, nízkou spotřebu energie a možnosti integrovaného zpracování signálu. Díky své široké škále aplikací v bezpečnostních systémech, kontrole osvětlení, správě energie a automatizace domácnosti hrají tyto IC klíčovou roli při zvyšování pohodlí, bezpečnosti a energetické účinnosti v různých prostředích.
BISS0001 je integrované obvody zpracování signálu senzoru, které mají vysoký výkon. Shoduje se s pyroelektrickým infračerveným senzorem a několika vnějšími komponenty, aby tvořil pasivní pyroelektrický infračervený přepínač. Může automaticky otevírat všechny druhy svítistek, zářivkových lampy, bzučáků, automatických dveří, elektrických ventilátorů, sušiček a automatických dřezových zařízení, zejména v citlivých oblastech, jako jsou podniky, hotely, nákupní centra, sklady, garáže, chodbu atd. Je také široce používán v oblasti bezpečnosti, kde jsou automatické osvětlení, osvětlení a poplachové systémy.
1. Profesionální integrované obvody CMOS Mixed-Signal.
2. S nezávislou vysokou vstupní impedancí operačního zesilovače, který může odpovídat různým senzorům pro signál a zpracování.
3. obousměrný diskriminátor, který může účinně odolnost vůči rušení. 4 Vestavěný časovač času zpoždění a časovač bloku.
5 Nová struktura, stabilní a spolehlivý výkon a široký nastavení zazvonil.
6. Vestavěné referenční napětí.
7. Provozní napětí: 3-5 V
8. 16 stop ponoření a zapouzdření SOP.
Používá se pro různé senzory a řadič zpoždění
Omezit parametr (VSS = 0V)
1. Napětí napájení : -0,3V ~ 6V
2. Vstupní napětí : VSS-0,3V ~ VDD+0,3 V (VDD = 6V) 3. Leading-out terminál Maximální proud : ± 10 mA (VDD = 5V) 4. Operační teplota : -10 ℃ ~+70 ℃
5. Storage teplota : -65 ℃ ~+150 ℃
Symb ol | Parametry | Testovací podmínky | Hodnota | Jednotka | ||
Min | Max | |||||
VDD | OPERACE VOL. zazvonil | - | 3 | 6 | PROTI | |
Idd |
Provozní proud | Outp Ut žádné zatížení | VDD = 3V | - | 50 |
UA |
VDD = 5V | - | 100 | ||||
Vos | Vstupní offsetové napětí | VDD = 5V | - | 50 | MV | |
Ios | Vstupní offset proud | VDD = 5V | - | 50 | na | |
Avo | Napětí s otevřenou smyčkou získat | VDD = 5V , RL = 1,5 m | 60 | - | db | |
CMR R | běžný režim poměr odmítnutí | VDD = 5V , RL = 1,5 m | 60 | - | db | |
Vyh | Op-amp výstup vysoký úroveň |
VDD = 5V , RL = 500K , 1/2 VDD | 4.25 | - |
PROTI | |
Vyyl | Op-amp výstup nízký úroveň | - | 0.75 | |||
VRH | VC vstup vysoká úroveň | VRF = VDD = 5V | 1.1 | - | PROTI | |
Vrl | VC vstup nízkou úroveň | - | 0.9 | |||
Voh | Vo výstupní vysoká úroveň | VDD = 5V , IOH = 0,5 mA | 4 | - | PROTI | |
Vol | Vo výstup nízkou úroveň | VDD = 5V , IOL = 0,1 mA | - | 0.4 | PROTI | |
Vah | Koncový vstup vysoký úroveň | VDD = 5V | 3.5 | - | PROTI | |
Val | Nízký vstup úroveň | VDD = 5V | - | 1.5 | PROTI |
Funkce nohou
Položka | I/o | funkce Specifikace | |
1 |
A |
I | Opakovatelné spuštěné a neopakovatelné kontrolní konec spouště. A = '1 ' je spouštěč, zatímco a = '0 ' je Neopakovatelné |
2 |
Vo |
Ó | Výstup kontrolního signálu. Je to efektivní spouštěč, když je VO spuštěn tanečním okrajem na vs skoku z nízké úrovně na vysokou úroveň. Je to stav nízké úrovně, když je doba zpoždění výstupu TX Beyong a Vs se obracet na VO |
3 | RR1 | - | Nastavení úpravy Doba zpoždění výstupu TX |
4 | RC1 | - | Nastavení úpravy Doba zpoždění výstupu TX |
5 | RC2 | - | Nastavení konec času spouštěcího bloku Ti Time Ti |
6 | RR2 | - | Nastavení konec času spouštěcího bloku Ti Time Ti |
7 | Vss | - | Provozní síla negativní konec |
8 |
Vrf |
I | Referenční napětí a resetování vstupní konec, který obvykle je připojen k VDD. Může vytvořit resetování časovače připojeným k '0 '. |
9 |
VC |
I | Spouštěcí zákaz konec. Když VC <VR, zakazuje spouštění; Když VC> VR, umožňuje spouštět. VR Materiál 0,2 VDD |
10 |
Ib |
- | Provozní zesilovač zkreslení nastavení proudu End.The RB je připojen k konci VSS, pak hodnota RB je asi 1 m Ω |
11 | VDD | - | Pozitivní konec provozního výkonu. Je to 3-5V. |
12 | 2out | Ó | Druhý konec výstupu operačního zesilovače |
13 | 2in- | I | Druhý konec negativního výstupu z operačního zesilovače |
14 | 1in+ | I | První konec pozitivního vstupního operačního zesilovače |
15 | 1 | I | První operační zesilovač negativní vstupní konec |
16 | 1out | Ó | Výstupní výstupní zesilovač první úrovně |
Schéma vnitřní struktury
Schéma zapojení BISS0001