P916H
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Le système de traitement du signal numérique dispose d'une entrée de capteur différentielle bidirectionnelle à très haute impédance, permettant des mesures précises et exactes.
Équipé d'un filtre passe-bande Butterworth de second ordre, le système protège efficacement les interférences d'entrée à d'autres fréquences, garantissant ainsi un traitement fiable des données.
Le système comprend une sortie Schmitt REL de capteur de sensibilité, de temps de synchronisation et d'éclairage pour un contrôle et une personnalisation améliorés des lectures du capteur.
Grâce au contrôle de gain réglable, les utilisateurs peuvent affiner l'entrée du capteur pour répondre à des exigences spécifiques et optimiser les performances.
Le système offre des capacités de traitement et d'analyse des données en temps réel, permettant des temps de réponse rapides et un fonctionnement efficace.
Conçu pour une basse tension et une faible consommation d'énergie, le système fonctionne instantanément après le démarrage et garantit une durée de vie prolongée de la batterie dans les applications portables.
Doté de fonctionnalités intégrées d’auto-étalonnage et d’autodiagnostic, le système offre des performances fiables et une maintenance facile.
La conception compacte et légère du système permet une intégration facile dans divers systèmes, tandis que sa construction robuste garantit sa durabilité dans les environnements difficiles.
Le système est compatible avec divers protocoles de communication, facilitant un transfert de données transparent et une intégration avec les systèmes existants.
En intégrant ces fonctionnalités avancées, le système de traitement du signal numérique basse consommation offre une solution fiable et efficace pour une large gamme d'applications.
1. Valeurs nominales maximales (Toute contrainte électrique dépassant les paramètres du tableau ci-dessous peut causer des dommages permanents à l'appareil.)
Paramètre |
symbole |
Minimum |
Maximum |
unité |
Note |
Tension |
Voo |
-0.3 |
3.6 |
V |
|
Température de fonctionnement |
Tst |
-20 |
85 |
℃ |
|
limite de broches |
Dans |
-100 |
100 |
mA |
|
température de stockage |
Tst |
-40 |
125 |
℃ |
2. Conditions de travail (T=25 °C, V DD = 3V, sauf indication contraire)
Paramètre |
symbole |
Minimum |
Typique |
Maximum |
unité |
Note |
Tension |
VDD |
2.7 |
3 |
3.3 |
V |
|
courant de fonctionnement |
Je DD |
12 |
15 |
20 |
µA |
|
Seuil de sensibilité |
VSENS |
120 |
530 |
µV |
||
Sortie REL |
||||||
Sortie basse fréquence |
MDR |
10 |
mA |
VOL < 1V |
||
Sortie haute fréquence |
L OH |
-10 |
mA |
V OH > (V DD -1 V) |
||
Temps de verrouillage de sortie de niveau bas REL |
TOL |
2.3 |
S |
Non réglable |
||
Temps de verrouillage REL à haut rendement |
T OH |
2.3 |
4793 |
S |
||
Entrée SENS/ONTIME |
||||||
Plage d'entrée de tension |
0 |
VDD |
V |
Plage de réglage entre 0V et 1/4VDD |
||
Courant de polarisation d'entrée |
-1 |
1 |
µA |
|||
Activer le NEO |
||||||
Entrée basse tension |
VIL |
0,2 V DD |
V |
Tension OEN, niveau de seuil haut à bas |
||
Entrée haute tension |
V IH |
0,4 V DD |
V |
Tension OEN niveau seuil bas à haut |
||
Courant d'entrée |
L Je |
-1 |
1 |
µA |
VSS <VIN <VDD |
|
Oscillateur et filtre |
||||||
Fréquence de coupure du filtre passe-bas |
7 |
Hz |
||||
Fréquence de coupure du filtre passe-haut |
0.44 |
Hz |
||||
Fréquence de l'oscillateur sur la puce |
F CLK |
64 |
KHz |
|||
3. Forme d'onde de tension de sortie


Angle de détection


Bitmap d'angle de taille (mm)

Circuit d'application

Pour maintenir les performances de détection du capteur, il est crucial d’empêcher toute tache ou saleté de s’accumuler sur la fenêtre. Un nettoyage et un entretien réguliers contribueront à garantir des lectures précises.
La lentille du capteur est fabriquée à partir d'un matériau délicat, le polyéthylène. Pour éviter un dysfonctionnement ou une dégradation des performances causée par une déformation ou un dommage, il est essentiel de manipuler l'objectif avec précaution et d'éviter de le soumettre à une pression ou un impact excessif.
Il est essentiel de protéger le capteur de l'électricité statique pour éviter tout dommage. Assurez-vous que l'électricité statique de ± 200 V ou plus est déchargée avant l'utilisation et évitez tout contact direct avec le terminal à la main pour éviter tout dommage potentiel.
Lors du soudage de fils, il est recommandé de maintenir la température du fer à souder en dessous de 350°C et de terminer le processus de soudage dans les 3 secondes pour éviter tout effet négatif sur les performances. Évitez de souder dans un bain de soudure pour maintenir une fonctionnalité optimale.
Le nettoyage du capteur doit être évité car cela pourrait entraîner l'infiltration de liquides de nettoyage dans l'objectif, entraînant une détérioration des performances. Il est conseillé de s'abstenir de nettoyer le capteur pour préserver sa fonctionnalité.
Pour le câblage des câbles, il est recommandé d'utiliser des fils blindés afin de minimiser les interférences et de garantir des lectures précises du capteur. Des techniques d'installation de câbles appropriées aideront à atténuer les facteurs externes qui pourraient avoir un impact sur les performances du capteur.
En adhérant à ces bonnes pratiques, vous pouvez maintenir l'efficacité et la fiabilité du système de capteurs, garantissant ainsi un fonctionnement cohérent et précis dans diverses applications.