P916H
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Le système de traitement du signal numérique dispose d'une entrée de capteur différentiel bidirectionnel avec une très grande impédance, permettant des mesures précises et précises.
Équipé d'un filtre passe-bande Butterworth de second ordre, le système protège efficacement l'interférence d'entrée à d'autres fréquences, assurant un traitement fiable des données.
Le système comprend la sensibilité, le temps de synchronisation et la sortie SCHMITT REL du capteur d'éclairage pour un contrôle amélioré et une personnalisation des lectures de capteurs.
Avec un contrôle de gain réglable, les utilisateurs peuvent affiner l'entrée du capteur pour répondre aux 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 faible tension et une faible consommation d'énergie, le système fonctionne instantanément après le démarrage et garantit une durée de vie de la batterie prolongée dans des applications portables.
Doté des caractéristiques d'auto-alimentation et d'autodiagnostic intégrées, 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 assure la durabilité dans des environnements difficiles.
Le système est compatible avec divers protocoles de communication, facilitant le transfert et l'intégration de données transparentes avec les systèmes existants.
En incorporant ces fonctionnalités avancées, le système de traitement du signal numérique à faible puissance offre une solution fiable et efficace pour une large gamme d'applications.
1. Notes maximales (toute contrainte électrique qui dépasse les paramètres du tableau ci-dessous peut endommager permanente l'appareil.)
Paramètre | symbole | Minimum | Maximum | unité | Note |
Tension | Voo | -0.3 | 3.6 | V | |
Température de fonctionnement | TST | -20 | 85 | ℃ | |
limite de broche | Dans | -100 | 100 | mame | |
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 | V DD | 2.7 | 3 | 3.3 | V | |
courant de fonctionnement | I DD | 12 | 15 | 20 | μA | |
Seuil de sensibilité | Vsens | 120 | 530 | μ V | ||
Sortie rel | ||||||
Sortie basse fréquence | MDR | 10 | mame | V ol <1v | ||
Sortie haute fréquence | L oh | -10 | mame | V oh > (v dd -1v) | ||
Temps de verrouillage de sortie de niveau de faible niveau | T ol | 2.3 | S | Non réglable | ||
Temps de verrouillage de sortie à haute sortie Rel | T oh | 2.3 | 4793 | S | ||
Sens d'entrée / fois | ||||||
Plage d'entrée de tension | 0 | V DD | V | Plage de réglage entre 0V et 1/4VDD | ||
Courant de biais d'entrée | -1 | 1 | μA | |||
Activer Oen | ||||||
Entrée basse tension | V il | 0,2 V DD | V | Tension oen haut à bas niveau de seuil | ||
Entrée haute tension | V ih | 0,4 V DD | V | Tension oen bas à haut niveau élevé | ||
Courant d'entrée | L je | -1 | 1 | μA | Vss <vin <vdd | |
Oscillateur et filtre | ||||||
Fréquence de coupure du filtre à passe | 7 | HZ | ||||
Fréquence de coupure du filtre à 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
Angle de taille Bitmap (mm)
Circuit d'application
Pour maintenir les performances de détection du capteur, il est crucial d'empêcher que toute tache ou saleté s'accumule sur la fenêtre. Le nettoyage et l'entretien réguliers aideront à assurer des lectures précises.
La lentille du capteur est construite à partir d'un matériau délicat, en polyéthylène. Pour éviter le dysfonctionnement ou la dégradation des performances causée par la déformation ou les dommages, il est essentiel de gérer l'objectif avec soin et d'éviter de le soumettre à une pression ou à un impact excessif.
Il est essentiel de protéger le capteur de l'électricité statique pour éviter les dommages. Assurez-vous que l'électricité statique de ± 200 V ou plus est déchargée avant le fonctionnement et évitez le contact direct avec le terminal à la main pour éviter tout dommage potentiel.
Lors des fils de soudage, il est recommandé de maintenir la température du fer à souder en dessous de 350 ° C et de terminer le processus de soudage en 3 secondes pour éviter tout effet indésirable sur les performances. Évitez de souder à travers un bain de soudure pour maintenir des fonctionnalités optimales.
Le nettoyage du capteur doit être évité car il peut entraîner l'infiltration des 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 du câble, à l'aide de fils blindés est recommandé pour minimiser les interférences et assurer 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 meilleures pratiques, vous pouvez maintenir l'efficacité et la fiabilité du système de capteurs, assurant un fonctionnement cohérent et précis sur diverses applications.