P918H
Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
● Traitement du signal numérique, basse tension, faible consommation d'énergie et travail instantanément après le démarrage.
● Entrée de capteur d'impédance très élevé différentiel à deux voies
● Filtre passe-bande Butterworth de second ordre avec capteur infrarouge intégré pour protéger les interférences d'entrée à d'autres fréquences
● Sensibilité, temps de synchronisation, capteur d'éclairage SCHMITT Rel Sortie.
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
4. Mode de déclenchement
Lorsque le signal infrarouge pyroélectrique reçu par la sonde dépasse le seuil de déclenchement à l'intérieur de la sonde, une impulsion de comptage est générée en interne. Lorsque la sonde reçoit à nouveau un tel signal, il considérera qu'il a reçu la deuxième impulsion. Une fois qu'il aura reçu 2 impulsions dans les 4 secondes, la sonde générera un signal d'alarme et la broche REL déclenchera haut. . De plus, tant que l'amplitude du signal reçu dépasse 5 fois le seuil de déclenchement, une seule impulsion est nécessaire pour déclencher la sortie de Rel. La figure ci-dessous montre un exemple de diagramme logique de déclenchement. Pour plusieurs situations de déclenchement, le temps de maintien de la sortie Rel est compté à partir de la dernière impulsion valide.
5. Temps prolongé sur l'heure
La tension appliquée à la borne de temps détermine le temps de retard pour le rel afin de maintenir le signal de sortie de haut niveau après le déclenchement du capteur. Chaque fois que le signal de déclenchement est reçu, le temps de retard est redémarré. En raison de la dispersion de la fréquence des oscillateurs internes, le temps de retard. Il y aura une certaine marge d'erreur.
6. Réglage de la sensibilité
La tension à l'entrée SENS définit le seuil de sensibilité, qui est utilisé pour détecter la force du signal PIR aux entrées Pirin et Npirine. Lorsque la mise à la terre est le seuil minimum de tension, la sensibilité est la plus élevée. Toute tension au-dessus du VDD / 2 sélectionnera le seuil maximal, qui est le réglage le plus sensible pour la détection du signal PIR, c'est-à-dire que la distance de détection peut être minime. Il convient de souligner que la distance de détection du capteur infrarouge n'est pas linéaire avec la tension d'entrée SENS, et sa distance est différente du rapport signal / bruit du capteur lui-même, de la distance d'objet d'imagerie de la lentille de Fresnel, de la température de fond du corps humain en mouvement, de la température ambiante, de l'humidité environnementale et de l'interférence électromagnétique. Ces facteurs forment une relation multivariée complexe, c'est-à-dire que la sortie ne peut pas être jugée par un seul indicateur. Dans une utilisation réelle, le résultat du débogage est susceptible de changer. Plus la tension de la broche SENS est petite, plus la sensibilité est élevée, plus la distance de détection est élevée. Le S918-H a un total de 32 distances de détection, et la distance de détection la plus proche peut atteindre le niveau de centimètre. Dans une utilisation réelle, la méthode de la division de résistance peut être utilisée pour atteindre la sensibilité à l'ajustement.
Angle de détection
Angle de taille Bitmap (mm)
Circuit d'application
● Lorsqu'il y a des taches sur la fenêtre, cela affectera les performances de détection, veuillez donc faire attention.
● La lentille est faite d'un matériau faible (polyéthylène). Lorsqu'une charge ou un impact est appliqué à la lentille, un dysfonctionnement et une détérioration des performances peuvent se produire en raison de la déformation et des dommages, alors évitez ce qui précède.
● Le non-application d'électricité statique de ± 200 V ou plus peut causer des dommages. Par conséquent, faites attention à l'opération, évitez de toucher directement le terminal à la main.
● Lors de la soudure d'un fil, soudez le fer à souder à une température de 350 ° C ou moins et en soudant dans les 3 secondes. Lors de la soudure à travers un bain de soudure, les performances peuvent se détériorer, alors évitez-la.
● Veuillez éviter de nettoyer le capteur. Sinon, le liquide de nettoyage peut s'immiscer à l'intérieur de l'objectif, ce qui peut entraîner une détérioration des performances.
● Lorsque vous utilisez le câblage du câble, il est recommandé d'utiliser des fils blindés pour minimiser l'influence de l'interférence.