Biss0001
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Les ICS de contrôle infrarouge passive (PIR) sont des composants essentiels dans les applications de détection de mouvement. Ces CI jouent un rôle crucial dans la détection de la présence humaine en détectant le rayonnement infrarouge émis par le corps humain. Dans cet article, nous nous plongerons dans le principe de travail, les caractéristiques clés et les applications de PIR détectant les circuits intégrés de contrôle.
Le PIR détectant le contrôle de contrôle des circuits intégrés en fonction du principe de détection des changements dans le rayonnement infrarouge dans leur champ de vision. Lorsqu'un corps humain se déplace dans la plage de détection du capteur, il émet un rayonnement infrarouge qui est détecté par l'IC. Le CI traite ensuite ces informations et déclenche un signal de sortie, qui peut être utilisé pour contrôler divers appareils tels que des lumières, des alarmes ou des systèmes de sécurité.
Sensibilité élevée: les CI de contrôle détectant le PIR sont conçus pour être très sensibles aux petits changements dans le rayonnement infrarouge, assurant une détection précise de la présence humaine.
Faible consommation d'énergie: ces CI sont optimisés pour une faible consommation d'énergie, ce qui les rend idéales pour les applications alimentées par batterie.
Plage de détection réglable: de nombreux ICS de contrôle de détection de PIR sont livrés avec des plages de détection réglables, permettant aux utilisateurs de personnaliser le champ de vision du capteur.
Traitement du signal intégré: ces CI sont souvent livrés avec des capacités de traitement du signal intégré, simplifiant la conception des systèmes de détection de mouvement.
Sortie numérique: les circuits intégrés de contrôle de détection de PIR fournissent généralement un signal de sortie numérique, ce qui les rend faciles à interfacer avec les microcontrôleurs et autres appareils numériques.
Systèmes de sécurité: les capteurs PIR sont couramment utilisés dans les systèmes de sécurité pour détecter les intrus et déclencher des alarmes.
Contrôle de l'éclairage: Ces CI sont utilisés dans les systèmes de contrôle d'éclairage pour allumer automatiquement les lumières lorsque le mouvement est détecté et les éteindre lorsqu'aucun mouvement n'est détecté.
Gestion de l'énergie: les capteurs PIR sont utilisés dans les systèmes de gestion de l'énergie pour optimiser la consommation d'énergie en contrôlant l'éclairage et les systèmes CVC en fonction de l'occupation.
Home-Automation: Les circuits intégrés de contrôle de détection de PIR sont utilisés dans les systèmes domestiques pour assurer la commodité et les économies d'énergie en ajustant automatiquement l'éclairage et les réglages de température en fonction de l'occupation.
Les CI de contrôle de détection de PIR sont des composants essentiels dans les applications de détection de mouvement, offrant une sensibilité élevée, une faible consommation d'énergie et des capacités intégrées de traitement du signal. Avec leur large gamme d'applications dans les systèmes de sécurité, le contrôle de l'éclairage, la gestion de l'énergie et la domotique, ces CI jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la commodité, de la sécurité et de l'efficacité énergétique dans divers environnements.
BISS0001 est des circuits intégrés de traitement du signal du capteur qui ont des performances élevées. Il correspond au capteur infrarouge pyroélectrique et à quelques composants externes pour constituer un interrupteur infrarouge pyroélectrique passif. Il peut ouvrir automatiquement toutes sortes de lampes de lampe de poche, de lampe fluorescente, des buzzers, des portes automatiques, des ventilateurs électriques, des séchoirs et des appareils d'évier automatiques, en particulier dans des zones sensibles comme les entreprises, les hôtels, les centres commerciaux, les entrepôts, le garage, le couloir, etc. Il est également largement utilisé dans la zone de sécurité où il y a un éclairage automatique, des dispositifs d'éclairage et des systèmes d'alarme.
1. Circuits intégrés de signal mixte CMOS professtal.
2. Avec une impédance d'entrée élevée indépendante de l'amplificateur opérationnel qui peut correspondre à une variété de capteurs pour signaler et traiter.
3. Discriminateur bidirectionnel qui peut efficacement résistance aux interférences. 4 Timer de temps de retard intégré et temporisateur de bloc de bloc.
5 Nouvelle structure, performances stables et fiables et ajustement larges ont sonné.
6. Tension de référence intégrée.
7. Tension de fonctionnement: 3-5V
8. 16 pieds de trempette et de l'encapsulation SOP.
Utilisé pour une variété de capteurs et de contrôleur de retard
Paramètre limite (VSS = 0V)
1. Tension de puissance: -0,3V ~ 6V
2.
5. Température du storage: -65 ℃ ~ + 150 ℃
Symbant ol | Paramètres | Conditions de test | Valeur | Unité | ||
Min | Max | |||||
VDD | OPÉRATION VOL. sonné | - | 3 | 6 | V | |
Idd |
Courant de fonctionnement | Boucher ut pas de charge | Vdd = 3v | - | 50 |
ua |
Vdd = 5v | - | 100 | ||||
Vos | Tension de décalage d'entrée | Vdd = 5v | - | 50 | mv | |
Ios | Courant du décalage d'entrée | Vdd = 5v | - | 50 | n / A | |
Avo | tension en boucle ouverte gagner | Vdd = 5v , rl = 1,5 m | 60 | - | db | |
CMR R | mode commun rapport de rejet | Vdd = 5v , rl = 1,5 m | 60 | - | db | |
Vyh | sortie d'amplificat niveau |
VDD = 5V , RL = 500K , 1/2 VDD | 4.25 | - |
V | |
Vyl | Sortie d'amplifications opérationnelles bas niveau | - | 0.75 | |||
Vrh | Niveau de haut niveau d'entrée VC | Vrf = vdd = 5v | 1.1 | - | V | |
Vrl | Entrée VC bas niveau | - | 0.9 | |||
Voh | VO Sortie de haut niveau | Vdd = 5v , ioh = 0,5 mA | 4 | - | V | |
Vol | VO Sortie bas | Vdd = 5v , iol = 0,1 mA | - | 0.4 | V | |
Vah | Une entrée finale élevée niveau | Vdd = 5v | 3.5 | - | V | |
Val | Une entrée finale bas niveau | Vdd = 5v | - | 1.5 | V |
Fonction du pied
Article | E / S | de la fonction Spécification | |
1 |
UN |
je | Extrémité de contrôle du déclencheur déclenchée et non réparable reproductible. A = '1 ' est le déclencheur tandis que a = '0 ' est non reproductible |
2 |
Vo |
O | La sortie du signal de commande. C'est un déclencheur efficace lorsque le VO est déclenché par le bord de danse sur VS de sauter du niveau bas à un niveau élevé. C'est un état de bas niveau lorsque le temps de retard de sortie TX est Beyong et le Vs se tourner vers Vo |
3 | RR1 | - | Réglage fin du temps de retard de sortie TX |
4 | RC1 | - | Réglage fin du temps de retard de sortie TX |
5 | Rc2 | - | Réglage fin du temps de déclencheur du bloc Ti |
6 | Rr2 | - | Réglage fin du temps de déclencheur du bloc Ti |
7 | VSS | - | Fin négatif de puissance de fonctionnement |
8 |
Vrf |
je | La tension de référence et réinitialiser l'extrémité d'entrée qui est généralement connecté au VDD. Il peut faire réinitialiser la minuterie avec connecté au '0 '. |
9 |
VC |
je | Déclencher la fin de l'interdiction. Lorsque VC <VR, il interdit le déclencheur; Lorsque VC> VR, il permet le déclencheur. VR Matériel 0,2 VDD |
10 |
Ib |
- | Les paramètres de courant du biais de l'amplificateur opérationnel fini.Le RB est connecté à la fin VSS, alors la valeur RB est environ 1 m Ω |
11 | VDD | - | Fin positif de puissance de fonctionnement. C'est 3-5V. |
12 | 2out | O | La deuxième fin de sortie de l'amplificateur opérationnel |
13 | 2in- | je | La deuxième fin de sortie négative de l'amplificateur opérationnel |
14 | 1in + | je | Le premier amplificateur opérationnel End d'entrée positive |
15 | 1In- | je | La première fin d'entrée négative de l'amplificateur opérationnel |
16 | 1out | O | La fin de sortie de l'amplificateur opérationnel de niveau |
Diagramme de structure intérieure
Schéma de câblage de référence BISS0001