पी918
| उपलब्धता: | |
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| मात्रा: | |
डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को अपनाया जाता है, जिसमें कम वोल्टेज, कम बिजली की खपत और स्टार्टअप के बाद तुरंत संचालन शामिल है।
कम वोल्टेज, कम बिजली की खपत और स्टार्टअप के तुरंत बाद काम करने के साथ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है।
डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें कम वोल्टेज, कम बिजली की खपत और स्टार्टअप पर तुरंत काम करना शामिल है।
1. अधिकतम रेटिंग (कोई भी विद्युत तनाव जो नीचे दी गई तालिका में दिए गए मापदंडों से अधिक है, डिवाइस को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है।)
पैरामीटर |
प्रतीक |
न्यूनतम |
अधिकतम |
इकाई |
टिप्पणी |
वोल्टेज |
वू |
-0.3 |
3.6 |
वी |
|
परिचालन तापमान |
टी.एस.टी |
-20 |
85 |
℃ |
|
पिन सीमा |
में |
-100 |
100 |
एमए |
|
भंडारण तापमान |
टी.एस.टी |
-40 |
125 |
℃ |
2. काम करने की स्थितियाँ (T=25 °C, V DD = 3V, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो)
पैरामीटर |
प्रतीक |
न्यूनतम |
ठेठ |
अधिकतम |
इकाई |
टिप्पणी |
वोल्टेज |
वी डी.डी |
2.7 |
3 |
3.3 |
वी |
|
परिचालन धारा |
मैं डी.डी |
12 |
15 |
20 |
μA |
|
संवेदनशीलता सीमा |
वीएसईएनएस |
120 |
530 |
μ वी |
||
आउटपुट आरईएल |
||||||
आउटपुट कम आवृत्ति |
ज़ोर- ज़ोर से हंसना |
10 |
एमए |
वी ओएल <1 वी |
||
आउटपुट उच्च आवृत्ति |
एल ओह |
-10 |
एमए |
वी ओएच >(वी डीडी -1वी) |
||
आरईएल निम्न स्तर आउटपुट लॉक समय |
टी राजभाषा |
2.3 |
एस |
समायोज्य नहीं |
||
आरईएल उच्च आउटपुट लॉक समय |
टी ओह |
2.3 |
4793 |
एस |
||
इनपुट सेंस/ऑनटाइम |
||||||
वोल्टेज इनपुट रेंज |
0 |
वी डी.डी |
वी |
समायोजन सीमा 0V और 1/4VDD के बीच |
||
इनपुट बायस करंट |
-1 |
1 |
μA |
|||
ओईएन सक्षम करें |
||||||
इनपुट कम वोल्टेज |
वी आईएल |
0.2 वी डीडी |
वी |
OEN वोल्टेज उच्च से निम्न सीमा स्तर तक |
||
इनपुट उच्च वोल्टेज |
वी आईएच |
0.4V डीडी |
वी |
OEN वोल्टेज निम्न से उच्च सीमा स्तर तक |
||
आगत बहाव |
एल आई |
-1 |
1 |
μA |
वीएसएस < वीआईएन < वीडीडी |
|
थरथरानवाला और फिल्टर |
||||||
कम पास फिल्टर कटऑफ आवृत्ति |
7 |
हर्ट्ज |
||||
उच्च पास फिल्टर कटऑफ आवृत्ति |
0.44 |
हर्ट्ज |
||||
चिप पर थरथरानवाला आवृत्ति |
एफ सीएलके |
64 |
KHz |
|||
3. आउटपुट वोल्टेज तरंगरूप

4.आउटपुट ट्रिगर मोड
जब जांच द्वारा प्राप्त पाइरोइलेक्ट्रिक इंफ्रारेड सिग्नल जांच के अंदर ट्रिगर सीमा से अधिक हो जाता है, तो आंतरिक रूप से एक काउंट पल्स उत्पन्न होता है। जब जांच को दोबारा ऐसा संकेत मिलता है, तो यह माना जाएगा कि उसे दूसरी पल्स प्राप्त हुई है। एक बार जब यह 4 सेकंड के भीतर 2 पल्स प्राप्त कर लेता है, तो जांच एक अलार्म सिग्नल उत्पन्न करेगी और आरईएल पिन हाई ट्रिगर हो जाएगा। . इसके अलावा, जब तक प्राप्त सिग्नल का आयाम ट्रिगर सीमा से 5 गुना अधिक है, तब तक आरईएल के आउटपुट को ट्रिगर करने के लिए केवल एक पल्स की आवश्यकता होती है। नीचे दिया गया चित्र ट्रिगर लॉजिक आरेख का एक उदाहरण दिखाता है। एकाधिक ट्रिगर स्थितियों के लिए, आउटपुट आरईएल का होल्ड समय अंतिम वैध पल्स से गिना जाता है।

5. समय पर बढ़ाया गया समय
ONTIME टर्मिनल पर लागू वोल्टेज सेंसर चालू होने के बाद उच्च स्तरीय आउटपुट सिग्नल को बनाए रखने के लिए REL के लिए विलंब समय निर्धारित करता है। हर बार ट्रिगर सिग्नल प्राप्त होने पर, विलंब समय पुनः प्रारंभ हो जाता है। आंतरिक थरथरानवाला आवृत्ति के फैलाव के कारण, देरी का समय। त्रुटि की एक निश्चित गुंजाइश होगी.


6. संवेदनशीलता सेटिंग
SENS इनपुट पर वोल्टेज संवेदनशीलता सीमा निर्धारित करता है, जिसका उपयोग PIRIN और NPIRIN इनपुट पर PIR सिग्नल की ताकत का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब ग्राउंडिंग वोल्टेज की न्यूनतम सीमा होती है, तो संवेदनशीलता उच्चतम होती है। वीडीडी/2 से ऊपर का कोई भी वोल्टेज अधिकतम सीमा का चयन करेगा, जो पीआईआर सिग्नल का पता लगाने के लिए सबसे कम संवेदनशील सेटिंग है, यानी सेंसिंग दूरी न्यूनतम हो सकती है। यह बताया जाना चाहिए कि इन्फ्रारेड सेंसर सेंसिंग दूरी SENS इनपुट वोल्टेज के साथ रैखिक नहीं है, और इसकी दूरी सेंसर के सिग्नल-टू-शोर अनुपात, फ्रेस्नेल लेंस की इमेजिंग ऑब्जेक्ट दूरी, चलती मानव शरीर की पृष्ठभूमि तापमान, परिवेश तापमान, पर्यावरणीय आर्द्रता और विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से भिन्न होती है। ऐसे कारक एक जटिल बहुभिन्नरूपी संबंध बनाते हैं, अर्थात, आउटपुट को एक संकेतक द्वारा नहीं आंका जा सकता है। वास्तविक उपयोग में, डिबगिंग का परिणाम परिवर्तन के अधीन है। SENS पिन वोल्टेज जितना छोटा होगा, संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होगी, संवेदन दूरी उतनी ही दूर होगी। S918-H में कुल 32 संवेदन दूरियाँ हैं, और निकटतम संवेदन दूरी सेंटीमीटर स्तर तक पहुँच सकती है। वास्तविक उपयोग में, समायोजन संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध विभाजन विधि का उपयोग किया जा सकता है।


पता लगाने का कोण


आकार कोण बिटमैप (मिमी)

अनुप्रयोग सर्किट
