P918H
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● Elaborazione del segnale digitale, bassa tensione, basso consumo di energia e funzionamento immediatamente dopo l'avvio.
● Ingresso sensore di impedenza molto elevato differenziale a due vie
● Filtro passa-banda Butterworth del secondo ordine con sensore a infrarossi integrato per proteggere l'interferenza di input ad altre frequenze
● Sensibilità, tempo di temporizzazione, sensore di illuminazione schmitt relput.
1. Valutazioni massime (qualsiasi sollecitazione elettrica che supera i parametri nella tabella seguente può causare danni permanenti al dispositivo.)
Parametro | simbolo | Minimo | Massimo | unità | Nota |
Voltaggio | Voo | -0.3 | 3.6 | V | |
Temperatura operativa | TST | -20 | 85 | ℃ | |
limite di perno | In | -100 | 100 | Ma | |
temperatura di conservazione | TST | -40 | 125 | ℃ |
2. Condizioni di lavoro (t = 25 ° C, v DD = 3V, se non diversamente specificato)
Parametro | simbolo | Minimo | Tipico | Massimo | unità | Nota |
Voltaggio | V dd | 2.7 | 3 | 3.3 | V | |
corrente operativa | I dd | 12 | 15 | 20 | μA | |
Soglia di sensibilità | Vsens | 120 | 530 | μ v | ||
Output rel | ||||||
Output a bassa frequenza | LOL | 10 | Ma | V ol <1V | ||
Output Alta frequenza | L Oh | -10 | Ma | V oh > (v dd -1v) | ||
Tempo di blocco di output a basso livello Rel | T ol | 2.3 | S | Non regolabile | ||
Tempo di blocco di uscita elevato Rel | T oh | 2.3 | 4793 | S | ||
Senso in ingresso/OnTime | ||||||
Intervallo di ingresso di tensione | 0 | V dd | V | Intervallo di regolazione tra 0 V e 1/4VDD | ||
Corrente di distorsione da ingresso | -1 | 1 | μA | |||
Abilita OEN | ||||||
Ingresso bassa tensione | V il | 0,2 V dd | V | Tensione OEN alta a basso livello di soglia | ||
Ingresso Alta tensione | V ih | 0,4 V dd | V | Tensione OEN da bassa a alto livello di soglia | ||
Corrente di input | L i | -1 | 1 | μA | VSS <vin <VDD | |
Oscillatore e filtro | ||||||
Frequenza di taglio del filtro a basso passaggio | 7 | Hz | ||||
Frequenza di taglio del filtro ad alto passaggio | 0.44 | Hz | ||||
Frequenza dell'oscillatore sul chip | F clk | 64 | KHz |
3. Forma d'onda di tensione di uscita
4.Output Modalità trigger
Quando il segnale a infrarossi piroelettrici ricevuto dalla sonda supera la soglia del trigger all'interno della sonda, un impulso di conteggio viene generato internamente. Quando la sonda riceve di nuovo un tale segnale, considererà di aver ricevuto il secondo impulso. Una volta che riceve 2 impulsi entro 4 secondi, la sonda genererà un segnale di allarme e il pin Rel si innescerà in alto. . Inoltre, fintanto che l'ampiezza del segnale ricevuta supera 5 volte la soglia del trigger, è necessario un solo impulso per attivare l'uscita di Rel. La figura seguente mostra un esempio di diagramma logico del trigger. Per più situazioni di trigger, il tempo di mantenimento della rel di uscita viene conteggiato dall'ultimo impulso valido.
5. Time esteso in tempo
La tensione applicata al terminale ONTime determina il tempo di ritardo per il rel di mantenere il segnale di uscita di alto livello dopo l'attivazione del sensore. Ogni volta che viene ricevuto il segnale di trigger, viene riavviato il tempo di ritardo. A causa della dispersione della frequenza interna dell'oscillatore, il tempo di ritardo. Ci sarà un certo margine di errore.
6. Impostazione di sensibilità
La tensione all'ingresso Sens imposta la soglia di sensibilità, che viene utilizzata per rilevare la resistenza del segnale PIR agli ingressi pirin e npirina. Quando la messa a terra è la soglia minima della tensione, la sensibilità è la più alta. Qualsiasi tensione sopra VDD/2 selezionerà la soglia massima, che è l'impostazione sensibile più bassa per il rilevamento del segnale PIR, ovvero la distanza di rilevamento può essere minima. Va sottolineato che la distanza di rilevamento del sensore a infrarossi non è lineare con la tensione di ingresso Sens e la sua distanza è diversa dal rapporto segnale-rumore del sensore stesso, la distanza dell'oggetto di imaging della lente Fresnel, la temperatura di fondo del corpo umano in movimento, la temperatura ambiente, l'umidità ambientale e l'interferenza elettromagnetica. Tali fattori formano una relazione multivariata complessa, cioè l'output non può essere giudicato da un singolo indicatore. Nell'uso effettivo, il risultato del debug è soggetto a modifiche. Più piccola è la tensione del pin Sens, maggiore è la sensibilità, più è più lontana la distanza di rilevamento. L'S918-H ha un totale di 32 distanze di rilevamento e la distanza di rilevamento più vicina può raggiungere il livello centimetro. Nell'uso effettivo, il metodo della divisione di resistenza può essere utilizzato per ottenere la sensibilità di regolazione.
Angolo di rilevamento
Bitmap angolare dimensione (mm)
Circuito dell'applicazione
● Quando ci sono macchie sulla finestra, influenzerà le prestazioni di rilevamento, quindi presta attenzione.
● L'obiettivo è realizzato in un materiale debole (polietilene). Quando un carico o un impatto viene applicato alla lente, può verificarsi malfunzionamento e deterioramento delle prestazioni a causa di deformazione e danno, quindi evita quanto sopra.
● La mancata applicazione di elettricità statica di ± 200 V o più può causare danni. Pertanto, si prega di prestare attenzione all'operazione, evitare di toccare il terminale direttamente a mano.
● Quando salda un filo, salda il saldatura a una temperatura di 350 ° C o meno e saldatura entro 3 secondi. Quando si salda attraverso un bagno di saldatura, le prestazioni possono deteriorarsi, quindi evitalo.
● Si prega di evitare di pulire il sensore. Altrimenti, il liquido di pulizia può intromettersi all'interno della lente, il che può causare un deterioramento delle prestazioni.
● Quando si utilizzano il cavo, si consiglia di utilizzare fili schermati per ridurre al minimo l'influenza dell'interferenza.