BISS0001
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I circuiti integrati di controllo con rilevamento degli infrarossi passivi (PIR) sono componenti essenziali nelle applicazioni di rilevamento del movimento. Questi circuiti integrati svolgono un ruolo cruciale nel rilevamento della presenza umana rilevando la radiazione infrarossa emessa dal corpo umano. In questo articolo approfondiremo il principio di funzionamento, le caratteristiche principali e le applicazioni dei circuiti integrati di controllo con rilevamento PIR.
I circuiti integrati di controllo con rilevamento PIR funzionano in base al principio del rilevamento dei cambiamenti nella radiazione infrarossa all'interno del loro campo visivo. Quando un corpo umano si muove all'interno del raggio di rilevamento del sensore, emette radiazioni infrarosse che vengono rilevate dall'IC. L'IC elabora quindi queste informazioni e attiva un segnale di uscita, che può essere utilizzato per controllare vari dispositivi come luci, allarmi o sistemi di sicurezza.
Elevata sensibilità: i circuiti integrati di controllo del rilevamento PIR sono progettati per essere altamente sensibili ai piccoli cambiamenti nella radiazione infrarossa, garantendo un rilevamento accurato della presenza umana.
Basso consumo energetico: questi circuiti integrati sono ottimizzati per un basso consumo energetico, rendendoli ideali per applicazioni alimentate a batteria.
Campo di rilevamento regolabile: molti circuiti integrati di controllo del rilevamento PIR sono dotati di campi di rilevamento regolabili, consentendo agli utenti di personalizzare il campo visivo del sensore.
Elaborazione integrata del segnale: questi circuiti integrati sono spesso dotati di funzionalità di elaborazione del segnale integrate, semplificando la progettazione dei sistemi di rilevamento del movimento.
Uscita digitale: i circuiti integrati di controllo con rilevamento PIR forniscono in genere un segnale di uscita digitale, rendendoli facili da interfacciare con microcontrollori e altri dispositivi digitali.
Sistemi di sicurezza: i sensori PIR sono comunemente utilizzati nei sistemi di sicurezza per rilevare intrusi e attivare allarmi.
Controllo dell'illuminazione: questi circuiti integrati vengono utilizzati nei sistemi di controllo dell'illuminazione per accendere automaticamente le luci quando viene rilevato un movimento e spegnerle quando non viene rilevato alcun movimento.
Gestione energetica: i sensori PIR vengono utilizzati nei sistemi di gestione energetica per ottimizzare l'utilizzo dell'energia controllando l'illuminazione e i sistemi HVAC in base all'occupazione.
Domotica: i circuiti integrati di controllo con rilevamento PIR vengono utilizzati nei sistemi di automazione domestica per offrire comodità e risparmio energetico regolando automaticamente le impostazioni di illuminazione e temperatura in base all'occupazione.
I circuiti integrati di controllo di rilevamento PIR sono componenti essenziali nelle applicazioni di rilevamento del movimento, offrendo elevata sensibilità, basso consumo energetico e capacità di elaborazione del segnale integrate. Con la loro vasta gamma di applicazioni nei sistemi di sicurezza, nel controllo dell'illuminazione, nella gestione dell'energia e nell'automazione domestica, questi circuiti integrati svolgono un ruolo cruciale nel migliorare la comodità, la sicurezza e l'efficienza energetica in vari ambienti.
BISS0001 è un circuito integrato per l'elaborazione del segnale del sensore ad alte prestazioni. Si abbina al sensore a infrarossi piroelettrico e ad alcuni componenti esterni per costituire un interruttore a infrarossi piroelettrico passivo. Può aprire automaticamente tutti i tipi di torce elettriche, lampade fluorescenti, cicalini, porte automatiche, ventilatori elettrici, asciugatrici e dispositivi automatici per lavelli, soprattutto in aree sensibili come aziende, hotel, centri commerciali, magazzini, garage, corridoi e così via. trova largo impiego anche in ambito sicurezza dove sono presenti luci automatiche, dispositivi di illuminazione e sistemi di allarme.
1. Circuiti integrati professionali CMOS a segnale misto.
2. Con alta impedenza di ingresso indipendente dell'amplificatore operazionale che può abbinarsi a una varietà di sensori per segnalare ed elaborare.
3. Discriminatore bidirezionale che può efficacemente resistere alle interferenze. 4 Temporizzatore di ritardo e temporizzatore di blocco integrati.
5 Nuova struttura, prestazioni stabili e affidabili e ampio intervallo di regolazione.
6. Tensione di riferimento incorporata.
7. Tensione operativa: 3-5 V
8. Incapsulamento DIP e SOP da 16 piedi.
Utilizzato per una varietà di sensori e controller di ritardo
Parametro limite (Vss=0 V)
1. Tensione di alimentazione: -0,3 V ~ 6 V
2. Tensione di ingresso: VSS-0,3 V ~ VDD+0,3 V (VDD=6 V) 3. Corrente massima del terminale di uscita: ±10 mA (VDD=5 V) 4. Temperatura di funzionamento: -10 ℃ ~+70 ℃
5.Temperatura di conservazione: -65℃~+150℃
Sim ol |
Parametri |
Condizioni di prova |
Valore |
Unità |
||
minimo |
Massimo |
|||||
VDD |
Vol. operativo. ha suonato |
— |
3 |
6 |
V |
|
IDD |
Corrente operativa |
Uscita ut Nessun carico |
VDD=3V |
— |
50 |
uA |
VDD=5V |
— |
100 |
||||
Vos |
Tensione di offset in ingresso |
VDD=5V |
— |
50 |
mV |
|
Io |
Offset ingresso Corrente |
VDD=5V |
— |
50 |
n / a |
|
Evo |
tensione ad anello aperto guadagno |
VDD=5V,RL=1,5M |
60 |
— |
dB |
|
CMR R |
modalità comune rapporto di rifiuto |
VDD=5V,RL=1,5M |
60 |
— |
dB |
|
VYH |
uscita dell'amplificatore operazionale alta livello |
VDD=5 V,RL=500K,1/2 VDD |
4.25 |
— |
V |
|
VYL |
uscita dell'amplificatore operazionale bassa livello |
— |
0.75 |
|||
VRH |
Ingresso Vc ad alto livello |
VRF=VDD=5V |
1.1 |
— |
V |
|
VRL |
Ingresso Vc a basso livello |
— |
0.9 |
|||
VoH |
Vo uscita ad alto livello |
VDD=5 V, IoH=0,5 mA |
4 |
— |
V |
|
VoL |
Livello di uscita Vo basso |
VDD=5 V, IOL=0,1 mA |
— |
0.4 |
V |
|
VAH |
Un ingresso finale alto livello |
VDD=5V |
3.5 |
— |
V |
|
VAL |
A fine ingresso basso livello |
VDD=5V |
— |
1.5 |
V |
|

Funzione del piede
Articolo |
I/O |
della funzione Specifica |
|
1 |
UN |
IO |
Fine del controllo del trigger innescato ripetibile e non ripetibile. A = '1' è il trigger mentre A = '0' lo è non ripetibile |
2 |
VO |
O |
L'uscita del segnale di controllo. È un trigger efficace quando il Vo viene attivato dal bordo della danza sul salto di V dal livello basso a quello alto. È uno stato di livello basso quando il tempo di ritardo dell'uscita Tx è oltre il Vs rivolgiti a Vo |
3 |
RR1 |
-- |
Fine della regolazione del tempo di ritardo dell'uscita TX |
4 |
RC1 |
-- |
Fine della regolazione del tempo di ritardo dell'uscita TX |
5 |
RC2 |
-- |
Fine regolazione del tempo di blocco trigger Ti |
6 |
RR2 |
-- |
Fine regolazione del tempo di blocco trigger Ti |
7 |
VSS |
-- |
Terminale negativo della potenza operativa |
8 |
VRF |
IO |
La tensione di riferimento e l'ingresso di ripristino terminano di solito è collegato al VDD. Può resettare il timer con la connessione allo '0'. |
9 |
V.C |
IO |
Attiva la fine del divieto. Quando Vc < VR, vieta il trigger; Quando VC > VR, consente il trigger. realtà virtuale materiale 0,2 VDD |
10 |
IB |
-- |
Fine delle impostazioni della corrente di polarizzazione dell'amplificatore operazionale. L'RB è collegato all'estremità VSS, quindi il valore RB lo è circa 1 MΩ |
11 |
VDD |
-- |
Estremità positiva della potenza operativa. È 3-5 V. |
12 |
2OUT |
O |
L'estremità di uscita del secondo amplificatore operazionale |
13 |
2IN- |
IO |
L'estremità di uscita negativa del secondo amplificatore operazionale |
14 |
1IN+ |
IO |
L'estremità di ingresso positiva del primo amplificatore operazionale |
15 |
1IN- |
IO |
L'estremità di ingresso negativa del primo amplificatore operazionale |
16 |
1OUT |
O |
L'estremità di uscita dell'amplificatore operazionale di primo livello |
Diagramma della struttura interna


BISS0001 Schema elettrico di riferimento
