P918H
유효성: | |
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수량: | |
● 디지털 신호 처리, 저전압, 저전력 소비 및 시작 후 즉시 작동합니다.
● 양방향 차동 매우 높은 임피던스 센서 입력
● 다른 주파수에서 입력 간섭을 방패하기 위해 내장 적외선 센서가 장착 된 2 차 버터 워스 대역 통과 필터
● 감도, 타이밍 시간, 조명 센서 Schmitt Rel 출력.
1. 최대 등급 (아래 표의 매개 변수를 초과하는 모든 전기 응력은 장치에 영구적 인 손상을 일으킬 수 있습니다.)
매개 변수 | 상징 | 최저한의 | 최고 | 단위 | 메모 |
전압 | voo | -0.3 | 3.6 | 다섯 | |
작동 온도 | TST | -20 | 85 | ℃ | |
핀 제한 | 안으로 | -100 | 100 | 엄마 | |
저장 온도 | TST | -40 | 125 | ℃ |
2. 작업 조건 (달리 명시되지 않는 한 t = 25 ° C, V DD = 3V)
매개 변수 | 상징 | 최저한의 | 전형적인 | 최고 | 단위 | 메모 |
전압 | v dd | 2.7 | 3 | 3.3 | 다섯 | |
작동 전류 | 나는 dd | 12 | 15 | 20 | μA | |
민감도 임계 값 | vsens | 120 | 530 | μ v | ||
출력 rel | ||||||
저주파 출력 | ㅋㅋㅋ | 10 | 엄마 | v ol <1v | ||
출력 고주파 | L 오 | -10 | 엄마 | v Oh > ay (v dd -1v) | ||
Rel 낮은 레벨 출력 잠금 시간 | t ol | 2.3 | 에스 | 조정할 수 없습니다 | ||
Rel 높은 출력 잠금 시간 | T 아 | 2.3 | 4793 | 에스 | ||
입력 감지/ontime | ||||||
전압 입력 범위 | 0 | v dd | 다섯 | 조정 범위는 0V와 1/4VDD 사이입니다 | ||
입력 바이어스 전류 | -1 | 1 | μA | |||
OEN을 활성화하십시오 | ||||||
입력 저전압 | v il | 0.2 v dd | 다섯 | OEN 전압은 높은 임계 값 수준에서 낮은 임계 값 수준입니다 | ||
입력 고전압 | v ih | 0.4V DD | 다섯 | OEN 전압은 낮음에서 높은 임계 값 수준입니다 | ||
입력 전류 | l i | -1 | 1 | μA | vss <vin <vdd | |
발진기 및 필터 | ||||||
낮은 패스 필터 컷오프 주파수 | 7 | HZ | ||||
높은 패스 필터 컷오프 주파수 | 0.44 | HZ | ||||
칩의 발진기 주파수 | f clk | 64 | KHZ |
3. 출력 전압 파형
4. 외향 트리거 모드
프로브에 의해 수신 된 전기 적외선 신호가 프로브 내부의 트리거 임계 값을 초과하면, 카운트 펄스가 내부적으로 생성된다. 프로브가 그러한 신호를 다시 수신하면 두 번째 펄스를 받았다고 생각합니다. 4 초 안에 2 개의 펄스를 받으면 프로브는 경보 신호를 생성하고 REL 핀이 높게 트리거됩니다. . 또한, 수신 된 신호 진폭이 트리거 임계 값의 5 배를 초과하는 한, Rel의 출력을 트리거하려면 하나의 펄스 만 필요합니다. 아래 그림은 트리거 로직 다이어그램의 예를 보여줍니다. 여러 트리거 상황의 경우 출력 REL의 홀드 시간은 마지막 유효한 펄스에서 계산됩니다.
5. 시간이 지남에 따라
ontime 터미널에 적용되는 전압은 센서가 트리거 된 후 REL이 높은 레벨 출력 신호를 유지하는 지연 시간을 결정합니다. 트리거 신호가 수신 될 때마다 지연 시간이 다시 시작됩니다. 내부 발진기 주파수의 분산으로 인해 지연 시간이 있습니다. 특정 오류 마진이 있습니다.
6. 감도 설정
Sens 입력의 전압은 감도 임계 값을 설정하며, 이는 Pirin 및 Npirin 입력에서 PIR 신호의 강도를 감지하는 데 사용됩니다. 접지가 전압의 최소 임계 값이면 감도가 가장 높습니다. VDD/2 위의 모든 전압은 최대 임계 값을 선택합니다. 최대 임계 값은 PIR 신호 감지의 가장 낮은 민감한 설정입니다. 즉 감지 거리가 최소화 될 수 있습니다. 적외선 센서 감지 거리는 SENS 입력 전압으로 선형이 아니며, 그 거리는 센서 자체의 신호 대 잡음비, 프레스 실 렌즈의 이미징 객체 거리, 움직이는 인체의 배경 온도, 주변 온도, 환경 습도 및 전자기 간섭과 다르다는 점을 지적해야합니다. 이러한 요소는 복잡한 다변량 관계를 형성합니다. 즉, 출력은 단일 지표로 판단 할 수 없습니다. 실제로 사용하면 디버깅의 결과는 변경 될 수 있습니다. Sens Pin 전압이 작을수록 감도가 높을수록 감지 거리가 멀어집니다. S918-H는 총 32 개의 감지 거리를 가지며 가장 가까운 감지 거리는 센티미터 수준에 도달 할 수 있습니다. 실제로 사용하면 저항 분할 방법을 사용하여 조정 감도를 달성 할 수 있습니다.
감지 각도
크기 각도 비트 맵 (mm)
응용 프로그램 회로
● 창에 얼룩이 있으면 감지 성능에 영향을 미치므로주의를 기울이십시오.
● 렌즈는 약한 물질 (폴리에틸렌)으로 만들어졌습니다. 렌즈에 부하 또는 충격이 적용되면 변형 및 손상으로 인해 오작동 및 성능 저하가 발생할 수 있으므로 위의 내용을 피하십시오.
● ± 200V 이상의 정전기를 적용하지 않으면 손상이 발생할 수 있습니다. 따라서 작업에주의를 기울이십시오. 터미널을 직접 만지지 마십시오.
● 와이어를 납땜 할 때는 350 ° C 이하의 온도에서 납땜 인 철을 납땜하고 3 초 안에 납땜하십시오. 솔더 욕조를 통해 납땜 할 때 성능이 악화 될 수 있으므로 피하십시오.
● 센서를 청소하지 마십시오. 그렇지 않으면, 청소 액체는 렌즈 내부로 침입하여 성능이 저하 될 수 있습니다.
● 케이블 배선을 사용할 때는 차폐 와이어를 사용하여 간섭의 영향을 최소화하는 것이 좋습니다.