PIR(Passive Infrared) 감지 제어 IC는 모션 감지 애플리케이션의 필수 구성 요소입니다. 이 IC는 인체에서 방출되는 적외선을 감지하여 사람의 존재를 감지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 기사에서는 PIR 감지 제어 IC의 작동 원리, 주요 기능 및 응용 프로그램을 살펴보겠습니다.
PIR 감지 제어 IC는 시야 내에서 적외선 복사의 변화를 감지하는 원리를 기반으로 작동합니다. 인체가 센서의 감지 범위 내에서 움직일 때 IC가 감지하는 적외선을 방출합니다. 그런 다음 IC는 이 정보를 처리하고 조명, 경보 또는 보안 시스템과 같은 다양한 장치를 제어하는 데 사용할 수 있는 출력 신호를 트리거합니다.
높은 감도: PIR 감지 제어 IC는 적외선 방사의 작은 변화에 매우 민감하도록 설계되어 사람의 존재를 정확하게 감지할 수 있습니다.
저전력 소비: 이 IC는 저전력 소비에 최적화되어 있어 배터리 구동식 애플리케이션에 이상적입니다.
조정 가능한 감지 범위: 많은 PIR 감지 제어 IC에는 조정 가능한 감지 범위가 제공되므로 사용자가 센서의 시야를 맞춤 설정할 수 있습니다.
통합 신호 처리: 이러한 IC에는 통합 신호 처리 기능이 함께 제공되는 경우가 많아 동작 감지 시스템의 설계를 단순화합니다.
디지털 출력: PIR 감지 제어 IC는 일반적으로 디지털 출력 신호를 제공하므로 마이크로컨트롤러 및 기타 디지털 장치와 쉽게 인터페이스할 수 있습니다.
보안 시스템: PIR 센서는 일반적으로 보안 시스템에서 침입자를 감지하고 경보를 트리거하는 데 사용됩니다.
조명 제어: 이 IC는 조명 제어 시스템에서 동작이 감지되면 자동으로 조명을 켜고 동작이 감지되지 않으면 조명을 끄는 데 사용됩니다.
에너지 관리: PIR 센서는 점유에 따라 조명 및 HVAC 시스템을 제어하여 에너지 사용을 최적화하기 위해 에너지 관리 시스템에 사용됩니다.
홈 자동화: PIR 감지 제어 IC는 홈 자동화 시스템에 사용되어 점유에 따라 조명 및 온도 설정을 자동으로 조정함으로써 편의성과 에너지 절약을 제공합니다.
PIR 감지 제어 IC는 모션 감지 애플리케이션의 필수 구성 요소로서 고감도, 저전력 소비 및 통합 신호 처리 기능을 제공합니다. 보안 시스템, 조명 제어, 에너지 관리 및 홈 자동화 분야에 광범위하게 적용되는 이러한 IC는 다양한 환경에서 편의성, 안전성 및 에너지 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.
BISS0001은 고성능 센서 신호 처리 집적 회로입니다. 초전성 적외선 센서 및 몇 가지 외부 구성 요소와 일치하여 수동형 초전성 적외선 스위치를 구성합니다. 특히 기업, 호텔, 쇼핑몰, 창고, 차고, 복도 등과 같은 민감한 지역에서 모든 종류의 손전등, 형광등, 부저, 자동문, 선풍기, 건조기 및 자동 싱크 장치를 자동으로 열 수 있습니다. 자동 조명, 조명 장치 및 경보 시스템이 있는 안전 영역에서도 널리 사용됩니다.
1. 전문 CMOS 혼합 신호 집적 회로.
2. 신호 및 처리를 위해 다양한 센서와 일치할 수 있는 연산 증폭기의 독립적인 높은 입력 임피던스를 사용합니다.
3. 간섭에 효과적으로 저항할 수 있는 양방향 판별기. 4 지연 시간 타이머와 차단 시간 타이머가 내장되어 있습니다.
5 새로운 구조, 안정적이고 안정적인 성능 및 넓은 조정 범위.
6. 내장 기준 전압.
7. 작동 전압: 3-5V
8. 16피트 DIP 및 SOP 캡슐화.
다양한 센서 및 지연 컨트롤러에 사용됩니다.
한계 매개변수(Vss=0V)
1. 전원 전압 : -0.3V ~6V
2. 입력 전압 : VSS-0.3V ~VDD+0.3V(VDD=6V) 3. 인출 단자 최대 전류 : ±10mA(VDD=5V) 4. 작동 온도 : -10℃~+70℃
5. 보관 온도 : -65℃~+150℃
기호 올 |
매개변수 |
테스트 조건 |
값 |
단위 |
||
최소 |
맥스 |
|||||
VDD |
운영 권. 울렸다 |
— |
3 |
6 |
다섯 |
|
IDD |
작동 전류 |
출력 무부하 |
VDD=3V |
— |
50 |
uA |
VDD=5V |
— |
100 |
||||
보스 |
입력 오프셋 전압 |
VDD=5V |
— |
50 |
mV |
|
이오스 |
입력 오프셋 전류 |
VDD=5V |
— |
50 |
나 |
|
아보 |
개방 루프 전압 얻다 |
VDD=5V,RL=1.5M |
60 |
— |
데시벨 |
|
CMR 아르 자형 |
공통 모드 거부율 |
VDD=5V,RL=1.5M |
60 |
— |
데시벨 |
|
VYH |
연산 증폭기 출력 높음 수준 |
VDD=5V,RL=500K,1/2VDD |
4.25 |
— |
다섯 |
|
VYL |
연산 증폭기 출력이 낮음 수준 |
— |
0.75 |
|||
VRH |
Vc 입력 하이 레벨 |
VRF=VDD=5V |
1.1 |
— |
다섯 |
|
VRL |
Vc 입력 로우 레벨 |
— |
0.9 |
|||
VoH |
Vo 출력 하이 레벨 |
VDD=5V, IoH=0.5mA |
4 |
— |
다섯 |
|
VoL |
Vo 출력 낮은 레벨 |
VDD=5V,IoL=0.1mA |
— |
0.4 |
다섯 |
|
바 |
최종 입력이 높음 수준 |
VDD=5V |
3.5 |
— |
다섯 |
|
발 |
A 끝 입력이 낮음 수준 |
VDD=5V |
— |
1.5 |
다섯 |
|

발 기능
목 |
입출력 |
기능 사양 |
|
1 |
에이 |
나 |
반복 가능한 트리거 및 반복 불가능한 트리거 제어가 종료됩니다. A = '1'은 트리거이고 A = '0'은 트리거입니다. 반복 불가능 |
2 |
VO |
영형 |
제어 신호 출력. Vs가 낮은 레벨에서 높은 레벨로 점프할 때 댄스 에지에 의해 Vo가 트리거될 때 효과적인 트리거입니다. Tx 출력 지연 시간이 초과되고 VS Vo로 전환 |
3 |
RR1 |
-- |
출력 지연 시간 TX 조정 종료 |
4 |
RC1 |
-- |
출력 지연 시간 TX 조정 종료 |
5 |
RC2 |
-- |
트리거 블록 시간 Ti의 조정 종료 |
6 |
RR2 |
-- |
트리거 블록 시간 Ti의 조정 종료 |
7 |
VSS |
-- |
작동 전력 네거티브 엔드 |
8 |
VRF |
나 |
기준 전압 및 재설정 입력 끝 일반적으로 VDD에 연결됩니다. '0'에 연결하여 타이머를 재설정할 수 있습니다. |
9 |
VC |
나 |
트리거 금지가 종료됩니다. Vc < VR이면 트리거가 금지됩니다. VC > VR 일 때 트리거가 허용됩니다. VR 재료 0.2VDD |
10 |
IB |
-- |
연산 증폭기 바이어스 전류 설정이 종료됩니다. RB가 VSS 끝에 연결되면 RB 값은 약 1MΩ |
11 |
VDD |
-- |
작동 전력 양극 끝. 3-5V입니다. |
12 |
2아웃 |
영형 |
두 번째 연산 증폭기 출력 끝 |
13 |
2IN- |
나 |
두 번째 연산 증폭기 네거티브 출력 끝 |
14 |
1IN+ |
나 |
첫 번째 연산 증폭기 포지티브 입력 끝 |
15 |
1IN- |
나 |
첫 번째 연산 증폭기 네거티브 입력 끝 |
16 |
1아웃 |
영형 |
첫 번째 레벨 연산 증폭기 출력 끝 |
내부 구조도


BISS0001 참조 배선 다이어그램
