BISS0001
| ມີ: | |
|---|---|
| ປະລິມານ: | |
Passive Infrared (PIR) ກວດພົບ ICs ຄວບຄຸມແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຮັບຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວ. ICs ເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກວດສອບການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດໂດຍການຮັບຮູ້ລັງສີ infrared ທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະ delve ເຂົ້າໄປໃນຫຼັກການເຮັດວຽກ, ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນ, ແລະການນໍາໃຊ້ຂອງ PIR ການກວດສອບ ICs ການຄວບຄຸມ.
PIR ກວດພົບ ICs ຄວບຄຸມເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງການກວດສອບການປ່ຽນແປງຂອງລັງສີ infrared ພາຍໃນພາກສະຫນາມຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຂອບເຂດການກວດພົບຂອງເຊັນເຊີ, ມັນຈະປ່ອຍລັງສີອິນຟາເລດທີ່ຖືກກວດພົບໂດຍ IC. ຈາກນັ້ນ IC ຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນນີ້ ແລະສົ່ງສັນຍານອອກ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໄຟ, ໂມງປຸກ ຫຼື ລະບົບຄວາມປອດໄພ.
ຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ: ICs ຄວບຄຸມການກວດພົບ PIR ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂະຫນາດນ້ອຍຂອງຮັງສີ infrared, ຮັບປະກັນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມະນຸດ.
ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ: IC ເຫຼົ່ານີ້ຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມສໍາລັບການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ.
ໄລຍະການກວດຈັບທີ່ສາມາດປັບໄດ້: IC ຄວບຄຸມການກວດຈັບ PIR ຫຼາຍອັນມາພ້ອມກັບໄລຍະການກວດຈັບທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງພື້ນທີ່ຂອງເຊັນເຊີ.
ການປະມວນຜົນສັນຍານແບບປະສົມປະສານ: IC ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມາພ້ອມກັບຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນສັນຍານປະສົມປະສານ, ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບຂອງລະບົບຮັບຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວງ່າຍຂຶ້ນ.
ຜົນຜະລິດດິຈິຕອນ: PIR ກວດພົບ IC ຄວບຄຸມໂດຍປົກກະຕິຈະໃຫ້ສັນຍານຜົນຜະລິດດິຈິຕອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕໍ່ກັບ microcontrollers ແລະອຸປະກອນດິຈິຕອນອື່ນໆ.
ລະບົບຄວາມປອດໄພ: ເຊັນເຊີ PIR ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນລະບົບຄວາມປອດໄພເພື່ອກວດຫາຜູ້ບຸກລຸກແລະກະຕຸ້ນເຕືອນ.
ການຄວບຄຸມແສງ: IC ເຫຼົ່ານີ້ຖືກໃຊ້ໃນລະບົບຄວບຄຸມແສງເພື່ອເປີດໄຟໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວ ແລະປິດພວກມັນເມື່ອບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວກວດພົບ.
ການຈັດການພະລັງງານ: ເຊັນເຊີ PIR ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານໂດຍການຄວບຄຸມການເຮັດໃຫ້ມີແສງແລະລະບົບ HVAC ໂດຍອີງໃສ່ການຄອບຄອງ.
ອັດຕະໂນມັດໃນເຮືອນ: PIR ຄວບຄຸມ ICs ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນເຮືອນເພື່ອສະຫນອງຄວາມສະດວກແລະປະຫຍັດພະລັງງານໂດຍການປັບແສງສະຫວ່າງແລະການຕັ້ງຄ່າອຸນຫະພູມໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍອີງໃສ່ການຄອບຄອງ.
ICs ຄວບຄຸມ PIR ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຮັບຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວ, ສະເຫນີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ, ການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນສັນຍານປະສົມປະສານ. ດ້ວຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກວ້າງຂວາງໃນລະບົບຄວາມປອດໄພ, ການຄວບຄຸມແສງ, ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນເຮືອນ, ICs ເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມສະດວກ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ.
BISS0001 ແມ່ນເຊັນເຊີປະມວນຜົນວົງຈອນປະສົມປະສານທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ. ມັນກົງກັບເຊັນເຊີ pyroelectric infrared ແລະອົງປະກອບພາຍນອກຈໍານວນຫນຶ່ງເພື່ອປະກອບເປັນສະຫຼັບ pyroelectric infrared passive. ມັນສາມາດເປີດໂຄມໄຟແຟລັດທຸກປະເພດ, ໂຄມໄຟ fluorescent, buzzers, ປະຕູອັດຕະໂນມັດ, ພັດລົມໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອົບແຫ້ງແລະອຸປະກອນຫລົ້ມຈົມອັດຕະໂນມັດ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວເຊັ່ນ: ວິສາຫະກິດ, ໂຮງແຮມ, ສູນການຄ້າ, ຄັງສິນຄ້າ, garage, ແລວເສດຖະກິດແລະອື່ນໆ. ມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນພື້ນທີ່ຄວາມປອດໄພທີ່ມີໄຟອັດຕະໂນມັດ, ອຸປະກອນ illumination ແລະລະບົບເຕືອນໄພ.
1. Professinal CMOS ວົງຈອນປະສົມປະສານສັນຍານປະສົມ.
2. ມີ impedance input ສູງເອກະລາດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງປະຕິບັດງານທີ່ສາມາດຈັບຄູ່ກັບຊະນິດຂອງ sensors ສັນຍານແລະປະມວນຜົນ.
3. ການຈໍາແນກແບບສອງທິດທາງທີ່ສາມາດຕ້ານການແຊກແຊງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 4 Built in ຈັບເວລາຊັກຊ້າແລະຕົວຈັບເວລາຕັນ.
5 ໂຄງສ້າງໃຫມ່, ການປະຕິບັດທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ແລະການປັບລະດັບກວ້າງ.
6. ແຮງດັນໄຟຟ້າອ້າງອີງໃນຕົວ.
7. ແຮງດັນໄຟຟ້າ: 3-5V
8. 16 ຟຸດ DIP ແລະ SOP encapsulation.
ໃຊ້ສໍາລັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງເຊັນເຊີແລະຕົວຄວບຄຸມຄວາມລ່າຊ້າ
ຕົວກໍານົດການຈໍາກັດ (Vss=0V)
1. ແຮງດັນໄຟຟ້າ: -0.3V ~ 6V
2. ແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ: VSS-0.3V ~VDD+0.3V (VDD=6V) 3. ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ: ± 10mA (VDD = 5V) 4. ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ: -10 ℃ ~ + 70 ℃
5. ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ: -65 ℃ ~ + 150 ℃
ສັນຍາລັກ ol |
ພາລາມິເຕີ |
ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ |
ມູນຄ່າ |
ໜ່ວຍ |
||
ຕ່ຳສຸດ |
ສູງສຸດ |
|||||
VDD |
ປະຕິບັດການ vol. ດັງ |
— |
3 |
6 |
ວ |
|
IDD |
ປະຈຸບັນປະຕິບັດງານ |
ອອກ ut ບໍ່ມີການໂຫຼດ |
VDD=3V |
— |
50 |
uA |
VDD=5V |
— |
100 |
||||
Vos |
ແຮງດັນຊົດເຊີຍຂາເຂົ້າ |
VDD=5V |
— |
50 |
mV |
|
ໄອໂອເອ |
Input offset Current |
VDD=5V |
— |
50 |
ນ |
|
ອາໂວ |
ແຮງດັນ open-loop ໄດ້ຮັບ |
VDD=5V,RL=1.5M |
60 |
— |
dB |
|
CMR ຣ |
ຮູບແບບທົ່ວໄປ ອັດຕາສ່ວນການປະຕິເສດ |
VDD=5V,RL=1.5M |
60 |
— |
dB |
|
VYH |
op-amp ຜົນຜະລິດສູງ ລະດັບ |
VDD=5V,RL=500K, 1/2 VDD |
4.25 |
— |
ວ |
|
VYL |
op-amp ຜົນຜະລິດຕ່ໍາ ລະດັບ |
— |
0.75 |
|||
VRH |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນ Vc ໃນລະດັບສູງ |
VRF=VDD=5V |
1.1 |
— |
ວ |
|
VRL |
vc input ລະດັບຕໍ່າ |
— |
0.9 |
|||
VoH |
Vo ຜົນຜະລິດໃນລະດັບສູງ |
VDD=5V,IoH=0.5mA |
4 |
— |
ວ |
|
VoL |
Vo ຜົນຜະລິດໃນລະດັບຕໍ່າ |
VDD=5V,IoL=0.1mA |
— |
0.4 |
ວ |
|
VAH |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນທ້າຍສູງ ລະດັບ |
VDD=5V |
3.5 |
— |
ວ |
|
VAL |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນສິ້ນສຸດຕໍ່າ ລະດັບ |
VDD=5V |
— |
1.5 |
ວ |
|

ການທໍາງານຂອງຕີນ
ລາຍການ |
I/O |
ຄຸນສົມບັດສະ ເພາະ |
|
1 |
ກ |
I |
ການຄວບຄຸມ trigger ຊໍ້າຄືນໄດ້ ແລະບໍ່ຊ້ໍາກັນ end. A = '1' ແມ່ນຕົວກະຕຸ້ນໃນຂະນະທີ່ A = '0' ແມ່ນ ບໍ່ສາມາດເຮັດເລື້ມຄືນໄດ້ |
2 |
VO |
ອ |
ສັນຍານຄວບຄຸມຜົນຜະລິດ. ມັນເປັນຜົນກະທົບທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນເວລາທີ່ Vo ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍແຂບເຕັ້ນລໍາ Vs ເຕັ້ນໄປຫາຈາກລະດັບຕ່ໍາເຖິງລະດັບສູງ. ມັນເປັນສະຖານະລະດັບຕໍ່າເມື່ອເວລາຊັກຊ້າຜົນຜະລິດ Tx ແມ່ນ beyong ແລະ Vs ຫັນໄປ Vo |
3 |
RR1 |
-- |
ການປັບເວລາສິ້ນສຸດການຊັກຊ້າຂອງຜົນຜະລິດ TX |
4 |
RC1 |
-- |
ການປັບເວລາສິ້ນສຸດການຊັກຊ້າຂອງຜົນຜະລິດ TX |
5 |
RC2 |
-- |
ສິ້ນສຸດການປັບຕົວຂອງເວລາທຣິກເກີ Ti |
6 |
RR2 |
-- |
ສິ້ນສຸດການປັບຕົວຂອງເວລາທຣິກເກີ Ti |
7 |
VSS |
-- |
ພະລັງງານປະຕິບັດການສິ້ນສຸດທາງລົບ |
8 |
VRF |
I |
ແຮງດັນການອ້າງອິງແລະປັບການປ້ອນຂໍ້ມູນສິ້ນສຸດທີ່ ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ VDD. ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ໂມງຈັບເວລາຣີເຊັດດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ '0'. |
9 |
VC |
I |
ສິ້ນສຸດການຫ້າມ. ເມື່ອ Vc < VR, ມັນຫ້າມກະຕຸ້ນ; ເມື່ອ VC > VR, ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ກະຕຸ້ນ. VR ວັດສະດຸ 0.2 VDD |
10 |
IB |
-- |
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຂອງການປະຕິບັດການ bias ການຕັ້ງຄ່າປະຈຸບັນ end.The RB ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ VSS end, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄ່າ RB ແມ່ນ ປະມານ 1 M Ω |
11 |
VDD |
-- |
ພະລັງງານໃນການດໍາເນີນງານໃນທາງບວກ. ມັນແມ່ນ 3-5V. |
12 |
2 ອອກ |
ອ |
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງປະຕິບັດການທີສອງສິ້ນສຸດ |
13 |
2IN- |
I |
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງປະຕິບັດການທີສອງສິ້ນສຸດຜົນຜະລິດທາງລົບ |
14 |
1IN+ |
I |
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງປະຕິບັດການທໍາອິດທີ່ປ້ອນຂໍ້ມູນໃນທາງບວກ |
15 |
1IN- |
I |
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງປະຕິບັດການທໍາອິດການປ້ອນຂໍ້ມູນລົບ |
16 |
1OUT |
ອ |
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງປະຕິບັດການລະດັບທໍາອິດສິ້ນສຸດ |
ແຜນວາດໂຄງສ້າງພາຍໃນ


BISS0001 ແຜນວາດສາຍໄຟອ້າງອີງ
