BISS0001
| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
Passiv infrarød (PIR)-deteksjonskontroll-ICer er essensielle komponenter i bevegelsessensorapplikasjoner. Disse IC-ene spiller en avgjørende rolle i å oppdage menneskelig tilstedeværelse ved å registrere infrarød stråling som sendes ut av menneskekroppen. I denne artikkelen vil vi fordype oss i arbeidsprinsippet, nøkkelfunksjonene og applikasjonene til PIR-deteksjonskontroll-ICer.
PIR-deteksjonskontroll-ICer fungerer basert på prinsippet om å oppdage endringer i infrarød stråling innenfor deres synsfelt. Når en menneskekropp beveger seg innenfor deteksjonsområdet til sensoren, sender den ut infrarød stråling som oppdages av IC. IC-en behandler deretter denne informasjonen og utløser et utgangssignal, som kan brukes til å kontrollere ulike enheter som lys, alarmer eller sikkerhetssystemer.
Høy følsomhet: PIR-deteksjonskontroll-ICer er designet for å være svært følsomme for små endringer i infrarød stråling, og sikrer nøyaktig deteksjon av menneskelig tilstedeværelse.
Lavt strømforbruk: Disse IC-ene er optimalisert for lavt strømforbruk, noe som gjør dem ideelle for batteridrevne applikasjoner.
Justerbart deteksjonsområde: Mange PIR-deteksjonskontroll-ICer kommer med justerbare deteksjonsområder, slik at brukere kan tilpasse sensorens synsfelt.
Integrert signalbehandling: Disse IC-ene kommer ofte med integrerte signalbehandlingsmuligheter, noe som forenkler utformingen av bevegelsessensorsystemer.
Digital utgang: PIR-deteksjonskontroll-ICer gir vanligvis et digitalt utgangssignal, noe som gjør dem enkle å kommunisere med mikrokontrollere og andre digitale enheter.
Sikkerhetssystemer: PIR-sensorer brukes ofte i sikkerhetssystemer for å oppdage inntrengere og utløse alarmer.
Lyskontroll: Disse IC-ene brukes i lyskontrollsystemer for å automatisk slå på lys når bevegelse oppdages og slå dem av når ingen bevegelse oppdages.
Energistyring: PIR-sensorer brukes i energistyringssystemer for å optimalisere energibruken ved å kontrollere belysning og HVAC-systemer basert på belegg.
Hjemmeautomatisering: PIR-deteksjonskontroll-ICer brukes i hjemmeautomatiseringssystemer for å gi bekvemmelighet og energibesparelser ved automatisk å justere belysnings- og temperaturinnstillinger basert på antall personer.
PIR-deteksjonskontroll-ICer er essensielle komponenter i bevegelsessensorapplikasjoner, og tilbyr høy følsomhet, lavt strømforbruk og integrerte signalbehandlingsmuligheter. Med sitt brede spekter av applikasjoner innen sikkerhetssystemer, lysstyring, energistyring og hjemmeautomasjon, spiller disse IC-ene en avgjørende rolle for å forbedre bekvemmelighet, sikkerhet og energieffektivitet i ulike miljøer.
BISS0001 er sensorsignalbehandling integrerte kretser som har høy ytelse. Den passer sammen med pyroelektrisk infrarød sensor og noen få eksterne komponenter for å utgjøre en passiv pyroelektrisk infrarød bryter. Den kan automatisk åpne alle slags lommelyktlamper, lysrør, summer, automatiske dører, elektriske vifter, tørketromler og automatiske vaskenheter, spesielt i sensitive områder som bedrifter, hoteller, kjøpesentre, varehus, garasje, korridor og så videre. det er også mye brukt i sikkerhetsområder der det er automatisk belysning, belysningsenheter og alarmsystemer.
1. Profesjonelle CMOS blandede signal integrerte kretser.
2. Med uavhengig høy inngangsimpedans til operasjonsforsterkeren som kan matche med en rekke sensorer for å signalisere og behandle.
3. Toveis diskriminator som effektivt kan motstå interferens. 4 Innebygd forsinkelsestidsur og sperretidsur.
5 Ny struktur, stabil og pålitelig ytelse og bred justering ringte.
6. Innebygd referansespenning.
7. Driftsspenning: 3-5V
8. 16 fot DIP og SOP innkapsling.
Brukes til en rekke sensorer og forsinkelseskontroller
Grenseparameter(Vss=0V)
1. Strømspenning: -0,3V ~6V
2. Inngangsspenning: VSS-0.3V ~VDD+0.3V(VDD=6V) 3.Leading-out terminal maksimal strøm:±10mA(VDD=5V) 4.Driftstemperatur:-10℃~+70℃
5. Lagringstemperatur: -65℃~+150℃
Symb ol |
Parametere |
Testbetingelser |
Verdi |
Enhet |
||
Min |
Maks |
|||||
VDD |
Driftsvol. ringte |
— |
3 |
6 |
V |
|
IDD |
Driftsstrøm |
Utp ut Ingen belastning |
VDD=3V |
— |
50 |
uA |
VDD=5V |
— |
100 |
||||
Vos |
Input offset spenning |
VDD=5V |
— |
50 |
mV |
|
Ios |
Inngangsforskyvning Strøm |
VDD=5V |
— |
50 |
nA |
|
Avo |
åpen sløyfespenning gevinst |
VDD=5V,RL=1,5M |
60 |
— |
dB |
|
CMR R |
vanlig modus avvisningsforhold |
VDD=5V,RL=1,5M |
60 |
— |
dB |
|
VYH |
op-amp utgang høy nivå |
VDD=5V,RL=500K,1/2 VDD |
4.25 |
— |
V |
|
VYL |
lav op-amp-utgang nivå |
— |
0.75 |
|||
VRH |
Vc-inngang høyt nivå |
VRF=VDD=5V |
1.1 |
— |
V |
|
VRL |
Vc-inngang lavt nivå |
— |
0.9 |
|||
VoH |
Vo-utgang høyt nivå |
VDD=5V, IoH=0,5mA |
4 |
— |
V |
|
VoL |
Vo-utgang lavt nivå |
VDD=5V, IoL=0,1mA |
— |
0.4 |
V |
|
VAH |
En sluttinngang høy nivå |
VDD=5V |
3.5 |
— |
V |
|
VAL |
En sluttinngang lav nivå |
VDD=5V |
— |
1.5 |
V |
|

Fotfunksjon
Punkt |
I/O |
Funksjonsspesifikasjon |
|
1 |
EN |
jeg |
Repeterbar utløst og ikke-repeterbar triggerkontrollende. A = '1' er utløseren mens A = '0' er ikke-repeterbar |
2 |
VO |
O |
Utgang av kontrollsignal. Det er en effektiv trigger når Vo utløses av dansekanten på Vs-hopp fra lavt nivå til høyt nivå. Det er lavnivåtilstand når Tx-utgangsforsinkelsestiden er forbi og Vs slå til Vo |
3 |
RR1 |
-- |
Justering slutt på utgangsforsinkelse TX |
4 |
RC1 |
-- |
Justering slutt på utgangsforsinkelse TX |
5 |
RC2 |
-- |
Justering slutten av trigger blokk tid Ti |
6 |
RR2 |
-- |
Justering slutten av trigger blokk tid Ti |
7 |
VSS |
-- |
Driftseffekt negativ ende |
8 |
VRF |
jeg |
Referansespenningen og tilbakestille inngangen slutter som er vanligvis koblet til VDD-en. Den kan tilbakestille tidtakeren med koblet til '0'. |
9 |
VC |
jeg |
Utløserforbud slutt. Når Vc < VR, forbyr den trigger; Når VC > VR tillater den trigger. VR materiale 0,2 VDD |
10 |
IB |
-- |
Operasjonsforsterker bias strøminnstillinger slutt. RB er koblet til VSS-enden, så er RB-verdien omtrent 1 M Ω |
11 |
VDD |
-- |
Driftskraft positiv ende. Den er 3-5V. |
12 |
2UT |
O |
Den andre operasjonsforsterkerens utgangsende |
13 |
2IN- |
jeg |
Den andre operasjonsforsterkerens negative utgangsende |
14 |
1IN+ |
jeg |
Den første operasjonsforsterkerens positive inngangsende |
15 |
1IN- |
jeg |
Den første operasjonsforsterkerens negative inngangsende |
16 |
1UT |
O |
Første nivå operasjonsforsterker utgang |
Indre strukturdiagram


BISS0001 Referansekoblingsskjema
