P916H
Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
Cyfrowy system przetwarzania sygnałów ma dwukierunkowe wejście czujnika różnicowego z bardzo wysoką impedancją, umożliwiając precyzyjne i dokładne pomiary.
Wyposażony w filtr Butterworth Butterworth drugiego rzędu, system skutecznie chroni interferencję wejściową przy innych częstotliwościach, zapewniając niezawodne przetwarzanie danych.
System obejmuje czułość, czas czasowy i czujnik oświetlenia Schmitt Rel wyjściowe dla zwiększonej kontroli i dostosowywania odczytów czujników.
Dzięki regulowanej kontroli wzmocnienia użytkownicy mogą dostroić dane wejściowe czujnika, aby spełnić określone wymagania i zoptymalizować wydajność.
System oferuje możliwości przetwarzania i analizy danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybki czas reakcji i wydajne działanie.
Zaprojektowany do niskiego napięcia i niskiego zużycia energii, system działa natychmiast po uruchomieniu i zapewnia dłuższą żywotność baterii w zastosowaniach przenośnych.
System zawierający wbudowaną samokalibrację i funkcje autodiagnostyczne oferuje niezawodną wydajność i łatwą konserwację.
Kompaktowa i lekka konstrukcja systemu pozwala na łatwą integrację z różnymi systemami, a jego solidna konstrukcja zapewnia trwałość w trudnych środowiskach.
System jest kompatybilny z różnymi protokołami komunikacji, ułatwiając płynne transfer danych i integrację z istniejącymi systemami.
Uwzględniając te zaawansowane funkcje, cyfrowy system przetwarzania sygnałów o niskiej mocy oferuje niezawodne i wydajne rozwiązanie dla szerokiej gamy aplikacji.
1. Maksymalne oceny (każde naprężenie elektryczne, które przekracza parametry w poniższej tabeli, może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.)
Parametr | symbol | Minimum | Maksymalny | jednostka | Notatka |
Woltaż | Voo | -0.3 | 3.6 | V | |
Temperatura robocza | TST | -20 | 85 | ℃ | |
limit pinów | Do | -100 | 100 | mama | |
temperatura przechowywania | TST | -40 | 125 | ℃ |
2. Warunki pracy (t = 25 ° C, V DD = 3 V, chyba że określono inaczej)
Parametr | symbol | Minimum | Typowy | Maksymalny | jednostka | Notatka |
Woltaż | V dd | 2.7 | 3 | 3.3 | V | |
prąd operacyjny | I DD | 12 | 15 | 20 | μA | |
Próg wrażliwości | Vsens | 120 | 530 | μ v | ||
Wyjście Rel | ||||||
Wydaj niski częstotliwość | KUPA ŚMIECHU | 10 | mama | V ol <1v | ||
Wysoka częstotliwość wyjściowa | L OH | -10 | mama | V OH > (V DD -1V) | ||
REL Low Level Mutp czasu blokady wyjściowej | T ol | 2.3 | S | Nie jest regulowane | ||
REL HIGH BLOKACJA | T och | 2.3 | 4793 | S | ||
Wejście Sens/Ontime | ||||||
Zakres wejściowy napięcia | 0 | V dd | V | Zakres regulacji między 0 V a 1/4vdd | ||
Wejście prądu odchylenia | -1 | 1 | μA | |||
Włącz Oen | ||||||
Niskie napięcie wejściowe | V il | 0,2 V DD | V | Napięcie oen wysokie do niskiego poziomu progowego | ||
Wysokie napięcie wejściowe | V ih | 0,4 V DD | V | Napięcie oen niskie do wysokiego poziomu progowego | ||
Prąd wejściowy | L i | -1 | 1 | μA | Vss <vin <vdd | |
Oscylator i filtr | ||||||
Niska częstotliwość odcięcia filtra przełęczy | 7 | Hz | ||||
Częstotliwość odcięcia filtra wysokiej przepustki | 0.44 | Hz | ||||
Częstotliwość oscylatora na układie | F clk | 64 | Khz |
3. Fali napięcia wyjściowego
Kąt wykrywania
Bitmap kątowy rozmiaru (mm)
Obwód aplikacji
Aby utrzymać wydajność wykrywania czujnika, kluczowe jest zapobieganie gromadzeniu się plam lub brudu na oknie. Regularne czyszczenie i utrzymanie pomoże zapewnić dokładne odczyty.
Obiektyw czujnika jest skonstruowany z delikatnego materiału, polietylenu. Aby uniknąć awarii lub degradacji wydajności spowodowanej deformacją lub uszkodzeniem, konieczne jest obsługa obiektywu z ostrożnością i uniknąć podlegania nadmiernego ciśnienia lub uderzenia.
Ochrona czujnika przed elektrycznością statyczną jest niezbędna, aby zapobiec uszkodzeniom. Upewnij się, że statyczna energia elektryczna ± 200 V lub wyższa jest rozładowana przed operacją i unikaj bezpośredniego kontaktu z terminalem ręcznie, aby zapobiec potencjalnej szkodzie.
Podczas lutowania przewodów zaleca się utrzymanie temperatury lutowniczej poniżej 350 ° C i ukończenie procesu lutowania w ciągu 3 sekund, aby zapobiec działaniu niepożądanym na wydajność. Unikaj lutowania w kąpieli lutowniczej, aby zachować optymalną funkcjonalność.
Należy unikać czyszczenia czujnika, ponieważ może to prowadzić do infiltracji cieczy czyszczących do soczewki, co powoduje pogorszenie wydajności. Wskazane jest powstrzymanie się od czyszczenia czujnika w celu zachowania jego funkcjonalności.
W przypadku okablowania kablowego zaleca się użycie przewodów ekranowanych w celu zminimalizowania zakłóceń i zapewnienia dokładnych odczytów czujników. Właściwe techniki instalacji kablowej pomogą złagodzić czynniki zewnętrzne, które mogłyby wpłynąć na wydajność czujnika.
Przestrzegając tych najlepszych praktyk, możesz zachować wydajność i niezawodność systemu czujników, zapewniając spójne i precyzyjne działanie w różnych zastosowaniach.