P916H
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
System cyfrowego przetwarzania sygnału wyposażony jest w dwukierunkowe wejście czujnika różnicowego o bardzo wysokiej impedancji, co pozwala na precyzyjne i dokładne pomiary.
Wyposażony w filtr pasmowy Butterwortha drugiego rzędu, system skutecznie ekranuje zakłócenia wejściowe na innych częstotliwościach, zapewniając niezawodne przetwarzanie danych.
System obejmuje czułość, czas pomiaru i wyjście Schmitt REL czujnika oświetlenia, co zapewnia lepszą kontrolę i dostosowywanie odczytów czujnika.
Dzięki regulowanej kontroli wzmocnienia użytkownicy mogą precyzyjnie dostroić sygnał wejściowy czujnika, aby spełnić określone wymagania i zoptymalizować wydajność.
System oferuje możliwości przetwarzania i analizy danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybki czas reakcji i wydajną pracę.
Zaprojektowany z myślą o niskim napięciu i niskim zużyciu energii, system działa natychmiast po uruchomieniu i zapewnia dłuższą żywotność baterii w zastosowaniach przenośnych.
Dzięki wbudowanym funkcjom samokalibracji i autodiagnostyki system zapewnia niezawodne działanie i łatwą konserwację.
Kompaktowa i lekka konstrukcja systemu pozwala na łatwą integrację z różnymi systemami, a jego solidna konstrukcja zapewnia trwałość w trudnych warunkach.
System jest kompatybilny z różnymi protokołami komunikacyjnymi, co pozwala na bezproblemową transmisję danych i integrację z istniejącymi systemami.
Dzięki włączeniu tych zaawansowanych funkcji, system cyfrowego przetwarzania sygnału o małej mocy oferuje niezawodne i wydajne rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań.
1. Maksymalne wartości znamionowe (wszelkie naprężenia elektryczne przekraczające parametry podane w poniższej tabeli mogą 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 = 3V, chyba że określono inaczej)
Parametr |
symbol |
Minimum |
Typowy |
Maksymalny |
jednostka |
Notatka |
Woltaż |
VDD |
2.7 |
3 |
3.3 |
V |
|
prąd roboczy |
ja DD |
12 |
15 |
20 |
µA |
|
Próg czułości |
VSENS |
120 |
530 |
μ V |
||
Wyjście REL |
||||||
Niska częstotliwość wyjściowa |
KUPA ŚMIECHU |
10 |
mama |
VOL V < 1 |
||
Wysoka częstotliwość wyjściowa |
L Och |
-10 |
mama |
V OH > (V DD -1 V) |
||
Czas blokady wyjścia niskiego poziomu REL |
TOL |
2.3 |
S |
Nieregulowany |
||
Czas blokady wysokiego wyjścia REL |
T O |
2.3 |
4793 |
S |
||
Wprowadź CZUŁOŚĆ/CZAS |
||||||
Zakres napięcia wejściowego |
0 |
VDD |
V |
Zakres regulacji od 0 V do 1/4 VDD |
||
Wejściowy prąd polaryzacji |
-1 |
1 |
µA |
|||
Włącz OEN |
||||||
Niskie napięcie wejściowe |
V IL |
0,2 VDD |
V |
Napięcie OEN od wysokiego do dolnego poziomu progowego |
||
Wysokie napięcie wejściowe |
V IH |
0,4 V DD |
V |
Napięcie OEN od niskiego do wysokiego poziomu progowego |
||
Prąd wejściowy |
L I |
-1 |
1 |
µA |
VSS < VIN < VDD |
|
Oscylator i filtr |
||||||
Częstotliwość odcięcia filtra dolnoprzepustowego |
7 |
Hz |
||||
Częstotliwość odcięcia filtra górnoprzepustowego |
0.44 |
Hz |
||||
Częstotliwość oscylatora na chipie |
F CLK |
64 |
kHz |
|||
3. Przebieg napięcia wyjściowego


Kąt detekcji


Rozmiar mapy bitowej kąta (mm)

Obwód aplikacji

Aby zachować skuteczność wykrywania czujnika, należy zapobiegać gromadzeniu się plam i brudu na oknie. Regularne czyszczenie i konserwacja pomogą zapewnić dokładne odczyty.
Soczewka czujnika wykonana jest z delikatnego materiału, jakim jest polietylen. Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub pogorszenia wydajności spowodowanego deformacją lub uszkodzeniem, należy obchodzić się z obiektywem ostrożnie i unikać poddawania go nadmiernemu naciskowi lub uderzeniom.
Aby zapobiec uszkodzeniom, niezbędna jest ochrona czujnika przed elektrycznością statyczną. Przed użyciem należy upewnić się, że elektryczność statyczna o wartości ±200 V lub wyższej została rozładowana i unikać bezpośredniego kontaktu dłoni z terminalem, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom.
Podczas lutowania przewodów zaleca się utrzymywanie temperatury lutownicy poniżej 350°C i zakończenie procesu lutowania w ciągu 3 sekund, aby zapobiec niekorzystnemu wpływowi na wydajność. Aby zachować optymalną funkcjonalność, należy unikać lutowania w kąpieli lutowniczej.
Należy unikać czyszczenia czujnika, ponieważ może to prowadzić do przedostania się płynów czyszczących do obiektywu, co może skutkować pogorszeniem jego działania. Zaleca się powstrzymanie się od czyszczenia czujnika, aby zachować jego funkcjonalność.
W przypadku okablowania kablowego zaleca się stosowanie przewodów ekranowanych, aby zminimalizować zakłócenia i zapewnić dokładne odczyty czujnika. Właściwe techniki instalowania kabli pomogą złagodzić czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na działanie czujnika.
Przestrzegając tych najlepszych praktyk, można utrzymać wydajność i niezawodność systemu czujników, zapewniając spójne i precyzyjne działanie w różnych zastosowaniach.