P918
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Quantidade: | |
O processamento de sinal digital é adotado, com baixa tensão, baixo consumo de energia e operação instantânea após a inicialização.
O processamento de sinal digital é empregado, com baixa tensão, baixo consumo de energia e trabalho imediato após a inicialização.
O processamento de sinal digital é utilizado, com baixa tensão, baixo consumo de energia e funcionando instantaneamente após a inicialização.
1. Classificações máximas (qualquer estresse elétrico que exceda os parâmetros na tabela abaixo pode causar danos permanentes ao dispositivo.)
Parâmetro |
símbolo |
Mínimo |
Máximo |
unidade |
Observação |
Tensão |
Voo |
-0.3 |
3.6 |
V |
|
Temperatura operacional |
Tst |
-20 |
85 |
℃ |
|
limite de pinos |
Em |
-100 |
100 |
MA |
|
temperatura de armazenamento |
Tst |
-40 |
125 |
℃ |
2. Condições de trabalho (t = 25 ° C, v dd = 3V, a menos que especificado de outra forma)
Parâmetro |
símbolo |
Mínimo |
Típico |
Máximo |
unidade |
Observação |
Tensão |
V dd |
2.7 |
3 |
3.3 |
V |
|
corrente operacional |
Eu dd |
12 |
15 |
20 |
μA |
|
Limiar de sensibilidade |
Vsens |
120 |
530 |
μ V. |
||
Saída rel |
||||||
Saída de baixa frequência |
LOL |
10 |
MA |
V ol <1v |
||
Alta frequência de saída |
L oh |
-10 |
MA |
V Oh > (V dd -1v) |
||
Rel de baixo nível de saída de tempo de bloqueio |
T ol |
2.3 |
S |
Não ajustável |
||
Rel High Output Lock Time |
T oh |
2.3 |
4793 |
S |
||
Entrar Sens/OnTime |
||||||
Intervalo de entrada de tensão |
0 |
V dd |
V |
Faixa de ajuste entre 0V e 1/4VDD |
||
Corrente do viés de entrada |
-1 |
1 |
μA |
|||
Ativar Oen |
||||||
Entrada de baixa tensão |
V il |
0,2 V dd |
V |
Tensão OEN Alta a baixo nível de limite |
||
Entrada de alta tensão |
V ih |
0,4V dd |
V |
Tensão OEN de baixo a alto nível de limite |
||
Corrente de entrada |
L i |
-1 |
1 |
μA |
Vss <Vin <Vdd |
|
Oscilador e filtro |
||||||
Frequência de corte de filtro de passagem baixa |
7 |
Hz |
||||
Frequência de corte de filtro de passagem alta |
0.44 |
Hz |
||||
Frequência do oscilador no chip |
F clk |
64 |
KHZ |
3. forma de onda de tensão de saída
4. Modo de gatilho de saída
Quando o sinal infravermelho piroelétrico recebido pela sonda excede o limiar do gatilho dentro da sonda, um pulso de contagem é gerado internamente. Quando a sonda recebe esse sinal novamente, considerará que recebeu o segundo pulso. Depois de receber 2 pulsos em 4 segundos, a sonda gerará um sinal de alarme e o pino REL acionará alto. . Além disso, enquanto a amplitude do sinal recebida exceder 5 vezes o limite do gatilho, apenas um pulso é necessário para acionar a saída do REL. A figura abaixo mostra um exemplo de um diagrama lógico de gatilho. Para várias situações de gatilho, o tempo de espera do Rel de saída é contado a partir do último pulso válido.
5. Tempo prolongado
A tensão aplicada ao terminal de tempo limite determina o tempo de atraso para o Rel para manter o sinal de saída de alto nível após o acionado do sensor. Cada vez que o sinal do gatilho é recebido, o tempo de atraso é reiniciado. Devido à dispersão da frequência do oscilador interno, o tempo de atraso. Haverá uma certa margem de erro.
6. Configuração de sensibilidade
A tensão na entrada do Sens define o limiar de sensibilidade, que é usado para detectar a força do sinal PIR nas entradas Pirin e Npirin. Quando o aterramento é o limiar mínimo de tensão, a sensibilidade é a mais alta. Qualquer tensão acima do VDD/2 selecionará o limite máximo, que é a melhor configuração sensível para a detecção de sinal PIR, ou seja, a distância de detecção pode ser mínima. Deve-se ressaltar que a distância de detecção do sensor infravermelho não é linear com a tensão de entrada do sensor, e sua distância é diferente da proporção de sinal / ruído do próprio sensor, a distância do objeto de imagem da lente de Fresnel, a temperatura de fundo do corpo humano em movimento, a temperatura ambiente, a ambiental e a interferência eletromagnética. Tais fatores formam uma relação multivariada complexa, ou seja, a saída não pode ser julgada por um único indicador. No uso real, o resultado da depuração está sujeito a alterações. Quanto menor a tensão do pino sensível, maior será a sensibilidade, mais longe a distância de detecção. O S918-H tem um total de 32 distâncias de detecção, e a distância de detecção mais próxima pode atingir o nível de centímetro. No uso real, o método da divisão de resistência pode ser usado para atingir a sensibilidade do ajuste.
Ângulo de detecção
Ângulo de tamanho bitmap (mm)
Circuito de aplicação