P918H
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● Processamento de sinal digital, baixa tensão, baixo consumo de energia e trabalho instantaneamente após a inicialização.
● Entrada de sensor de impedância diferencial bidirecional
● Filtro de passa-banda de segunda ordem de Butterworth com sensor infravermelho embutido para proteger a interferência de entrada em outras frequências
● Sensibilidade, tempo de tempo, sensor de iluminação Schmitt Rel Output.
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
● Quando houver manchas na janela, isso afetará o desempenho da detecção; portanto, preste atenção.
● A lente é feita de um material fraco (polietileno). Quando uma carga ou impacto é aplicado à lente, o mau funcionamento e a deterioração do desempenho podem ocorrer devido a deformação e danos, portanto, evite o acima.
● A falha em aplicar eletricidade estática de ± 200V ou mais pode causar danos. Portanto, preste atenção à operação, evite tocar no terminal diretamente manualmente.
● Ao soldar um fio, solda o ferro de solda a uma temperatura de 350 ° C ou menos e solda em 3 segundos. Ao soldar um banho de solda, o desempenho pode se deteriorar, então evite -o.
● Evite limpar o sensor. Caso contrário, o líquido de limpeza pode se intrometer no interior da lente, o que pode causar deterioração no desempenho.
● Ao usar a fiação do cabo, é recomendável usar fios blindados para minimizar a influência da interferência.