BISS0001
| Dobavljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Pasivni infrardeči (PIR) nadzorni IC-ji so bistvene komponente v aplikacijah za zaznavanje gibanja. Ti IC-ji imajo ključno vlogo pri zaznavanju prisotnosti ljudi z zaznavanjem infrardečega sevanja, ki ga oddaja človeško telo. V tem članku se bomo poglobili v načelo delovanja, ključne značilnosti in aplikacije IC za nadzor zaznavanja PIR.
IC za nadzor zaznavanja PIR delujejo na podlagi načela zaznavanja sprememb v infrardečem sevanju v njihovem vidnem polju. Ko se človeško telo premika v območju zaznavanja senzorja, oddaja infrardeče sevanje, ki ga zazna IC. IC nato obdela te informacije in sproži izhodni signal, ki se lahko uporablja za nadzor različnih naprav, kot so luči, alarmi ali varnostni sistemi.
Visoka občutljivost: IC za zaznavanje PIR so zasnovani tako, da so zelo občutljivi na majhne spremembe infrardečega sevanja, kar zagotavlja natančno zaznavanje prisotnosti ljudi.
Nizka poraba energije: ti IC-ji so optimizirani za nizko porabo energije, zaradi česar so idealni za aplikacije z baterijskim napajanjem.
Prilagodljivo območje zaznavanja: Številni IC-ji za nadzor zaznavanja PIR so opremljeni z nastavljivimi razponi zaznavanja, kar uporabnikom omogoča prilagajanje vidnega polja senzorja.
Integrirana obdelava signalov: Ti IC-ji so pogosto opremljeni z integriranimi zmogljivostmi za obdelavo signalov, kar poenostavlja zasnovo sistemov za zaznavanje gibanja.
Digitalni izhod: krmilni IC-ji za zaznavanje PIR običajno zagotavljajo digitalni izhodni signal, zaradi česar jih je enostavno povezati z mikrokrmilniki in drugimi digitalnimi napravami.
Varnostni sistemi: senzorji PIR se pogosto uporabljajo v varnostnih sistemih za odkrivanje vsiljivcev in sprožitev alarmov.
Nadzor razsvetljave: Ti IC se uporabljajo v sistemih za nadzor razsvetljave za samodejni vklop luči, ko je zaznano gibanje, in izklop, ko ni zaznanega gibanja.
Upravljanje z energijo: senzorji PIR se uporabljajo v sistemih za upravljanje z energijo za optimizacijo porabe energije z nadzorom razsvetljave in sistemov HVAC glede na zasedenost.
Avtomatizacija doma: IC-ji za nadzor zaznavanja PIR se uporabljajo v sistemih za avtomatizacijo doma za zagotavljanje udobja in varčevanja z energijo s samodejnim prilagajanjem nastavitev osvetlitve in temperature glede na zasedenost.
IC-ji za nadzor zaznavanja PIR so bistvene komponente v aplikacijah za zaznavanje gibanja, saj ponujajo visoko občutljivost, nizko porabo energije in integrirane zmogljivosti obdelave signalov. S svojo široko paleto aplikacij v varnostnih sistemih, nadzoru razsvetljave, upravljanju energije in domači avtomatizaciji igrajo ti IC-ji ključno vlogo pri izboljšanju udobja, varnosti in energetske učinkovitosti v različnih okoljih.
BISS0001 je integrirano vezje za obdelavo signala senzorja, ki ima visoko zmogljivost. Ujema se s piroelektričnim infrardečim senzorjem in nekaj zunanjimi komponentami, ki sestavljajo pasivno piroelektrično infrardeče stikalo. Samodejno lahko odpre vse vrste svetilk, fluorescenčne sijalke, brenčala, avtomatska vrata, električne ventilatorje, sušilnike in avtomatske pomivalne naprave, zlasti na občutljivih območjih, kot so podjetja, hoteli, nakupovalni centri, skladišča, garaže, hodniki itd. pogosto se uporablja tudi v varnostnih območjih, kjer so avtomatske razsvetljave, naprave za razsvetljavo in alarmni sistemi.
1. Profesionalna integrirana vezja CMOS z mešanimi signali.
2. Z neodvisno visoko vhodno impedanco operacijskega ojačevalnika, ki se lahko ujema z različnimi senzorji za signaliziranje in obdelavo.
3. Dvosmerni diskriminator, ki lahko učinkovito odporen na motnje. 4 Vgrajen časovnik zakasnitve in časovnik bloka.
5 Nova struktura, stabilna in zanesljiva zmogljivost in široka prilagoditev.
6. Vgrajena referenčna napetost.
7. Delovna napetost: 3-5V
8. 16 čevljev DIP in SOP enkapsulacija.
Uporablja se za različne senzorje in krmilnik zakasnitve
Mejni parameter(Vss=0V)
1. Napajalna napetost: -0,3 V ~ 6 V
2. Vhodna napetost: VSS-0,3 V ~ VDD + 0,3 V (VDD = 6 V) 3. Največji tok izhodnega terminala: ±10 mA (VDD = 5 V) 4. Delovna temperatura: -10 ℃ ~ +70 ℃
5. Temperatura shranjevanja: -65 ℃ ~ + 150 ℃
Simb ol |
Parametri |
Testni pogoji |
Vrednost |
Enota |
||
Min |
maks |
|||||
VDD |
Operativni vol. zvonil |
— |
3 |
6 |
V |
|
IDD |
Delovni tok |
Outp ut Brez obremenitve |
VDD=3V |
— |
50 |
uA |
VDD=5V |
— |
100 |
||||
Vos |
Vhodna napetost odmika |
VDD=5V |
— |
50 |
mV |
|
Ios |
Vhodni odmik Tok |
VDD=5V |
— |
50 |
nA |
|
Avo |
napetost odprte zanke dobiček |
VDD=5V, RL=1,5M |
60 |
— |
dB |
|
CMR R |
skupni način zavrnitveno razmerje |
VDD=5V, RL=1,5M |
60 |
— |
dB |
|
VYH |
izhod operacijskega ojačevalnika visok raven |
VDD=5V,RL=500K,1/2 VDD |
4.25 |
— |
V |
|
VYL |
nizek izhod operacijskega ojačevalnika raven |
— |
0.75 |
|||
VRH |
Visok nivo vhoda Vc |
VRF=VDD=5V |
1.1 |
— |
V |
|
VRL |
Nizka raven vhoda Vc |
— |
0.9 |
|||
VoH |
Vo izhod visoka raven |
VDD=5V,IoH=0,5mA |
4 |
— |
V |
|
VoL |
Nizka raven izhoda Vo |
VDD=5V,IoL=0,1mA |
— |
0.4 |
V |
|
VAH |
Končni vhod visok raven |
VDD=5V |
3.5 |
— |
V |
|
VAL |
Nizek končni vhod raven |
VDD=5V |
— |
1.5 |
V |
|

Funkcija stopala
Postavka |
I/O |
funkcije Specifikacija |
|
1 |
A |
jaz |
Ponovljivo prožen in neponovljiv prožen kontrolni konec. A = '1' je sprožilec, medtem ko je A = '0'. neponovljivo |
2 |
VO |
O |
Izhod krmilnega signala. Je učinkovit sprožilec, ko Vo sproži plesni rob na Vs skoku z nizke ravni na visoko. To je stanje nizke ravni, ko je čas zakasnitve Tx izhoda mimo in Vs se obrnite na Vo |
3 |
RR1 |
-- |
Nastavitev konca izhodnega zakasnitvenega časa TX |
4 |
RC1 |
-- |
Nastavitev konca izhodnega zakasnitvenega časa TX |
5 |
RC2 |
-- |
Prilagoditev konca časa sprožilnega bloka Ti |
6 |
RR2 |
-- |
Prilagoditev konca časa sprožilnega bloka Ti |
7 |
VSS |
-- |
Delovna moč negativni konec |
8 |
VRF |
jaz |
Konec referenčne napetosti in ponastavitvenega vhoda običajno je priključen na VDD. Ponastavi lahko časovnik s povezavo na '0'. |
9 |
VC |
jaz |
Konec prepovedi sprožitve. Ko je Vc < VR, prepove sprožilec; Ko je VC > VR, dovoljuje sprožitev. VR material 0,2 VDD |
10 |
IB |
-- |
Konec prednapetostnih tokovnih nastavitev operacijskega ojačevalnika. RB je priključen na konec VSS, nato je vrednost RB približno 1 M Ω |
11 |
VDD |
-- |
Delovna moč pozitivni konec. Je 3-5V. |
12 |
2 OUT |
O |
Konec izhoda drugega operacijskega ojačevalnika |
13 |
2IN- |
jaz |
Negativni izhodni konec drugega operacijskega ojačevalnika |
14 |
1IN+ |
jaz |
Konec pozitivnega vhoda prvega operacijskega ojačevalnika |
15 |
1IN- |
jaz |
Konec negativnega vhoda prvega operacijskega ojačevalnika |
16 |
1 OUT |
O |
Konec izhoda operacijskega ojačevalnika prve stopnje |
Diagram notranje strukture


BISS0001 Referenčni diagram ožičenja
