P916H
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Det digitala signalbehandlingssystemet har en tvåvägs differentialsensoringång med mycket hög impedans, vilket möjliggör exakta och exakta mätningar.
Utrustat med ett andra ordningens Butterworth-bandpassfilter, skyddar systemet effektivt ingångsstörningar vid andra frekvenser, vilket säkerställer tillförlitlig databehandling.
Systemet inkluderar känslighet, timingtid och belysningssensor Schmitt REL-utgång för förbättrad kontroll och anpassning av sensoravläsningar.
Med justerbar förstärkningskontroll kan användare finjustera sensoringången för att möta specifika krav och optimera prestanda.
Systemet erbjuder databearbetning och analys i realtid, vilket möjliggör snabba svarstider och effektiv drift.
Systemet är designat för låg spänning och låg strömförbrukning och fungerar omedelbart efter start och säkerställer förlängd batteritid i bärbara applikationer.
Systemet har inbyggd självkalibrering och självdiagnostik, vilket ger pålitlig prestanda och enkelt underhåll.
Systemets kompakta och lätta design möjliggör enkel integrering i olika system, samtidigt som dess robusta konstruktion säkerställer hållbarhet i tuffa miljöer.
Systemet är kompatibelt med olika kommunikationsprotokoll, vilket underlättar sömlös dataöverföring och integration med befintliga system.
Genom att införliva dessa avancerade funktioner erbjuder det digitala signalbehandlingssystemet med låg effekt en pålitlig och effektiv lösning för ett brett spektrum av applikationer.
1. Maximala värden (Alla elektriska påfrestningar som överskrider parametrarna i tabellen nedan kan orsaka permanent skada på enheten.)
Parameter |
symbol |
Minimum |
Maximal |
enhet |
Notera |
Spänning |
Voo |
-0.3 |
3.6 |
V |
|
Driftstemperatur |
Tst |
-20 |
85 |
℃ |
|
stiftgräns |
Till |
-100 |
100 |
mA |
|
lagringstemperatur |
Tst |
-40 |
125 |
℃ |
2. Arbetsförhållanden (T=25 °C, V DD = 3V, om inget annat anges)
Parameter |
symbol |
Minimum |
Typisk |
Maximal |
enhet |
Notera |
Spänning |
V DD |
2.7 |
3 |
3.3 |
V |
|
driftström |
Jag DD |
12 |
15 |
20 |
μA |
|
Känslighetströskel |
VSENS |
120 |
530 |
μ V |
||
Utgång REL |
||||||
Utgång låg frekvens |
L OL |
10 |
mA |
V OL < 1V |
||
Utgång hög frekvens |
L OH |
-10 |
mA |
V OH >(V DD -1V) |
||
REL lågnivåutgångslåstid |
T OL |
2.3 |
S |
Ej justerbar |
||
REL hög uteffekt låstid |
T OH |
2.3 |
4793 |
S |
||
Mata in SENS/ONTIME |
||||||
Spänningsingångsområde |
0 |
V DD |
V |
Justeringsområde mellan 0V och 1/4VDD |
||
Ingångsförspänningsström |
-1 |
1 |
μA |
|||
Aktivera OEN |
||||||
Ingång låg spänning |
V IL |
0,2 V DD |
V |
OEN-spänning hög till låg tröskelnivå |
||
Ingång hög spänning |
V IH |
0,4V DD |
V |
OEN-spänning låg till hög tröskelnivå |
||
Ingångsström |
L I |
-1 |
1 |
μA |
VSS < VIN < VDD |
|
Oscillator och filter |
||||||
Lågpassfiltrets gränsfrekvens |
7 |
Hz |
||||
Högpassfiltrets gränsfrekvens |
0.44 |
Hz |
||||
Oscillatorfrekvens på chipet |
F CLK |
64 |
KHz |
|||
3. Utspänningsvågform


Detekteringsvinkel


Storleksvinkel bitmapp(mm)

Applikationskrets

För att upprätthålla sensorns detekteringsprestanda är det viktigt att förhindra att fläckar eller smuts samlas på fönstret. Regelbunden rengöring och underhåll hjälper till att säkerställa korrekta avläsningar.
Sensorns lins är konstruerad av ett känsligt material, polyeten. För att undvika funktionsfel eller prestandaförsämring orsakad av deformation eller skada, är det viktigt att hantera linsen varsamt och undvika att utsätta den för överdrivet tryck eller stötar.
Det är viktigt att skydda sensorn från statisk elektricitet för att förhindra skador. Se till att statisk elektricitet på ±200V eller högre laddas ur före drift och undvik direktkontakt med terminalen för hand för att förhindra potentiell skada.
Vid lödning av trådar rekommenderas att hålla lödkolvens temperatur under 350°C och slutföra lödningsprocessen inom 3 sekunder för att förhindra negativa effekter på prestanda. Undvik att löda genom ett lödbad för att bibehålla optimal funktion.
Rengöring av sensorn bör undvikas eftersom det kan leda till att rengöringsvätskor tränger in i linsen, vilket kan leda till försämrad prestanda. Det är tillrådligt att avstå från att rengöra sensorn för att bevara dess funktionalitet.
För kabeldragning rekommenderas användning av skärmade ledningar för att minimera störningar och säkerställa korrekta sensoravläsningar. Korrekt kabelinstallationsteknik hjälper till att mildra externa faktorer som kan påverka sensorprestandan.
Genom att följa dessa bästa praxis kan du upprätthålla effektiviteten och tillförlitligheten hos sensorsystemet, vilket säkerställer konsekvent och exakt drift i olika applikationer.