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人体热释放感应电路
人体热释放感应开关电路
一、设计思想
人体一特定波长红外线,由红外传感器检测到这种红外线的变化并予以放大选频处理后,可以推动适当的负载,人体红外自动开关。PIR RE200B热释电人体红外传感器检测到人体移动引起的红外热能之变化并将它转换为电压量PIR RE200B热释电人体红外传感器 CMOS工艺数模混合具有独立的高输入阻抗运算放大器内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰内设延迟时间定时器和封锁时间定时器采用16脚DIP封装
BISSOOO1管脚图
(2)管脚说明
1 A --可重复触发和不可重复触发选择端。当A为“1”时,允许重复触发;反之,不可重复触发
2 VO-- 控制信号输出端。由VS的上跳变沿触发,使Vo输出从低电平跳变到高电 平时视为有效触发。在输出延迟时间Tx之外和无VS的上跳变时,Vo保持低电平状态。
3 RR1-- 输出延迟时间Tx的调节端
4 RC1--输出延迟时间Tx的调节端
5 RC2--触发封锁时间Ti的调节端
6 RR2--触发封锁时间Ti的调节端
7 VSS--工作电源负端
8 VRFI --参考电压及复位输入端。通常接VDD,当接“0”时可使定时器复位9VCI触发禁止端。当VcVR时禁止触发;当VcVR时允许触发(VR≈0.2VDD)
10 IB--运算放大器偏置电流设置端
11 VDD--工作电源正端
12 2OUTO--第二级运算放大器的输出端
13 2IN-I--第二级运算放大器的反相输入端
14 1IN+I--第一级运算放大器的同相输入端
15 1IN-I--第一级运算放大器的反相输入端
16 1OUTO--第一级运算放大器的输出端
(3)集成块内部结构图
(4)工作原理?BISS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。根据实际需要,利用运算放大器OP1组成传感信号预处理电路,将信号放大。然后耦合给运算放大器OP2,再进行第二级放大,同时将直流电位抬高为VM(≈0.5VDD)后,将输出信号V2送到由比较器COP1和COP2组成的双向鉴幅器,检出有效触发信号Vs。由于VH≈0.7VDD、VL≈0.3VDD,所以,当VDD=5V时,可有效抑制±1V的噪声干扰,提高系统的可靠性。 COP3是一个条件比较器。当输入电压VcVR(≈0.2VDD)时,COP3输出为低电平封住了与门U2,禁止触发信号Vs向下级传递;而当VcVR时,COP3输出为高电平,进入延时周期。
不可重复触发工作波形图
当A端接“0”电平时,在Tx时间内任何V2的变化都被忽略,直至Tx时间结束,即所谓不可重复触发工作方式。当Tx时间结束时,Vo下跳回低电平,同时启动封锁时间定时器而进入封锁周期Ti。在Ti时间内,任何V2的变化都不能使Vo跳变为有效状态(高电平),可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。2、可重复触发工作模式
可重复触发工作波形图
可重复触发工作方式下的波形在Vc=“0”、A=“0”期间,信号Vs不能触发Vo为有效状态。在Vc=“1”、A=“1”时,Vs可重复触发Vo为有效状态,并可促使Vo在Tx周期内一直保持有效状态。 在Tx时间内,只要Vs发生上跳变,则Vo将从Vs上跳变时刻起继续延长一个Tx周期;若Vs保持为“1”状态,则Vo一直保持有效状态;若Vs保持为“0”状态,则在Tx周期结束后Vo恢复为无效状态,并且,同样在封锁时间Ti时间内,任何Vs的变化都不能触发Vo为有效状态。
PIR RE200B热释电人体红外传感器
灵敏元面积 2.0×1.0mm2基片材料 硅基片厚度 0.5mm工作波长 7-14μm平均透过率 >75%输出信号 >2.5V(420°k黑体1Hz调制频率0.3-3.0Hz 带宽72.5db增益)噪声 <200mV(mVp-p) (25℃)平衡度 <20%工作电压 2.2-15V工作电流 8.5-24μA(VD=10V,Rs=47kΩ,25℃)源极电压 0.4-1.1V(VD=10V,Rs=47kΩ,25℃)工作温度 -20℃- +70℃保存温度 -35℃- +80℃视场 139°×126°四、设计电路
原理图说明:
从右往左看,接到220V的电压后→经过一个0.22uF的电容和一750K的电阻进行降压→经过4个1N4007二极管构成的整流桥→电容滤波→MC7805三端稳压输出→滤波。可以得到一稳定的+5V电压,为处理芯片和传感器提供工作电压。
从左往右看,传感器检测到信号后从二脚输出一电压量,接入集成块的14管脚经行第一级放大,通过电容耦合输入到集成块的13管脚经行第二级放大,再经由电压比较器COP1和COP2构成的双向鉴幅器处理后,检出有效触发信号Vs。集成块9脚接光敏电阻和33K的电位器(调
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