红外热释电处理芯片BISS0001人体感应开关

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BISS0001处理芯片简介

BISS0001处理芯片简介
关于BISS0001处理芯 片的介绍
BISS0001处理芯片
1.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。它能自动快速开启各类照明灯 和用电器,特别适用于敏感区域,或用于安全区域的 自动灯光、照明和报警系统。
பைடு நூலகம்.管脚 管脚
3.不可重复触发工作方式下的波形图 不可重复触发工作方式下的波形图
4. 可重复触发工作方式下的波形图
5.应用线路图 应用线路图
总结
在老师的认真指导和小组同学的共同努力下,本次的 毕业设计已经基本顺利完成。在完成设计的过程中, 我们遇到了很多问题,但都已经一一解决了。但关于 热释电人体红外开关在教室和办公室的应用还存在一 定的问题,即延时时间过短。针对这个问题,在以后 我们还会进一步研究和改进。

biss0001芯片

biss0001芯片

biss0001芯片BISS0001芯片是一种数字红外传感器芯片,它是由斯密特触发器、振荡器和计数器组成的集成电路,主要用于检测红外线信号的存在和强度。

该芯片采用了专利的数字信号处理技术,具有高精度、低功耗和强抗干扰能力的特点。

BISS0001芯片的工作原理是通过红外探测器接收到的红外线信号转化为电信号,并经过一系列的信号处理,最后输出一个数字化的脉冲信号。

该芯片内置了一个10位计数器,可以对输入信号的脉宽进行计数,从而判断红外线信号的强度和存在。

BISS0001芯片的主要特点如下:1. 高精度:该芯片采用了斯密特触发器和振荡器,能够对输入信号进行准确的计数和判断,具有高精度的检测能力。

2. 低功耗:芯片的功耗非常低,只需微弱的电流即可正常工作,适用于电池供电或低功耗应用场景。

3. 抗干扰:芯片内置了多级滤波电路和滞回电路,能够有效抑制干扰信号,提高抗干扰能力。

4. 可编程性强:芯片支持多种工作模式的配置,能够根据具体需求进行灵活的设置和调整。

5. 体积小:芯片采用了集成电路技术,体积非常小,便于集成到各种设备中。

BISS0001芯片广泛应用于安防领域,例如红外报警系统、人体感应开关、自动照明系统等。

在红外报警系统中,该芯片可以通过检测输入信号的脉宽来判断是否有人体进入监控范围,并触发相应的报警信号。

在人体感应开关中,芯片可以实时检测人体的存在,并控制灯光的开关。

在自动照明系统中,芯片可以感知环境光线的变化,并根据设定的阈值来判断是否需要开启照明设备。

总之,BISS0001芯片是一种高精度、低功耗和抗干扰能力强的数字红外传感器芯片,具有广泛的应用前景。

随着智能化的发展和技术的进步,相信BISS0001芯片将在更多领域得到应用,并为人们的生活带来更多便利和安全。

人体热释放感应电路

人体热释放感应电路

人体热释放感应开关电路一、设计思想人体能量热释放有一特定波长红外线,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,就可以构成一个人体红外自动开关。

PIR RE200B热释电人体红外传感器能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。

设计的思想是怎么将此电压量处理,用什么形式去推动负载,构成自动开关。

二、设计目的通过PIR RE200B热释电人体红外传感器及相应的处理信号的集成块构成一自动控制电灯的开关电路。

可以实现以下功能:⏹白天,不管有人无人灯都不会亮;⏹晚上,只要检测到人体信号,灯就会亮(有人灯亮,无人灯灭);⏹该开关电路应可接到220V的生活用电压,方便安装使用。

三、设计内容(一)、信号处理集成块BISS0001BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。

(1)特点如下:1、 CMOS工艺; 2、数模混合; 3、具有独立的高输入阻抗运算放大器; 4、内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰;5、内设延迟时间定时器和封锁时间定时器;6、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Vc<VR时禁止触发;当Vc>VR 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。

BISS0001中文资料

BISS0001中文资料

最小 典型 最大
3
5
50
50
60
3.5
1.5
50
100
4
0.1
单位
V mV nA dB V V μA μA V V
第3页共4页
BISS0001
封装外形图
第4页共4页
VR≈0.2 VDD
运算放大器偏置电流设置
10 OUTPUT
IBB

经RBB接VSS端, RBB取值为 1MΩ 左右
11 INPUT 12 OUTPUT 13 INPUT 14 INPUT 15 INPUT 16 OUTPUT
VDD 2OUT 2IN1IN+ 1IN1OUT
工作电源正端
第二级运算放大器的输出 端
5
INPUT
RC2
6 OUTPUT RR2
触发封锁时间TI的调节端
TI≈24R2C2
7 INPUT
VSS
工作电源负端
一般接 0V
8
INPUT VREF/RE 参考电压及复位输入端
SET
一般接VDD,接“0” 时可使定时器复位
当VC<VR时禁止触发;当VC>VR时允许触
9 INPUT
VC
触发禁止端
发。
方框图与引出端功能
第1页共4页
BISS0001
引出端功能符号
编号
1 2 3 4
脚位型式 脚位名称
INPUT
A
OUTPUT OUTPUT
INPUT
VO RR1 RC1
脚位描述 可重复/不可重复触发控
制端 控制信号输出端
输出延迟时间TX的调节端


为 1 时,允许重复触发,为 0 时,不可重复触发

红外检测模块资料

红外检测模块资料

4.2防盗报警信号采集及传送防盗报警信号的采集是通过热释电红外传感器及其配套芯片BISS0001的硬件连接实现。

本节将介绍热释电红外传感器和BISS0001芯片,同时也对本系统关于防盗报警信号采集的硬件连接及防盗报警的软件设计进行说明。

4.2.1热释电红外传感器及BISS0001芯片介绍1.热释电红外传感器介绍:热释电红外传感器是一种能检测人体发射的红外线而输出电信号的传感器,它能组成防入侵报警器或各种自动化节能装置。

人体都有恒定的体温,一般在37℃,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。

人体发射的10UM左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。

红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。

1)这种探头是以探测人体辐射为目标的。

所以热释电元件对波长为10UM左右的红外辐射必须非常敏感。

2)为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的菲泥尔滤光片,使环境的干扰受到明显的抑制作用。

3)被动红外传感器包含两个互相串联或并联的热释电元,而且制成的两个电极方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。

4)一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。

5)菲泥尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。

红外线热释电传感器的安装要求:红外线热释电人体传感器只能安装在室内,其误报率与安装的位置和方式有极大的关系.正确的安装应满足下列条件:1.红外线热释电传感器应离地面2.0-2.2米。

2.红外线热释电传感器远离空调, 冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。

红外热释传感器

红外热释传感器

红外热释电处理芯片BISS0001应用资料BISS0001是一款高性能的传感信号处理集成电路。

静态电流极小,配以热释电红外传感器和少量外围元器件即可构成被动式的热释电红外传感器。

广泛用于安防、自控等领域能。

特点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封装管脚图管脚说明引脚名称 I/O 功能说明 1 A I 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 O 控制信号输出端。

由VS的上跳前沿触发,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 R C2 -- 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 VRF I 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 9 VC I 触发禁止端。

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 2OUT O 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 1OUT O 第一级运算放大器的输出端工作原理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。

以下图所示的不可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程。

不可重复触发工作方式下的波形。

首先,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。

红外BISS0001

开关技术:热释电红外控制开关本例介绍一款采用热释电红外传感器(一种由高热电系数材料、阻抗匹配用场效应晶体管的滤光镜片等组成的新型敏感元件)和专用集成电路制作的热释电红外线控制开关,它在检测到人体发射的红外传感器信号后接通,使负载(报警器或照明灯、排风扇等)通电工作。

电路工作原理该热释电红外控制开关电路由热释红外传感器(PIR)、热释电红外控制电路、光控电路和控制执行电路组成,如图3-66所示。

热释电红外控制电路由集成电路lC(SS0001)和电阻器RZ-R9、电容器Cl-C8组成。

SS0001是热释电红外控制专用集成电路,其内部由输入放大器、双向限幅器、状态控制器、延时定时器、锁存定时器和基准电源等电路组成,如图3-67所示。

光控电路由光敏电阻器RG、电阻器Rl和IC第9脚内电路组成。

控制执行电路由电阻器RlO、晶体管V、二极管VD和继电器K组成。

热释电红外传感器应与非涅尔透镜配合使用,才能提高其灵敏度。

在热释电红外传感器未检测到人体红外线信号时,IC的2脚输出低电平,V处于截止状态,K不吸合,负载电路不工作。

当有人在热释电红外传感器的有效检测区域内活动时,热释电红外传感器将接收到人体发出的红外信号,并将其转变成微弱的脉冲电压信号,此电压信号经lC内电路放大、鉴幅处理及定时控制后,从2脚输出控制高电平,使V导通,K吸合,负载电路通电工作。

在白天,光敏电阻器RG受光照射而呈低阻状态,IC的9脚(触发禁止端)被锁定为低电平,使IC的2脚恒定输出低电平。

夜晚,RG因无光照射而呈高阻状态,IC的g脚恢复为高电平,热释电红外控制开关又迸人警戒状态。

若想该热释电红外控制开关白天、晚上均工作,可将RG去掉或在Rl两端并接一只小开关。

元器件选择Rl-RlO选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。

RG选用亮阻小于2OkΩ、暗阻大于2MΩ的光敏电阻器。

Cl、C2和C6均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3-C5、C7和C8均选用独石电容器或涤纶电容器。

人体红外感应模块--BISS0001

111BISS0001组成。

当有人出现在它的探测区,传感器便能探测到信号并把信号传给单片机,单片机再根据实际情况是否该开启器件设备或让房间的电器设备处于一种可开启状态。

另外,关于走廊及洗手问用灯情况,当晚上有人经过时, 人体红外感应到人便开启走廊用灯或者洗手间用灯。

热释人体红外模块电路如图2所示。

图2热释人体红外电路图上图中,R3为光敏电阻,用来检测环境照度。

当作为照明控制时,若环境较明亮,R3的电阻值会降低,使9脚的输入保持为低电平,从而封锁触发信号Vs。

SW1是工作方式选择开关,当SW1与1端连通时,芯片处于可重复触发工作方式;当SW1与2端连通时,芯片则处于不可重复触发工作方式。

图中R6可以调节放大器增益的大小,原厂图纸选10K,实际使用时可以用3K,可以提高电路增益改善电路性能。

输出延迟时间Tx由外部的R9和C7的大小调整,触发封锁时间Ti由外部的R10和C6的大小调整,R9/R10可以用470欧姆,C6/C7 可以选0.11U。

3.1.1 BISS0001 芯片介绍(小四号黑体)BISS0001是一款传感信号处理集成电路。

静态电流极小,配以热释电红外传感器和少量外围元器件即可构成被动式的热释电红外传感器。

广泛用于安防、自控等领域能。

特点: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A W nil HCL KC2 胆咋5 ™/BESET3.1.1.1管脚图表3-1管脚说明工作原理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。

以下图所示的不可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程。

不可重复触发工作方式下的波形。

首先,根据实际需要,利用运算放大器0P1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0P2,再进行第二级放大,同时将直流电位抬高为VM(疋0.5VDD)后,将输出信号V2送到由比较器COP1和C0P2组成的双向鉴幅器,检出有效触发信号Vs。

BISS0001人体感应开关


在 Vc=“0”、A=“0”期间,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,并在 Tx 周期内一直保持有效状态。在 Tx 时间内,只要有 Vs 得上跳变, 则 Vo 将从 Vs 上跳变时刻算起继续延长一个 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。 通过以上分析,我们已对 BISS0001 的电路结构和工作过程有了全面的了解,可以看出该 期间的结构设计新颖,功能强,可在广阔的领域得到应用。
将其罩住而不受环境影响。SW1 是工作方式选择开关,当 SW1 与 1 端连通时,红外开关处于 可重复触发工作方式;当 SW1 与 2 端连通时,红外开关则处于不可重复触发工作方式。
极限参数(Vss=0V)
电源电压:-0.5V ~6V 输入电压范围:-0.5V ~+6V(VDD=6V) 隔引出断最大电流:± 10mA(VDD=5V) 工作温度:-10℃~+70℃ 存放温度:-65℃~+150℃ 电参数(TA=25℃ Vss=0V
应用
图 5 所示为 BISS0001 应用于热释电红外开关的电路原理图。 热释电红外开关是 BISS0001 配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成的被动式红外 开关。它能自动快速开启各类白炽灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗衣 机等装置,是一种高技术产品。特别适用于企业,宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊等敏 感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。 热释电红外传感器是一种新型敏感元件、它是由高热电系数材料,配以滤光镜片和阻抗 匹配用场效应管组成。它能以非接触方式检测出来自人体发出的红外辐射,将其状化成电信号 输出,并可有效抑制人体辐射波长以外的外干扰辐射,如阳光、灯光、及其反射光。 此例中 BISS0001 的运算放大器 OP1 作为热释电红外传感器的前置放大。由 C3 耦合给运 算放大器 OP2 进行第二级放大。再经由电压比较器 COP1 和 COP2 构成的双向鉴幅器处理后, 检出有效触发信号去启动延迟时间定时器。输出信号经晶体管 T1、驱动继电器去接通负载。 R3 为光敏电阻,用来检测环境照度。当作为照明控制时,若环境较明亮,R3 的电阻值会降 低,使 9 脚输入为低电平而封锁触发信号,节省照明用电。若应用于其他方面,则可用遮光物

BISS001 红外传感信号处理器

BISS001 红外传感信号处理器一: 实验目的:理解BISS001红外传感信号处理器的工作原理。

能更好的把理论与实践相结合。

更重要的是让自己多学一点专业知识。

二: 元件及参数:极性参数(Vss=0V)电源电压:-0.5V~+6V输入电压范围:-0.5V~6V(V DD=6V)各引出端最大电流:+10mA(V DD=5V)工作温度:-10~+70存放温度:-65~150电参数:特点:●COMS数摸混合专用集成电路●具有独立的高出入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配进行处理●双向鉴幅器可有效的抑制干扰●内设延迟时间定时器和封锁时间定时器,结构新颖,稳定可靠,调节范围宽●内设参考电源●电压工作范围+3V~+5V●采用16脚DIP封装人体热释电红外传感器和应用介绍被动式热释电红外探头的工作原理及特性:一般人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。

人体发射的10UM左右的红外线通过菲尼尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。

红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,电后续电路经检验处理后即可产生报警信号。

1)这种探头是以探测人体辐射为目标的。

所以热释电元件对波长为10UM 左右的红外辐射必须非常敏感。

2)为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的菲尼尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。

3)被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。

而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。

4)一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。

5)菲尼尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。

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以下图所示的可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程。 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。 应用线路图
说明 该传感器采用热释电材料极化随温度变化的特性探测红外辐射,采用 双灵敏元互补方法抑制温度变化产生的干扰,提高了传感器的工作稳定性。
1、上述特性指标是在源极电阻R2=47KΩ条件下测定的,用户使用传感器时,可根 据自己的需要调整R2的大小。 2、注意灵敏元的位置及视场大小,以便得到最佳光学设计。 3、所有电压信号的测量都是采用峰一峰值定标。平衡度B中的EA和EB分别表示两 个灵敏元的电压输出信号的峰一峰值。 4、使用传感时,管脚的弯曲或焊接部位应离开管脚基部4mm以上。 5、使用传感器前,应先参考说明书,尤其要防止接错管脚
9
VC
I 触发禁止端。当Vc<VR时禁止触发;当Vc>VR时允许触
10
IB
-- 运算放大器偏置电流设置端
11
VDD
-- 工作电源正端
12
2OUT
O 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
焦距:10.5 毫米 角度:100° 探测距离:8米 尺寸:Ф23 体积:24*24*15毫米 相关键连:菲涅尔镜片的原理和应用
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配套的热释电元件RE200B 体积:8.3*4.2mm 每个5.8元
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°
上图中,R3为光敏电阻,用来检测环境照度。当作为照明控制时,若环境较 明亮,R3的电阻值会降低,使9脚的输入保持为低电平,从而封锁触发信号Vs。 SW1是工作方式选择开关,当SW1与1端连通时,芯片处于可重复触发工作方式;当 SW1与2端连通时,芯片则处于不可重复触发工作方式。图中R6可以调节放大器增 益的大小,原厂图纸选10K,实际使用时可以用3K,可以提高电路增益改善电路性 能。输出延迟时间Tx由外部的R9和C7的大小调整,触发封锁时间Ti由外部的R10和 C6的大小调整,R9/R10可以用470欧姆,C6/C7可以选0.1U。 红外检测专用BISS0001芯片 DIP每片2.9元 贴片每片3元 配套的360度球形菲涅耳透镜, 每个1.5元(台湾生产)
特点
*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
管脚图
管脚说明
引脚 1
名称 A
I/O
功能说明
I 可重复触发和不可重复触发选择端。当A为“1”时, 之,不可重复触发
页码,2/7
2
VO
O 控制信号输出端。由VS的上跳变沿触发,使Vo输出从
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BISS0001的热释电红外开关应用电路图 上图中,运算放大器OP1将热释电红外传感器的输出信号作第一级放大,然后
由C3耦合给运算放大器OP2进行第二级放大,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去启动延迟时间定时器,输出信号Vo经 晶体管T1放大驱动继电器去接通负载。
16
1OUT
O 第一级运算放大器的输出端
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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。
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以下图所示的不可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程。 不可重 复触发工作方式下的波形
首先,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 Vc<VR(≈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Vc>VR时,COP3输出为高电平,进入延时周期。 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。
时视为有效触发。在输出延迟时间Tx之外和无VS的上跳
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
-接VDD,当接“0”时可使定
红外热释电处理芯片BISS0001
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BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,它配以热释电红外传 感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。它能自动快速开启各类白 炽灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适 用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊等敏感区域,或用于安全区域 的自动灯光、照明和报警系统。
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