松下PaPIRs和PaPIRs+ PIR运动传感器:高灵敏度与可靠性之选

电子说

1.4w人已加入

描述

松下PaPIRs和PaPIRs+ PIR运动传感器:高灵敏度与可靠性之选

在电子设备的设计中,运动传感器是实现智能化和自动化的关键组件之一。松下的PaPIRs和PaPIRs+系列热释电红外(PIR)运动传感器,凭借其独特的设计和卓越的性能,为工程师们提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款传感器。

文件下载:Panasonic Industrial Devices PaPIR PLUS传感器.pdf

产品概述

松下开发并生产的PIR运动传感器,简称PaPIRs,结合了易于集成、高可靠性和环保材料等优点。该系列产品有不同的型号,包括EKMB(WL)数字输出型(适用于电池供电设备,电流消耗为1、2、6μA)和EKMC(VZ)数字与模拟输出型(适用于无电池设备,电流消耗为170μA)。同时,提供多种镜头颜色选择,如白色、黑色和珍珠白色。

设计特点

易于设计集成

TO - 5金属罐内集成的放大器/比较器电路(数字型),能有效防止电磁场干扰,如手机和无线设备产生的干扰。对于EKMB 6μA类型,还采用了特殊的差分电路设计,适用于对噪声抗性要求高(高达GHz范围)的应用。

卓越的灵敏度

通过热释电元件独特的狭缝设计,显著提高了灵敏度。分离的感应区域可防止单个感应元件之间的热串扰,即使背景(如地板/墙壁)与目标物体(人体)之间的温差较小(如ΔT = 4°C),也能实现可靠检测。

小巧而优化的镜头设计

特殊设计的小型热释电元件,使得在与传统传感器相同的检测面积和距离下,可使用更小尺寸的镜头。

出色的信噪比

采用特殊的I/V电路将热释电元件的电流信号转换为电压,提高了信噪比。与传统的FET型不同,松下PIR运动传感器通过反馈电容和运算放大器工作,降低了因温度波动导致误报的概率。

环保材料

使用无铅的铁电钽酸锂(LiTaO₃)单晶作为热释电元件,而传统PIR运动传感器通常使用含铅的陶瓷基材料(如PZT)。

低电流消耗

特殊的电路设计技术降低了电流消耗(1、2或6μA),延长了电池驱动产品的电池寿命。

产品系列及应用

PaPIRs系列

  • 标准检测类型:包括EKM标准检测型、低轮廓型、扁平方形型和AMN标准检测型等。适用于基础照明、数字标牌、IP摄像头、空气净化器等应用。
  • 远距离检测类型:如EKM远距离检测型、高密度远距离检测型、超宽远距离检测型和AMN 10m检测型。常用于街道照明、高棚照明、天花板空调等场景。
  • 轻微运动检测类型:涵盖EKM超轻微运动检测型、轻微运动检测型、标准与轻微运动检测型和AMN轻微运动检测型。可用于照明控制、墙壁空调、IP摄像头等。
  • 特定区域检测类型:例如EKM墙壁安装型、水平宽检测型、宽检测型和AMN点检测型。适用于物联网模块、数字标牌、照明控制等。

PaPIRs+系列

在PaPIRs的基础上进一步进化,热释电元件升级为“大而黑的元件”,灵敏度约提高了两倍。同样包括标准检测、远距离检测、轻微运动检测和特定区域检测等多种类型,应用范围广泛。

电气特性

EKM系列

不同型号的EKM传感器在电源电压、环境温度、存储温度等最大额定值方面有所差异。在电气特性方面,数字输出类型的工作电压、电流消耗、输出电流、输出电压等参数也各不相同。例如,EKMB11系列(1μA)在睡眠模式下平均电流消耗为1μA,待机模式下为1.9μA。模拟输出类型(如EKMC26 K系列)也有相应的工作电压、电流消耗和输出特性。

AMN系列

数字输出类型的AMN3系列,工作电压范围为3.0 - 6.0VDC,待机模式下平均电流消耗为170μA,输出电流最大为100μA。

使用注意事项

在使用PaPIRs和PaPIRs+传感器时,需要注意以下几点:

  • 焊接要求:不要使用高于350°C(662°F)的烙铁焊接,且焊接时间不要超过3秒,建议手工焊接。
  • 安装方式:为保持产品稳定性,应始终将其安装在印刷电路板上。
  • 清洁与维护:不要使用液体清洗传感器,避免清洗液进入镜头影响性能。
  • 避免干扰:使用屏蔽电缆并尽量缩短布线长度,以防止噪声干扰;避免静电、强光、温度突变等因素对传感器的影响。
  • 其他注意事项:不要使用掉落过的传感器;避免直接手接触引脚;使用稳定的电源等。

总结

松下的PaPIRs和PaPIRs+ PIR运动传感器以其独特的设计、卓越的性能和广泛的应用范围,为电子工程师们提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并严格遵循使用注意事项,以确保传感器的性能和稳定性。你在使用PIR运动传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 相关推荐
  • 热点推荐

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分