
图7中的电阻R2是探针所需的匹配负载. 一般使用47kΩ. A1和A2构成感应模块的带通滤波器和增益放大器. 由它们完成的带通放大器的输入信号从R2的两端获取. 第一级带通滤波器的下限截止频率由R4和C2确定,R6和确定带通滤波器的上限截止频率. 感应模块放大器的电压增益由R6,R4和R10,R7确定. A1和A2作为反相输入反馈放大器连接: 它们的上限频率由下式计算; fH = 1/2×π×R6×,可通过计算公式得出电路中相应元件的值为7Hz,下限截止频率计算公式为: fL = 1/2×π×C2 ×R4,可以计算出约0.3Hz.

放大器的电压增益可以使用反馈电阻R6 / R4的比率,然后取分贝的对数. A1和A2的总增益约为70dB.



当传感器不感应来自人体的红外线时. 放大器A2的输出电压为1 / 2U. 这是因为A2的同相输入端子的电压取自由R8和R9形成的分压电路的中心点电压,即I / 2U. 因此红外线感应器案例故障,静止时,A2的输出电压在Vr-和Vr +之间.
由于A3同相端子上的电压大于0.5U且小于0.52U(Vr-),因此输出低. 同样,A4也会输出低电平.
当有人在传感器前面移动时,传感器模块会检测到人体红外. 放大后的A2输出相对于l / 2U的正脉冲信号和负脉冲信号.
这时,如果A2输出正脉冲信号,则其幅度将大于Vr-(O.52U)和Vr +(0.48U). 因此,A3输出高电平,而A4输出低电平. 比较器输出为高. 类似地,当A2丢失负脉冲信号时,A4输出高电平. A3输出低电平. 可以看出,当人体在传感器的前面移动时,比较器中的A3和A4交替输出高电平,而图3的电路图中的二极管D1和D2则变为高电平. 7是隔离二极管. 设置该功能是为了防止A3和A4中的任何一个输出低电平,并使另一个输出的高电平短路,因此它起到隔离的作用. 在随后的电路中,可以在外部连接各种执行电路.
图8和图9分别是产品轮廓和测试连接图,红外传感器模块的尺寸为: 20mm×20mm×15mm. 电路中使用了所有芯片组件. 感应模块具有三个端子,①脚为输出端子; ②脚是电源端子; ③脚是模块的地面. 测试时,请按照图9(测试图)进行连接. 当模块连接到电源时,输出端子的初始状态为高,大约20秒后模块返回静态. 此时,如果有人在模块前面移动,则模块可以检测并同时输出与感应信号一致的电平.
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