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您好:
我测试了 BOOTSTXL-TLV8544PIR、发现了一些问题: 当电路板启动时、我一直在 PIR,前面握手。我使用示波器检测1和2,的信号值需要50秒来检测人体的握手。 第一次的时间太长。 客户需要我们在20世纪20年代检测它。 请调整运算放大器中的电阻和电容值以满足要求。 感谢您的回答。
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您好:
我测试了 BOOTSTXL-TLV8544PIR、发现了一些问题: 当电路板启动时、我一直在 PIR,前面握手。我使用示波器检测1和2,的信号值需要50秒来检测人体的握手。 第一次的时间太长。 客户需要我们在20世纪20年代检测它。 请调整运算放大器中的电阻和电容值以满足要求。 感谢您的回答。
您好、Jerry、
是否仅在器件启动或正常运行期间才会注意到长延迟? 接下来、您可以尝试删除 C11、这应该会更有帮助一些。 RC 的其余部分(时间延迟)的值非常小、需要考虑40秒的延迟。
TLV854x 的压摆率在上升沿为3.5V/ms、在下降沿为4.5V/ms。 它不是那么慢。 您可以看到、它在输出级用作比较器。 要获得3.3V 输出、器件只需大约1ms、这是一个最小延迟、而您会注意到这是40秒。
我们没有备用 BOOSTXL EVM。 我们需要订购它、然后我们可以在实验中对其进行测试。 最长可达5个工作日。
此致、
Bala Ravi
您好 Jerry、
请小心更改 C10。 需要使用大电容来保持电源滤波器极低、以提供足够低频的电源抑制、从而防止"电机划船"。
传感器的 PSRR 较差、电源上的任何压降、尤其是 LED 或其他负载开关产生的压降、都会导致输出上出现干扰、从而导致误触发。
微功耗电路的想法是它从未被关闭。 电路在回路稳定下来后针对低待机电流(几 uA)进行了优化。 您实际上会浪费更多的电能来持续打开和关闭电路、因为您会不断地对提供所需滤波器时间常数所需的大电容器进行充电和放电。
您好 Jerry、
正如 Ron 推测的那样、将手直接挥在传感器上会导致第一级过驱、从而在耦合/滤波电容器放电时导致"覆盖时间"。
第一级中的 D4和 D5 DOUes 通过限制第一级输出摆幅来帮助减少饱和、但仍然可以使用大(关闭)信号使第二级饱和。
Again...compromises 需要在灵敏度、恢复时间和电源电流之间进行调节。 加快加电时间意味着将低通滤波从0.7Hz 提高到0.7Hz 将加快启动时间、但噪声水平也会增加。
最大的电流消耗实际上是 PIR 传感器本身。 通常、它消耗大约1mA 的电流、但我们"盯视"它几乎没有运行(这也使它变得更加嘈杂)。
请参阅此应用手册、了解电路板上使用的 PIR 放大器设计: